1
Известны ячейки Керра, нредставляющие собой конденсатор, заполненный электрооптически активным веществом и помещенный между дву.мя поляризаторами.
В предлагаемой ячейке Керра конденсатор выполнен в виде ряда параллельно соединенных конденсаторов, электроды которых в виде пленки нанесены на прозрачные пластины, имеющие показатель преломления, близкий к показателю преломления активного вещества. Пленки наносятся тонким и нрозрачным слоем, и поэтому они не вносят нарушений в световой поток. Такая конструкция ячейки Керра дает возможность увеличить апертуру модулируемых световых потоков,
На чертеже показана схема предлагаемой ячейки.
Ячейка состоит из поляроидов 1, кЕОветы 2 с прозрачными окнами 3, заполненной электрооптически активным веществом, например нитробензолом. Виутри кюветы укреплены перегородки 4 из прозрачного изоляционного материала (например, стекла) с показателем преломления, близким к показателю преломления активного вещества.
Поверхности перегородок покрыты прозрачными проводящими пленками 5, например, из хлористого олова, которые являются электродами. Электроды, обращенные в одну сторону, соединяются с одним полюсом источника
питания, электроды, o6panicinn: ie в другую сторону, - с другим полюсом источника питания.
Предлагаемая конструкция оптически однородна, так как показатели преломления активной среды и перегородок равны, а электроды прозрачны II так тонки (много тоньше, чем длина световой волны), что не вносят искажений в световой поток. Поэтому ячейка пропускает без отражения лучи, идущие под большими углами к оптической оси и нересекающпе электроды, например луч Л.
Если на ячейку подано папряжение, то, пересекая активную среду, луч «абирает соответствующую разность фаз. Для увеличения коэффипиента использования занимаемого ячейкой объема толщина перегородок должна быть в несколько раз меньше зазора между ними. Она выбирается в зависимости от свойств используемых материалов и диаиазопа частот модуляции. Слищком тонкая иерегородка виесет больщую иаразитную емкость.
Если отнощение толщин стеклянных перегородок к зазору между ними менее 5%, паразитпая емкость через стекло превышает емкость рабочего пространства.
Предмет изобретения
Мозаичная ячейка Керра, содержащая два поляроида и помещенную между ними кювету с электрооптически активным веществом и электродами, отличающаяся тем, что, с целью увеличения апертуры модулируемых световых пучков, кювета снабжена нерегородками, которые выполнены из прозрачного для света материала с показателем преломления, близким к показателю преломления активной среды, и покрыты прозрачными пленками - электродамп, нричем перегородки расположены параллельно оптической оси ячейки.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МОДУЛЯТОР НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА ФАРАДЕЯ | 1997 |
|
RU2129720C1 |
Электрооптический модулятор на основе прозрачной сегнетоэлектрической керамики | 1975 |
|
SU528534A1 |
Электрооптический модулятор керра | 1976 |
|
SU607169A1 |
Электрооптический модулятор поляризованного излучения | 2023 |
|
RU2817826C1 |
СПОСОБ МОДУЛЯЦИИ ФАЗЫ СВЕТА И ОПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЯТОР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2373558C1 |
УСТРОЙСТВО для СМЕЩЕНИЯ ЧАСТОТЫ КОГЕРЕНТНЫХ КОЛЕБАНИЙ ОПТИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА | 1967 |
|
SU198390A1 |
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ДИСПЕРСИИ СОСТОЯНИЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТА И БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЯТОР НА ОСНОВЕ ХИРАЛЬНЫХ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ | 2012 |
|
RU2522768C2 |
СПОСОБ ПРОСТРАНСТВЕННО НЕОДНОРОДНОЙ МОДУЛЯЦИИ ФАЗЫ СВЕТА И ОПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЯТОР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2014 |
|
RU2561307C2 |
СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ | 2012 |
|
RU2538336C2 |
ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЙ ФАЗОВЫЙ МОДУЛЯТОР | 2003 |
|
RU2248601C1 |
Даты
1973-01-01—Публикация