Cтраница 4
На рис. 7.30 приведены некоторые спектры бриллюэновского рассеяния, измеренные Сандеркоком [7.82, 7.83] в непрозрачных полупроводниках Si, Ge и GaAs. Свет возбуждающего лазера ( 488 нм) очень сильно поглощался в Ge и GaAs, тогда как для Si глубина проникновения была значительно больше. Асимметрия бриллюэнов-ских спектров Ge и GaAs, связанная с непрозрачностью образцов, совершенно очевидна. [46]
![]() |
Схема воспроизведения голографического изображения отражательной голограммой. [47] |
На рис. 5 показана схема воспроизведения изображения отражательной голограммой. Пучок света лазера / расширяется линзой 2 и образует восстанавливающий пучок 3, падающий на голограмму 4 в том же направлении, в котором через фотопластинку проходил опорный пучок при изготовлении голограммы. При падении на голограмму часть восстанавливающего пучка света 3 проходит через нее, не меняя своего направления. [48]
На рис, 17 показана схема копирования отражательной голограммы с пропускающей голограммы-оригинала. Пучок света лазера / расщепляется светоделительной пластинкой 2 на два. Восстановленный пучок 7 пропускающей голограммы 6 строит действительное изображение 8 впереди голограммы, так как восстанавливающие лучи при воспроизведении изображения противоположны по направлению опорным лучам при получении этой голограммы. [49]
На рис. 69 показана принципиальная схема перевода обычного киноизображения в голографическое. Пучки света лазеров 1 с красным, зеленым и синим излучением разделяются на два канала. [50]
Голография используется для записи объемного изображения предмета. Предмет освещается светом лазера, обладающим очень высокой степенью когерентности, и попадает на фотопластинку. [51]
Процесс воссоздания изображения является обратным процессу образования интерференционной картины. Голограмма освещается светом лазера. Световые волны, возникающие при прохождении когерентного излучения через голограмму, являются точными копиями тех волн, которые исходили от объекта - оригинала при записи изображения. Полное сходство восстановленных при просвечивании голограммы волн и первичных волн, которые падали на пластинку при изготовлении голограммы, позволяет сделать вывод, что изображение, полученное с помощью голограммы, должно быть неотличимо от объекта, служившего оригиналом. [52]
Наконец, мы должны заметить, что в отношении пространственной когерентности свет лазерных источников является исключением точно так же, как и для временной когерентности ( разд. Очень похожими на свет лазера с точки зрения пространственной и временной когерентности являются радиоволны, излучаемые радиопередатчиками. [53]
![]() |
Принципиальные схемы полоековых волноводов. [54] |
Выход был найден в использовании оптических волноводов, малые рабочие объемы которых по сравнению с классическими объемными затворами, модуляторами, дефлекторами в сочетании с оптимальной геометрией обеспечили соответствующее резкое уменьшение управляющих мощностей. В волноводных модуляторах свет лазера одним из способов, описанных в [43, 96-98], вводится в тонкую пленку, которая расположена на подложке или заключена между подложкой и покрытием. Чтобы пленка действовала как волновод, ее показатель преломления должен быть больше показателя преломления любого из прилегающих слоев. При этом оптическое поле волны в волноводе проникает в подложку и покрытие на некоторое расстояние, определяемое их показателями преломления и толщиной пленки. В соответствии со сказанным для создания простейшего волноводного модулятора необходимы два материала, один из которых должен обладать физическими свойствами, требуемыми для прохождения процесса модуляции света, а оба должны иметь в рабочем диапазоне температур заданное соотношение показателей преломления и в некоторых случаях - дисперсионных характеристик. Указанные обстоятельства существенно ограничивают выбор материалов для волноводных модуляторов, тем более, что необходимо учитывать и весьма жесткие требования технологичности. [55]
В случае оптически зеркальных поверхностей отраженные лучи света при движении поверхности смещаются параллельно самим себе или опрокидываются. На шероховатых поверхностях при освещении светом лазера возникает направленное излучение с нерегулярно распределенными светлыми пятнами - так называемая зернистость. При движении поверхности эти светлые пятна отклоняются звуковыми волнами, что делает возможным оптический прием. [56]
Наиболее существенным моментом в применении МОС в качестве модуляторов лазерного излучения является фотохимическая устойчивость активного МОС и подходящие расположения поглощающего уровня и уровня, расположенного выше его, ответственного за поглощение в возбужденном состоянии. Частота последнего не должна совпадать с частотой света лазера. [57]
![]() |
Схема уровней при двухступенчатом возбуждении колебательного уровня. [58] |
Второй распространенный способ спектроскопии нелинейного поглощения заключается в помещении газовой кюветы внутрь лазерного резонатора. Этот способ предпочтительнее при использовании в качестве источников света маломощных лазеров, так как электрическое поле внутри резонатора значительно больше, чем в выходном пучке. [59]
![]() |
Оптическое изображение на эк. [60] |