Способ преобразования когерентных световых пучков
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Текст
О П И С А Н И Е нн 82047ИЗОБРЕТЕНИЯ Союз Советских Социалистических Республик(22) Заявлено 28.12,79 (21) 2860189/18-25с присоединением заявкиМ б 02 Г 1/3 сУдаРственнмй комитет Р 3) П рддр СССР по делам изобретений и открытий, Кухтарев, В. Б и М, С, Соскин нецкий, Н В титут физики АН Украинской ССР 71) Заявит) СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОГЕРЕНТНЫХ СВЕТОВЫХ ПУЧКОВИзобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано в голографии, в устройствах оптической памяти и переработки информации, воптоэлектронике для преобразования когерентных световых пучков.Известен способ преобразования когерентных световых пучков 1. В этом способе интерференционное световое поле создает пространственное неоднородное измснение показателя преломления п(о) среды,на котором происходит дифракция возбуждающих световых пучков (т. е. самодифракция). В результате самодифракциивозможна перекачка энергии от одного из 15пучков (донорого) другому (акцепторному), т. е. перераспределение интенсивностей и усиление акцепторного пучка,К его недостаткам относится сложностьреализации способа вследствие того, что 20имеет место ограничение на использованиетвердотельных материалов, накладывае.лоеограниченными размерами последних, таккак для осуществления способа необходимо однонаправленное перемещение материала на весь период преобразования пучков. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ преобразования когерентных свето- з 0 вых пучков путем их сведения на нелинейной среде 21.К недостаткам можно отнести сложность реализации и малые функциональные возможности преобразования.Целью изобретения является упрощение реализации способа и расширение функциональных возможностей преобразования.Это достигается благодаря тому, что в способе преобразования когерентных световых пучков путем их сведения на нелинейной среде до пересечения пучков в среде, модулируют интенсивность по крайней мере одного из них или/и фазу их интерференционного поля по изменяемому во времени закону.При временной модуляции интенсивности на интервалах времени 1, где происходит нарастание суммарной интенсивности падающих пучков, вследствие запаздывания отклика на фотовозбуждение, обусловленного инерционностью среды, индуцируемая решетка показателя преломления сдвигается по фазе относительно возбуждающего интерференционного поля, т, е. временно возникает нелокальность отклика среды, необходимая для перекачки энергии от сильного пучка к слабому. Однако при модуляции неизбежно имеются интервалы времени, на которых интенсивность пада3ющих пучков убывает. На этих интервалах энергия перекачивается в обратном направлении. Таким образом, на интервалах времени с различным знаком изменения интенсивности происходит компенсация перекачки, и можно было ожидать, что в целом при модуляции компенсация отсутствует или малоэффективна.В действительности, как следует из приведенных нике вычислений, вследствие нелинейного характера взаимодействия света с индуцируемым им изменением показателя преломления компенсация перекачки является неполной, Аналогично обстоит дело и в том случае, если модулируется во времени не интенсивность, а фаза интерференционного поля. Возникающая при модуляции интенсивности или/и фазы перекачка оказывается эффективной и, как показывают приводимые ниже количественные оценки, достигаемый коэффициент усиления такого ке порядка, как в известных способах.Возможны следующие варианты модуляции: модуляция интенсивности одного из пучков; модуляция суммарной интенсивности пучков; модуляция фазы интерференционного поля.Пусть на нелинейную среду симметрично падают два пересекающихся когерентных пучка, сходящиеся под углом 20, имеющие интенсивности 1, н 1, и фазыр,. При прохождении в глубь образца вдоль оси г, вследствие самодифракции, интенсивности и фазы изменяются, В брэгговском приближении эти изменения описываются уравнениями= 2 АУ 7/, (Уу/, ехрдоК (х - х) з 1 п р (1) - уЯ й, (1) д= 4(1 - (-) Ю-) "(У(/- хдоХ е хр (х - х) с оз з (1) -(1)й,где Л - постоянная, определяемая механизмом фотоиндуцированного изменения показателя преломления;х =- 1/-., х = 1/;1 - интервал времени; т - время релаксации среды при фотовозбуждении.Изменение интенсивности с ростом г происходит по экспоненциальному закону, 1-ехр(Гг), где Г - коэффициент усиления. При достаточно малых значениях Гг, разлагая экспоненту в ряд, получаем 1- + (Гг), (Гг)1. Однако последнее условие может быть достигнуто и при больших значениях коэффициента усиления Г, за счет малости г. Поэтому можно вычислить значение Г при малом усилении4Г:1 и для больших Г, рассматривая случай малого усиления при не слишком больших толщинах прохождения света. Это достигается путем разложения 1,в ряды по малому параметру О, пропорциональном Л(2) 1 ОР 0Рпмюй р и собирания членов одинакового порядкапо Й в (1).