+
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

Динамическая голография с непрямой записью

Динамическая голография с непрямой записью
  • Автор:

    Венедиктов, Владимир Юрьевич

  • Шифр специальности:

    01.04.05

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2011

  • Место защиты:

    Санкт-Петербург

  • Количество страниц:

    287 с. : 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. Жидкие кристаллы в динамической голографии 
1.1. Запись голографических решеток на жидких кристаллах


Содержание
Введение

1. Жидкие кристаллы в динамической голографии

1.1. Запись голографических решеток на жидких кристаллах

1.2. Динамическая голография при ориентации молекул ЖК электрическим полем


1.3. Использование пространственных модуляторов света для записи динамических голограмм в ЖК

2. Динамическая голографическая коррекция искажений

2.1. Голографическая коррекция искажений

2.2. Телескопические системы с динамической голографической коррекцией искажений

2.3. Разработка и исследование ОА ЖК ПМС на основе сегнетоэлектрических ЖК


2.4. Разработка оптически адресуемого жидкокристаллического модулятора большой апертуры на основе нематических ЖК
2.5. Ограничения прямого подхода и пути его преодоления
3. Двухдлинноволновая динамическая голография
3.1 Голографическй конвертер глубины искажений
3.2 Динамическая голографическая коррекция в среднем ИК-диапазоне спектра
4. Динамическая голографическая коррекция с телевизионно-компьютерным переносом интерферометрической информации

5. Ассиметризация профиля интерференционной картины
5.1. Методы повышения дифракционной эффективности рельефнофазовых структур
5.2. Ассиметризация профиля интерференционной картины на основе сугубо локальной информации
5.3. Ассиметризация профиля интерференционной картины голографической решётки в петле оптической обратной связи
5.4. Самоассиметризация фазового профиля жидкокристаллического голографического корректора
Заключение
Литература

Введение
Одной из классических задач оптики является задача получения высокого - близкого к дифракционному пределу разрешения - качества изображения в оптическом телескопе. Разрешающая способность идеального телескопа определяется отношением длины волны используемого излучения к диаметру входного зрачка. Однако, чем больше диаметр входного зрачка, чем больше оптическая деталь, тем она тяжелее, тем её сложнее изготовить, тем больше влияние динамических, механических, тепловых и прочих нагрузок. Традиционное решение этой задачи, основанное на применении различных технологических приемов изготовления высококачественных зеркал и систем их разгрузки, достигает своего предела при диаметре главного зеркала (ГЗ) телескопа 2-3 м
В наше время в стремлении преодолеть искажения вносимые атмосферой, были изготовлены телескопы для работы на борту космических аппаратов. Существует ряд задач в областях внеатмосферной наблюдательной астрономии, создания внеатмосферных систем наблюдения поверхности Земли, создания крупногабаритных поверочных коллиматоров, а также формирования направленных лазерных пучков, где требуется получать дифракционное разрешение на значительно больших апертурах. В связи с этим возникли методы коррекции искажений, именуемые методами линейной адаптивной оптики. Они основаны на использовании сложных измерительных средств, механических и электронных устройств. При помощи таких методов можно корректировать как искажения, вносимые погрешностями оптических элементов, так и вызванные турбулентностью атмосферы или вибрациями. Прогресс, достигнутый в ходе их разработки достаточно велик, но основные недостатки этих методов остаются неизменными: высокая сложность в изготовлении, ограничение по быстродействию, и дороговизна.

Исследование дифракционных свойств объемной прозрачной решетки проводилось на длинах волн 632,8 и 1550 нм. Решетка формировалась при освещении предполимерной композиции излучением лазера на длине волны 352 нм с плотностью излучения 10 мВт/см2. Получена дифракционная эффективность 98%, величина управляющего поля - 5 В/мкм.
Запись тонких фазовых голограмм в полимер-диспергированных ЖК композитах на основе фуллирен содержащих л-сопряженных органических систем показала увеличение ДЭ и светоиндуцированного показателя преломления по сравнению с ЖК системами с красителем. Структуры с фуллеренами рекомендованы для обратимой фазовой записи оптической информации [56, 57].
Спектральный отклик голографической решетки на основе PDLC при использовании белого падающего излучения на воздействие электрического поля показан на рис. 1.12. [43]. В отсутствии электрического поля из-за периодической модуляции показателей преломления ячейка имеет интенсивный узкий пик отражения. С увеличением амплитуды электрического поля амплитуда осцилляции показателей преломления уменьшается, что сопровождается уменьшением отражения.
Рассмотренные ранее решетки были получены при интерференции волн, имеющих параллельные поляризации, приводящей к модуляции интенсивности. Это вызывает наличие пространственно-периодической структуры в тонком слое, сформированном в результате процесса пространственно-неоднородной фотополимеризации. Существует другой метод записи решеток, основанный на сложении волн, имеющих ортогональные поляризации. При этом происходит модуляция состояния поляризации при отсутствии модуляции интенсивности (рис.1.13в, г), что может быть
отображено ЖК материалом.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.117, запросов: 967