3.13.3. Распространение и генерация оптических волн в ПДС волн
ПДС можно рассматривать как систему анизотропных сред, разделенных
границами, на которых в зависимости от класса симметрии среды происходит
изменение диэлектрических, электрооптических, упругих пьезоэлектрических и
или магнитоупругих параметров. Границы доменов усиливают нелинейность
169
кристаллов и отражение, преломление и генерацию основной и высших
гармоник.
Приложение постоянного электрического поля к ПДС вследствие
электрооптического эффекта создает периодические изменения значения и
знака показателя преломления
n
и коэффициента диэлектрической
проницаемости
.
Изменение показателя преломления приводит к фазовому сдвигу
для
волны, распространяющейся через домен:[7]
3
0
0
e
rn EL
E P
,
где
r
- электрооптический коэффициент,
e
n
- необыкновенный показатель
преломления среды,
0
P
и
0
E
- единичные вектора поляризации и приложенного
поля в домене,
L
- длина образа в направлении распространи луча,
- длина
волны.
Вследствие различия знака электрооптического коэффициента
r
фазовые
углы
будут иметь противоположные знаки для соседних доменов.
Максимальный эффект возникает при коллинеарности векторов поляризации в
доменах и электрического поля. Это позволяет рассматривать ПДС как
фазовую дифракционную решетку, период которой равен периоду ПДС.
Когерентный оптический пучок, распространяющийся вдоль ПДС, будет
претерпевать отражение и преломление на каждой границе раздела. В
результате, возникает сложная структура волн, идущих в прямом и обратном
направлениях, и взаимодействующих между собой.
Теория связанных мод, описывает распространение электромагнитного
излучения в периодической слоистой структуре. Все взаимодействия сводятся к
двум волнам с волновыми векторами
1
k
и
2
k
, которые движутся в одном или
взаимно противоположных направлениях. Их сильное взаимодействие
возникает при выполнении:
1) условия продольного фазового синхронизма
для однонаправленных волн:
1
2
0
m
k
k
k
k
, где
1, 2,3...
m
,
для противоположно направленных волн:
1
2
0
m
k
k
k
k
, и
2) динамического соотношения волнового вектора
m
k
и длины ПДС
L
(2
1)
2
m
k L
m
где
1, 2,3...
m
.
Максимальное отражение возникает при
m
k L
m
,
здесь
2
m
k
m
d
- волновой вектор периодической доменной структуры.
Дифракция оптического пучка наблюдалась в кристалле ниобата лития, в
котором была сформирована совершенная доменная структура. При
распространении плоскополяризованного пучка вдоль доменных границ и
приложении электрического поля вдоль доменных границ возникает дифракция
Рамана-Ната с эффективностью преобразования 98%.
170
Использование ПДС повышает быстродействие управления параметрами
оптического пучка и позволяет создать модуляторы с управлением в
гигагерцовом диапазоне. В ниобате лития на базе ПДС создан дефлектор
оптических пучков.
Достарыңызбен бөлісу: |