DOI: 10.17586/1023-5086-2018-85-09-25-30
УДК: 535.417
Формфактор и временная когерентность излучения лазера
Полный текст «Оптического журнала»
Полный текст на elibrary.ru
Публикация в Journal of Optical Technology
Привалов В.Е., Шойдин С.А., Трифанов А.В. Формфактор и временная когерентность излучения лазера // Оптический журнал. 2018. Т. 85. № 9. С. 25–30. http://doi.org/10.17586/1023-5086-2018-85-09-25-30
Privalov V.E., Shoydin S.A., Trifanov A.V. Form factor and temporal coherence of laser radiation [in Russian] // Opticheskii Zhurnal. 2018. V. 85. № 9. P. 25–30. http://doi.org/10.17586/1023-5086-2018-85-09-25-30
V. E. Privalov, S. A. Shoĭdin, and A. V. Trifanov, "Form factor and temporal coherence of laser radiation," Journal of Optical Technology. 85(9), 541-545 (2018). https://doi.org/10.1364/JOT.85.000541
Представлено исследование формфактора голограмм с учетом временной когерентности излучения лазера, записывающего голограмму. Использовано классическое определение степени когерентности, из которого выделена временная компонента, и ее влияние на видность интерференционной картины, формирующей голограмму. Показано, что существуют частотные ограничения на максимально достижимую дифракционную эффективность голограмм. Они проявляются через длину когерентности излучения лазера. Степень их влияния ограничивается нелинейностью фотоотклика голографического материала.
лазер, голограмма, формфактор, дифракционная эффективность
Коды OCIS: 090.0090, 030.0030, 050.0050, 140.0140
Список источников:1. Привалов В.Е. Газоразрядные лазеры в измерительных комплексах. Л.: Судостроение, 1989. 260 с.
2. Липский В.В., Бондарчук Я.М., Привалов В.Е. Корпан О.И. Гелий-неоновый лазер с повышенной мощностью и увеличенной длиной когерентности // Известия ВУЗов. Приборостроение. 1990. № 9. С. 80–84.
3. Иванов В.А., Привалов В.Е. Применение лазеров в приборах точной механики. СПб.: Политехника, 1993. 217 с.
4. Бондарчук Я.М., Леонтьев В.Г., Привалов В.Е., Соловьева Г.И. Исследование He-Ne лазера на различных переходах 3s-2p неона // Радиотехника и электроника. 1988. Т. 33. № 11. С. 2343–2347.
5. Долгих Г.И., Привалов В.Е. Лазерная физика. Фундаментальные и прикладные исследования. Владивосток: Рея, 2016. 352 с.
6. Шойдин С.А. Влияние параметров лазеров на характеристики голограмм // Труды МК «Лазеры. Измерения. Информация» / Под ред. Привалова В.Е. СПб.: изд. СПбГПУ, 2013. С. 89.
7. Шойдин С.А. Требования к лазерному излучению и формфактор голограмм // Оптический журнал. 2016. Т. 83. № 5. С. 65–75.
8. Shoydin S.A. Requirements to lasers and formfactor of holograms // Optical Memory and Neural Networks (Information Optics). 2016. V. 2. № 2. P. 95–101.
9. Денисюк Ю.Н. Об отображении оптических свойств объекта в волновом поле рассеянного излучения // ДАН СССР. 1962. Т. 44. С. 1275.
10. Шойдин С.А. Метод достижения максимальной дифракционной эффективности голограмм на основе оптимизации формфактора // Компьютерная оптика. 2016. Т. 40. № 4. С. 501–507.
11. Привалов В.Е., Шойдин С.А. О параметрах излучения лазера для голографии // Труды МК «Лазерно-информационные технологии …» / Под ред. Привалова В.Е. Новороссийск: ГМУ им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2017. С. 36–38.
12. Технические условия ПО «Славич» на голографические материалы [Электронный ресурс]. URL: http://www.slavich.ru/?id=24 (дата обращения: 29.05.2016).
13. Кольер Р., Беркхарт К., Лин Л. Оптическая голография. М.: Мир, 1973. 686 с.
14. Шойдин С.А. Влияние параметров лазеров на информационную емкость канала связи // Труды МК «Лазеры. Измерения. Информация» / Под ред. Привалова В.Е. СПб.: изд. СПбГПУ, 2014. С. 117–118.