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

УДК: 548.0, 534, 535.4

Влияние числа слоев акустической решетки на степень когерентности оптического поля

Ссылка для цитирования:

Котов В.М., Шкердин Г.Н., Шкердин Д.Г., Котов Е.В. Влияние числа слоев акустической решетки на степень когерентности оптического поля // Оптический журнал. 2007. Т. 74. № 7. С. 28–32.

 

Kotov V.M., Shkerdin G.N., Shkerdin D.G., Kotov E.V. How the number of layers of an acoustic grating affects the degree of coherence of an optical field [in Russian] // Opticheskii Zhurnal. 2007. V. 74. № 7. P. 28–32.

Ссылка на англоязычную версию:

V. M. Kotov, G. N. Shkerdin, D. G. Shkerdin, and E. V. Kotov, "How the number of layers of an acoustic grating affects the degree of coherence of an optical field," Journal of Optical Technology. 74 (7), 460-463 (2007). https://doi.org/10.1364/JOT.74.000460

Аннотация:

Проведено сравнение влияния двух основных режимов анизотропной брэгговской акустоопти ческой дифракции на степень когерентности оптического поля, когда оптические лучи взаимодействуют с акустическими волнами разных частот, пересекая при этом одинаковое число слоев акустической решетки. Показано, что характер спекл-картины оптического излучения, полученного при больших углах падения света на фронт акустической волны, практически совпадает с характером картины поля, дифрагировавшего при малых углах падения, если число слоев акустической решетки одинаково. Частоты акустических волн при этом различаются в 5 раз.

Благодарность:

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 06-01-00045) и гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации НШ-8195.2006.9.

Коды OCIS: 230.0230, 230.1040

Список источников:

1. Мандель Л., Вольф Э. Оптическая когерентность и квантовая оптика. М.: Физматлит, 2000. 896 с.

2. Yu F.T.S. Entropy and information optics. N.Y.: Marcel Dekker, Inc., 2000. 338 p.

3. Козанне А., Флере Ж., Мэтр Г., Руссо М. Оптика и связь. М.: Мир, 1984. 502 с.

4. Оптоволоконные сенсоры. Принципы и компоненты // Под ред. Дейкина Дж. и Калшо Б. М.: Мир, 1992. 438 с.

5. Caulfield H.J., Lu Sun. The applications of Holography. N.Y.: Willey-Interscience, Inc., 1970. 138 p.

6. Imai Y., Ohtsuka Y. Optical coherence modulation by ultrasonic waves. 1. Dependence of partial coherence on ultrasonic parameters // Appl. Opt. 1980. V. 19. № 4. P. 542–547.
7. Imai Y., Imai M., Ohtsuka Y. Optical coherence modulation by ultrasonic waves // Appl. Opt. 1980. V. 19. № 20. P. 3541–3544.
8. Vahimaa P., Turunen J. Bragg diffraction of spatially partially coherent fields // JOSA. A. 1997. V. 14. № 1. P. 54–59.

9. Котов В.М., Шкердин Г.Н., Шкердин Д.Г., Котов Е.В. Сравнение режимов акустооптической брэгговской дифракции для задач эффективного управления степень. когерентности оптического поля // Оптический журнал. 2004.  Т. 71. №2. С. 10-13.

10. Балакший В.И., Парыгин В.Н., Чирков Л.Е. Физические основы акустооптики. М.: Радио и связь, 1985. 280 с.

11. Xu J., Stroud R. Acousto-optic devices: Principles, Design and Applications. N.Y.: John Wiley & Sons, Inc., 1992. 652 p.
12. Kotov V., Stiens J., Shkerdin G., Vounckx R. Cascade acousto-optic frequency shift of light // J. Opt. A.: Pure Appl. Opt. 2001. V. 3. P. 517–520.

13. Котов В.М. Поляризационно-независимая модуляция многокомпонентого лазерного излучения // ФТТ. 1995. Т. 37. №1. С. 261-270.

14. Магдич Л.Н., Молчанов В.Я. Акустооптические устройства и их применение. М.: Сов. радио, 1978. 110 с.