Известны электрооптические затворы и модуляторы, в которых используются кристаллы АДП, КДП, CuCl, ZnS. Эти кристаллы редко встречаются в природе, очень гигроскопичны, их трудно выращивать и обрабатывать.
В предложенном электрооптическом модуляторе, состоящем из скрещенных поляризаторов, в электрическое лоле помещается двуоспый моноклинный кристалл пентаэритрита С(СН2ОН)4 (класс симметрии 2 или Со). Направление поля совпадает с направлением света и осью симметрии 2.
Кристаллы пентаэритрита имеют ряд преимуществ: легко выращиваются, негигроскопичны, имеют сравнительно высокую температуру плавления (275°С), являются линейными диэлектриками с удельным сопротивлением 1013-1015 ом-см в интервале температур 30-130°С при отсутствии поверхностной проводимости. Кристаллы обладают ясно выраженной спайностью, что дает возможность изготавливать нужные для модуляции пластины путем скалывания по плоскости спайности. Этим устраняется обработка кристаллов шлифованием и полированием. Ориентировочные
расчеты показывают, что для поворота оптической индикатрисы на угол 22,5 к кристаллу необходимо приложить поле напряженностью 220 кв/см.
Модуляторы на кристаллах пентаэритрита в отличпе от известных кварцевых могут работать не только в резонансном, по и в нерезонансном режиме. Кристаллы певтаэрнтрита могут быть ирпменены в различных устройствах для передачи информации по световым каналам.
Предмет изобретения
Электрооптическпй модулятор, состоящий из скрсгценных поляризаторов, между которыми расположен кристалл в электрическом поле, направление которого совпадает с направлением света и осью симметрии 2, отличающийся тем, что, с целью устранения обработки новерхности кристалла п влияния температуры и влажности окружающей среды на его работу, поворота оптической индикатрисы на угол до 22,5 п работы в перезомансном режиме, в нем применен кристалл пентаэритрита.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ДИСПЕРСИИ СОСТОЯНИЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТА И БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЯТОР НА ОСНОВЕ ХИРАЛЬНЫХ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ | 2012 |
|
RU2522768C2 |
Устройство для топографирования доменов в антиферромагнитных кристаллах | 1988 |
|
SU1573440A1 |
СПОСОБ МОДУЛЯЦИИ ФАЗЫ СВЕТА И ОПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЯТОР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2373558C1 |
ОПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЯТОР | 2016 |
|
RU2649062C1 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ АМПЛИТУДОЙ И НАПРАВЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В СЛОЕ ЖИДКОГО КРИСТАЛЛА, УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АМПЛИТУДОЙ И НАПРАВЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В СЛОЕ ЖИДКОГО КРИСТАЛЛА И ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЯТОР СВЕТА | 2014 |
|
RU2582208C2 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ СВЕТА И БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХОЛЕСТЕРИЧЕСКОГО ЖИДКОГО КРИСТАЛЛА (ВАРИАНТЫ) | 2007 |
|
RU2366989C2 |
Модулятор оптического излучения | 1991 |
|
SU1824621A1 |
Способ выявления топографии 180-градусных @ -доменов в пластинчатых кристаллах титаната бария | 1982 |
|
SU1038840A1 |
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ДИСПЛЕЙНАЯ ЯЧЕЙКА | 2020 |
|
RU2740338C1 |
МОДУЛЯТОР СВЕТА | 1973 |
|
SU408257A1 |
Даты
1965-01-01—Публикация