КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Электрооптический и магнитооптический эффекты
Искусственная анизотропия. Анизотропия оптических свойств может быть создана искусственно, если в изотропном веществе путем какого-либо внешнего воздействия создать физически выделенное направление. Можно, например, создать в образце механические напряжения, прикладывая внешнюю силу, и тогда в результате эффекта фотоупругости образец приобретет анизотропные свойства. В технике связи наибольшее значение имеют электрооптический и магнитооптический эффекты, когда анизотропные свойства возникают в результате воздействия соответственно электрического и магнитного полей. Электрооптический эффект Электрооптический эффект имеет две разновидности: квадратичный (эффект Керра) и линейный (эффект Поккельса). Квадратичный эффект был открыт Керром в 1875 г. Если изотропное вещество поместить во внешнее электрическое поле, то оно приобретает свойства одноосного анизотропного кристалла, оптическая ось которого направлена вдоль напряженности электрического поля. При этом для
где
где Эффект Поккельса наблюдается в кристаллах, которые обладают естественной анизотропией. На практике часто используется кристалл дигидрофосфата калия (кристалл
которая линейно зависит от напряженности поля. В случае поперечного эффекта Поккельса свет идет перпендикулярно линиям напряженности электрического поля. При этом разность фаз
Эффекты Керра и Поккельса используются в электрооптических модуляторах света (рис. 69.1). Для этого на боковых поверхностях кристалла 1 наносят электроды 2, на которые подают управляющее напряжение
Магнитооптический эффект (эффект Фарадея) Анизотропия оптических свойств может быть вызвана воздействием на вещество внешнего магнитного поля (магнитооптический эффект). Если вещество поместить в однородное магнитное поле с напряженностью
где Эффект Фарадея объясняется тем, что в результате воздействия магнитного поля вещество приобретает анизотропные свойства: волны с правой и левой круговыми поляризациями при распространении в веществе вдоль магнитного поля имеют различную скорость, т. е. показатели преломления для левой и правой поляризаций оказываются разными. Поскольку линейно-поляризованный свет можно представить в виде суперпозиции двух волн с левой и правой круговыми поляризациями, то эти волны, приходя через вещество, приобретают разность хода и на выходе из вещества вновь дают линейно-поляризованный свет, у которого плоскость поляризации повернута на угол Эта особенность магнитооптического эффекта используется для создания оптических вентилей (невзаимных элементов), которые обладают свойством пропускать свет только в одном направлении. Оптический вентиль состоит из поляризатора 1, магнитоактивного элемента 2, помещенного внутрь катушки соленоида 3, и анализатора 4 (рис. 69.2). Плоскость пропускания поляризатора 1 совпадает с плоскостью поляризации прямого излучения. Длину Оптические вентили используются в оптических линиях связи, кольцевых лазерах и других оптических системах, когда необходимо подавить паразитное влияние отраженного излучения (оптическая развязка). Подобного рода устройства на основе ферритов широко используются в СВЧ-технике, в частности в передающих и приемных устройствах систем радиосвязи.
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 1791; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |