ITMO
en/ en

ISSN: 1023-5086

en/

ISSN: 1023-5086

Научно-технический

Оптический журнал

Полнотекстовый перевод журнала на английский язык издаётся Optica Publishing Group под названием “Journal of Optical Technology“

Подача статьи Подать статью
Больше информации Назад

DOI: 10.17586/1023-5086-2023-90-03-38-47

УДК: 535.412, 535-3

Рельефно-фазовые высокочастотные голографические решетки на содержащих желатин светочувствительных средах

Ссылка для цитирования:

Архипов А.В., Ганжерли Н.М., Гуляев С.Н., Маурер И.А. Рельефно-фазовые высокочастотные голографические решетки на содержащих желатин светочувствительных средах // Оптический журнал. 2023. Т. 90. № 3. С. 38–47. http://doi.org/10.17586/1023-5086-2023-90-03-38-47

 

Arkhipov A.V., Ganzherli N.М., Gulyaev S.N., Maurer I.A. Relief-phase highfrequency holographic gratings on gelatin-containing photosensitive media [in Russian] // Opticheskii Zhurnal. 2023. V. 90. № 3. P. 38–47. http://doi.org/10.17586/1023-5086-2023-90-03-38-47

Ссылка на англоязычную версию:

A. V. Arkhipov, N. M. Ganzherli, S. N. Gulyaev, and I. A. Maurer, "High-frequency relief-phase holographic gratings on gelatin-containing photosensitive media," Journal of Optical Technology. 90(3), 125-130 (2023). https://doi.org/10.1364/JOT.90.000125

Аннотация:

Предмет исследования. Процессы регистрации высокоэффективных рельефно­фазовых голографических структур на содержащих желатин светочувствительных средах на высоких пространственных частотах. Цель работы. Создание усовершенствованных технологий обработки регистрирующих сред, основанных на деструктивном воздействии коротковолнового ультрафиолетового излучения на желатин. Метод. Включение в технологию обработки светочувствительных слоев существенно укороченной по времени процедуры травления облученного ультрафиолетом желатина для подавления влияния сил поверхностного натяжения, сглаживающих поверхностный рельеф структуры на высоких пространственных частотах. В качестве травителей использовались вода и растворы ледяной уксусной кислоты в изопропиловом спирте. Основные результаты. Созданные образцы рельефно­фазовых голографических решеток на бихромированном желатине (фотопластинки ПФГ­04 ОАО «Компания Славич») демонстрируют высокую дифракционную эффективность в области пространственных частот 1200–1600 мм–1 до 67% и 42% на галоидосеребряной фотоэмульсии (фотопластинки ПФГ­01 ОАО «Компания Славич») и обладают низкой угловой селективностью. Высокие значения дифракционной эффективности получены в широком диапазоне толщины слоев от 0,7 до 26 мкм использованных регистрирующих сред. Практическая значимость. Предложенные усовершенствованные методики обработки светочувствительных слоев, содержащих желатин, способствуют увеличению диапазона регистрируемых пространственных частот при формировании рельефно­фазовых голографических структур и тем самым расширяют сферу применения галоидосеребряных фотоэмульсий и бихромированного желатина в голографии.

Ключевые слова:

голографические решетки, бихромированный желатин, галоидосеребряные фотоэмульсии, пластинки фотографические ПФГ­01 и ПФГ­04, коротковолновое ультрафиолетовое излучение, поверхностный рельеф, дифракционная эффективность

Коды OCIS: 090.0090, 160.5335, 120.6650, 260.7190, 350.5130, 180.5810

Список источников:
  1. Popov E. Introduction to diffraction gratings: Summary of applications. Theory and numeric applications. Marseille: Presses universitaires de Provence (PUP), 2012. P. 1.1–1.23. http://www.fresnel.fr/numerical­grating­book
  2. Павлычева Н.К. Дифракционные решетки для спектральных приборов. Обзор // Оптический журнал. 2022. Т. 89. № 3. С. 28–41. https://doi.org/10.17586/1023­5086­2022­89­03­28­41
  3. Bonod N., Neauport J. Diffraction gratings: From principles to applications in high­intensity lasers // Adv. Opt. Photon. 2016. V. 8. № 1. P. 156–199. https://doi.org/10.1364/aop.8.000156
  4. Calixto S., Ganzherli N., Gulyaev S., and Figueroa­Gerstenmaier S. Gelatin as a photosensitive material // Molecules. 2018. V. 8. № 23. P. 2064–2086. https://doi.org/10.3390/molecules23082064
  5. Kim J.M., Choi B.S., Choi Y.S., Kim J.M., Bjelkhagen H.I., Phillips N.J. Holographic optical elements recorded in silver halide sensitized gelatin emulsions. Part 2. Reflection holographic optical elements // Appl. Opt. 2002. V. 41. № 8. P. 1522–1533. https://doi.org/10.1364/ao.41.001522
  6. Ганжерли Н.М., Гуляев С.Н., Маурер И.А., Архипов А.В. Механизм создания рельефных высокочастотных голографических структур на бихромированном желатине, облученном коротковолновым УФ­излучением // Автометрия. 2020. Т. 56. № 2. С. 92–99. https://doi.org/ 10.15372/aut20200210
  7. Shankoff T.A. Phase holograms in dichromated gelatin // Appl. Opt. 1968. V. 7. № 10. P. 2101–2105. https://doi.org/ 10.1364/ao.7.002101
  8. Lin L.H. Hologram formation in hardened dichromated gelatin film // Appl. Opt. 1969. V. 8. № 5. P. 963–969. https://doi.org/10.1364/ao.8.000963
  9. Calixto S., Piazza V., Garnica G. Surface profile studies of photoinduced gratings made with DCG films with optional papain development // Gels. 2022. V. 8. № 2. Р. 102. https://doi.org/10.3390/gels8020102
  10. Моро У. Микролитография: принципы, методы, материалы. Часть 1, 2. М.: Мир, 1990. 1249 с.
  11. Досколович Л.Л. Расчет дифракционных решеток в рамках строгой электромагнитной теории. Самара: изд. СГАУ, 2007. С. 80.
  12. Барачевский В.А. Современное состояние разработки светочувствительных сред для голографии (обзор) // Опт. и спектр. 2018. Т. 124. № 3. С. 371–399. https://doi.org/10.21883/os.2018.03.45659.238­17
  13. Ulibarrena M., Méndez M.J., Carretero L. Madrigal R., and Fimia A. Comparison of direct, rehalogenating, and solvent bleaching processes with BB­640 plate // Appl. Opt. 2002. V. 41. № 20. P. 4120–4123. https://doi.org/10.1364/AO.41.004120
  14. Neipp C., Pascual I., Beléndez A. Effects of overmodulation in fixation­free rehalogenating bleached holograms // Appl. Opt. 2001. V. 40. № 20. P. 3402–3408. https://doi.org/10.1364/ao.40.003402
  15. Ганжерли Н.М., Гуляев С.Н., Маурер И.А. Регистрация высокочастотных рельефно­фазовых структур на галоидосеребряном фотоматериале ПФГ­01 // Опт. и спектр. 2022. Т. 130. № 9. С. 1385–1388. https://doi.org/10.21883/OS.2022.09.53299.3786–22