+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Самодифракция световых пучков в электрооптической ЦТСЛ-керамике

Самодифракция световых пучков в электрооптической ЦТСЛ-керамике
  • Автор:

    Сайкин, Анатолий Семенович

  • Шифр специальности:

    01.04.04

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1983

  • Место защиты:

    Ленинград

  • Количество страниц:

    135 c. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"1. ЗАПИСЬ ДИНАМИЧЕСКИХ ГОЛОГРАММ В ФОТОРВФРАКТИВШХ 
1.3. Аномальный фотовольтаический эффект

1. ЗАПИСЬ ДИНАМИЧЕСКИХ ГОЛОГРАММ В ФОТОРВФРАКТИВШХ


СРЕДАХ

1.1. Модель Чена

1.2. Модель Дконстона

1.3. Аномальный фотовольтаический эффект

1.4. Фоторефрактивная запись голограмм в электроопти-ческих средах

1.5. Взаимодействие световых пучков при записи динамических голограмм

1.6. Запись голограмм в ЦТСД-керамике

1.7. Светочувствительность сегнетоэлектриков

1.8. Влияние поглощения регистрирующей среды на свойства голограммы

1.9. Влияние амплитудной составляющей на свойства фазовой решетки


2. ОБРАЩЕНИЕ ВОЛНОВОГО ФРОНТА НА ДИНАМИЧЕСКИХ Г0Л0ГРАШАХ
2.1. Обращение волнового фронта световых пучков
2.2. Обращение волнового фронта в средах с локальным откликом
2.3. Обращение волнового фронта в средах с нелокальным откликом
2.4. Четырехволновое взаимодействие в электроопти-ческих средах

2.5. Выводы по обзору литературы и постановка задачи исследований
3. экспериментальная методика
3.1. Приготовление образцов
3.2. Электрооптические измерения
3.3. Методика проведения голографических экспериментов
3.4. Эксперимент по обращению волнового фронта
4. ЭКСПМШТАЛЪНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАПИСИ ДИНАМИЧЕСКИХ ГОЛОГРАММ В ЦТСЛ-КЕРАМИКЕ
4.1. Электроуправляемое рассеяние света в ЦТСЛ-ке-рамике
4.2. Влияние поглощения света в керамике на параметры записываемых решеток
4.3. Асимметричность дифракционного спектра решеток
4.4. Дифракционная эффективность голографических решеток
4.5. Энергообмен между записывающими лучками при
записи динамических голограмм
4.6. Запись амплитудно-фазовых голограмм
4.7. Механизм "проявления" записанной дифракционной решетки в электрическом поле
4.8. Фоторефрактивная чувствительность ЦТСЛ-керамики

стр." '
5. ОБРАЩЕНИЕ ВОЛНОВОГО ФРОНТА В ЦТСЛ-КЕРАШКЕ
5.1. Зависимость эффективности обращения волнового
фронта от интенсивностей пучков накачки
5.2. Зависимость эффективности обращения волнового фронта от полярности внешнего электрического
поля
5.3. Зависимость эффективности обращения волнового фронта от внешнего электрического поля и периода решетки
5.4. "Качество" волны с обращенным фронтом
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА

кения электрического поля на образце (рис.12) и из них рассчитывались зависимости ДП(Е0)
Нами также ставилась задача изучить влияние электроуправля-емого светорассеяния на запись динамических голограмм в ЦТСЛ-керамике. С этой целью снимались зависимости- интенсивности нерассеянного света от напряженности электрического поля в образце. Для этого из вышеупомянутой схемы исключался второй поляроид, а вектор электрического поля совмещался с плоскостью поляризации светового пучка.
Экспериментальное исследование записи динамических голограмм в ЦТСЛ-керамике, а также эксперименты по обращению волнового фронта проводились на собранной нами лабораторной установке.
Она представляла собой следующее: массивная стальная плита ( 120 х 80 *10 см) установлена на амортизирующих прокладках. На этой плите укреплен Ке~С(1 лазер (ЛГ-62; АПМ-П) и магнитная плита (40 X 25 X 8 см), на которой собиралась оптическая схема, фотодатчики на двухкоординатных подвикках крепились к общей плите. Относительная неподвижность элементов установки (лазера, магнитной плиты и фотодатчиков) контролировалась по стабильности энергообмена между записывающими пучками на динамической голограмме, так как энергообмен очень чувствителен к механическим смещениям. Так, например, смещение голограммы, а значит и магнитной плиты относительно световой интерференционной картины
Оптическая часть установки представляла собой обычную двухлучевую симметричную голографическую схему (рис.13,а). Луч лазе'
3.3. Методика проведения голографических экспериментов
двух записывающих пучков
решетки) изменяет энергообмен Г на 100%,
(где А период

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.099, запросов: 967