Выражение для интенсивностей и фазпрошедших пучков для общего случая произвольной модуляции весьма громоздки, ц поэтому приводятся результаты для конкретных частных случаев.1. Модулируется интенсивность слабогопучка 1 и сильный пучок 1, - постоянный1 о) 1 о)(1 о 1(о) 1 , (аоэ-.)3 -/- (оэ-Р( 1+ - (1+ а соз у) М а М з 1 пу+ - з 1 п 2 у 2 Для низких частот (Ы ( 1) 1 =(А-.) (1 - 1 ) 1 1 у,а МВ указанных случаях не появляется постоянной составляющей перекачки. Однако где а - параметр модуляции;со - частота модуляции;о1 -т - значение интенсивности пучка, ог падающего на поверхность среды(г=0).Например, для этилового спирта при1=10 - " см толщина ячейки го=2 10 -см;т=62 мкс, 1 1+ = 104 вт/см, получим 30 Г= 50 см - .л - длина волны света;При 1,1, модуляция слабого пучка неприводит к заметнь.м потерям энергии.Таким образом, модуляция слабого пуч ка дает возможность реализации эффективной квазистационарной не ограниченнойво времени перекачки эергин между когерентнь:ми световыми и,:хами при их самодифракции на нелинейной среде с локаль ным откликом.2. Синхронная модуляция двух преобразуемых пучков:о1(О) =. 1 (1+ а созв 1); квазистационар ный случай (х=1/т 1).Для высоких частот модуляции (И =820457 в 1 п о)1 - ю 1 сов о)1 сов в 1 - ,- 2 ч 1 в и 2 а 1 1 -1. (м)2 СССР СССР Составитель Н. НазароваРедактор О. филиппова Техред А, Камышникова Корректор Е. Осипова Заказ 1440/4 Изд.221 Тираж 516 ПодписноеНПО Поиск Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж, Раушская наб., д. 4/5 Типография, пр. Сапунова, 2 имеется модуляция переменной составляющей на кратных частотах, как в предыдущем случае, Характер такого преобразования различен для случаев малых и больших частот модуляции.3. Модуляция фазы. Рассматриваются два падающих пучка, фаза интерференционного поля которых изменяется по закону гр = а з 1 п го 1.Для случая малой модуляции (а 1) в установившемся режиме (/ т) уравнение (1) приводят к выражениям1 Д =:Ь 4 лтюУ + У - (У, (а) ++ 2 У,(а) сов а 1 У,(а) 5, -- У, (а) з 1 па 1 У,(а)+ 2 У,(а) С,); У - функции Бесселя для действительного аргумента.Как видно из выражения (6) в этом случае имеет место осциллирующая перекачка энергии между пучками.Из приведенных вычислений следует, что, если сходящиеся на нелинейной среде когерентные световые пучки предварительно промодулировать по интенсивности и/или фазе (достаточно модулировать хотя бы один из пучков), то перекачка интенсивности между ними возникает без выполнения обычно требуемого условия нелокальности отклика среды. В зависимости от условий модуляции можно реализовать стационарное усиление слабого пучка, накапливающееся во времени, либо получить усиление переменной составляющей на частоте модуляции или кратных частотах, Это преобразование происходит в течение всего времени, пока на среду попадает модулированный сигнал, и не ограничено во времени переходным процессом, Модуляцию пучка света можно производить на любом участке пути пучка до его попадания на преобразующую среду, в том числе и в такой ситуации, когда преобразующая среда удалена от исследователя и непосредственное обращение с ней недопусти мо. Таким образом, возможно дистанционное управление перекачкой с любого участка пути пучка.Предлагаемый способ усиления пригодендля любой нелинейной среды с локальным 1 О откликом независимо от механизма светоиндуцированного изменения показателя преломления их среды. Так как способ позволяет простым способом снять ограничение, накладываемое на используемую не линейную среду - нелокальность отклика,то он способствует значительному расширению круга материалов, пригодных для преобразования когерентных световых пучков, и расширению пределов достижимых 20 значений параметров таких материалов,определяющих эффективность и быстродействие преобразования. Это может привести к дальнейшему улучшению параметров преобразования, необходимых для ре щения проблем голографии, преобразования и передачи информации, оптической электроники. Формула изобретения 30Способ преобразования когерентных световых пучков путем их сведения на нелинейной среде, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью упрощения реализации спосо ба и расширения функциональных возможностей преобразования, до пересечения пучков в среде модулируют интенсивность по крайней мере одного из них или/и фазу их интереференционного поля по изменяе мому во времени закону. Источники информации,принятые во внимание при экспертизе
СмотретьЗаявка
2860189, 28.12.1979
ИНСТИТУТ ФИЗИКИ АН УССР
ВИНЕЦКИЙ В. Л, КУХТАРЕВ Н. В, МАРКОВ В. Б, ОДУЛОВ С. Г, СОСКИН М. С
МПК / Метки
МПК: G02F 1/35
Метки: когерентных, преобразования, пучков, световых
Опубликовано: 23.09.1982
Код ссылки
<a href="https://patents.su/3-820457-sposob-preobrazovaniya-kogerentnykh-svetovykh-puchkov.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ преобразования когерентных световых пучков</a>
Предыдущий патент: Устройство для измерения положения пучка заряженных частиц
Следующий патент: Рабочий орган фрезерной почвообрабатывающей машины
Случайный патент: Способ получения совместных окислов фосфора и титана