тенсивность дифрагированного пучка зависит от показателя преломления п, упругооптической постоянной р, плотности среды р, скорости акустической волны У, а также от плотности акустической мощности РакДифракционная эффективность рабочего вещества определяется его материальными постоянными, т. е. величиной л8-р2 Эффективность дифракции на монокристалле хлорида свинца при распространении акустической продольной волны в направлении (010), световой волны-в направлениях (100) либо (001), но с поляризацией вдоль (010), в четыре раза выще, чем у молибдата свинца, и составляет 136-10-15 сЗ.кг-Ч Кроме того, акустооптический преобразователь на основе монокристалла PbCl2 по сравнению с прототипом работает в более щироком (до 20 мкм) спектральном диапазоне, что дает возможность управлять излучением различных лазеров, в том числе и на СОа с длиной волны 10,6 мкм. Стоимость прибора значительно снижается благодаря легко доступному и дешевому исходному реактиву, а также простоте технологии выращивания (метод Бриджмена) достаточно крупных монокристаллов оптического качества. Формула изобретения Акустооптический преобразователь электромагнитного излучения, содержащий рабочий кристалл и пьезоэлектрический датчик, прикрепленный к одной из торцовых граней, отличающийся тем, что, с целью повыщения эффективности преобразования, рабочий кристалл выполнен из монокристалла хлорида свинца .в форме прямоугольного бруска с торцовыми гранями, параллельными плоскостям (010) монокристалла, и боковыми гранями, параллельными нлоскостям (100) и (001) монокристалла. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Утида, Ниидзаки. Материалы и методы акустооптического отклонения. ТИИЭР, 1973, т. 61, № 8, с. 32. 2.Богданов С. В., Шелопут Д. В. Свойства материалов, применяемых в устройствах оптоэлектроники. Издание ИФ СО АН, Красноярск, 1975, с. 46.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Акустооптический преобразователь | 1981 |
|
SU989521A1 |
АКУСТООПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 1994 |
|
RU2085982C1 |
Способ модуляции лазерного излучения и устройство для его осуществления | 2019 |
|
RU2699947C1 |
АКУСТООПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 1996 |
|
RU2107937C1 |
Бихроматический акустооптический дефлектор | 2023 |
|
RU2825813C1 |
Акустооптический лазерный затвор с выводом тепловой энергии из резонатора лазера | 2020 |
|
RU2751445C1 |
Способ формирования доменной структуры в кристалле тетрабората стронция или тетрабората свинца, нелинейный оптический конвертер и лазерная система на его основе | 2023 |
|
RU2811967C1 |
ДВУХКООРДИНАТНЫЙ СКАНЕР ДЛЯ КОГЕРЕНТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ДИАПАЗОНА (ВАРИАНТЫ) | 2002 |
|
RU2193793C1 |
Акустооптическое устройство 2D отклонения и сканирования неполяризованного лазерного излучения на одном кристалле | 2020 |
|
RU2755255C1 |
Способ селективного травления монокристаллов парателлурита | 1980 |
|
SU958510A1 |
Авторы
Даты
1978-11-30—Публикация
1977-07-12—Подача