Изобретение относится к оптоэлектронике и можеть быть использовано в магнитооптических модуляторах.
Целью изобретения является повышение магнитооптической добротности и достижение легкоплоскостной анизотропии.
На чертеже показана магнитооптическая структура, где 1 подложка и 2 пленка феррит-граната.
Сущность изобретения заключается в следующем.
Введение в состав пленки феррит-граната празеодима в количестве не менее 1 атома на формульную единицу граната создает анизотропию типа "легкая плоскость". Использование такой пленки, как известно, обеспечивает высокое быстродействие при низких управляющих полях. При введение в состав пленки висмута не менее 0,5 атомов на формульную единицу граната фарадеевское вращение и, следовательно магнитооптическая добротность оказываются выше, чем у прототипа. При этом вклад висмута и редкоземельного элемента в фарадеевское вращение имеют не противоположный, как в прототипе, а одинаковый знак. Согласование параметров решетки пленки и подложки обеспечивается, если только подложка выполнена Gd3Sc2Ga3O12.
Введение в состав пленки до 1,2 атомов галлия на формульную единицу граната позволяет дополнительно снизить модулирующее магнитное поле. При более высоком уровне замещения железа достигается компенсация магнитного момента. Для лучшего согласования параметров решетки пленки и подложки в состав пленки можно вводить до 0,2 атомов скандия и/или индия в расчете на формульную единицу граната и одновременно до 1,4 атомов галлия и/или алюминия. Следовательно, предлагаемое изобретение отвечает критерию "положительный эффект".
Монокристаллические пленки феррит-граната системы (Pr, Bi)3(Fe, Ga, Al, Sc, In)5O12 выращивают на подложках из Gd3Sc2Ga3O12 с ориентацией (III) методом жидкофазной эпитакции из переохлажденного раствора-расплава на основе PbO-B2O3 при 670-830оС. Примеры конкретного выполнения приведены в таблице. Испытания пленок в модуляторе показали, что модулирующее магнитное поле составляет 1-3 Э.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МАГНИТООПТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА | 1988 |
|
SU1642869A1 |
МОДУЛИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ | 1988 |
|
SU1637555A1 |
СПОСОБ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЕФЕКТОВ, УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МАГНИТНОГО ПОЛЯ | 1994 |
|
RU2092832C1 |
Носитель информации | 1988 |
|
SU1541673A1 |
Способ получения носителя информации | 1987 |
|
SU1481857A1 |
МАГНИТООПТИЧЕСКАЯ ТОНКОПЛЕНОЧНАЯ СТРУКТУРА | 1996 |
|
RU2138069C1 |
МАГНИТООПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЛЕНКИ, СПОСОБ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НЕОДНОРОДНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ (ВАРИАНТЫ) И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1999 |
|
RU2168193C2 |
МАГНИТООПТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ | 1993 |
|
RU2098856C1 |
Магнитооптическая структура и способы получения материала подложки и монокристаллической пленки феррит-граната | 1989 |
|
SU1744690A1 |
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЛАЗЕР | 1990 |
|
RU2017293C1 |
Изобретение относится к оптоэлектронике и может быть использовано в магнитооптических модуляторах. Цель изобретения - повышение магнитооптической добротности и достижения легкоплоскостной анизотропии. Магнитооптическая структура содержит подложку 1 из немагнитного граната, на которую нанесена пленка 2 феррит-граната. Подложка 1 выполнена из гадолиний-скандигаллиевого граната. Пленка 2 выполнена состава PrxBlyFe5-u-v-p-qGauAlvScplnqO12, где 1,0≅x≅2,5;0,5≅y≅2,0;u≅1,2;v≅0,2;p≅0,2;q≅0,1. 2 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 ил.
МАГНИТООПТИЧЕСКИЙ СПОСОБ МОДУЛЯЦИИ ПЛОСКОПОЛЯРИЗОВАННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 1987 |
|
SU1554620A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторы
Даты
1995-04-30—Публикация
1988-12-27—Подача