Оптико-акустический элемент для управления оптическим лучом

 

с- » л

О Л И С А.1 "К "Е

ИЗОЬРЕТЕК ИЯ

Союз Советских о

Социалистических

Республик (1}) 4244,Э2 (61) Дополнительное к авт, свид-ву (22) Заявлено06.10.72 (21) 1833921/26-О5 (51) М. Кл, G 01 ? 3102 с присоединением заяаки «% (23) Приоритет— (43) Опубликовано05.08.76«Бюллетень № 2О

Государственный комитет

Совета Министров СССР по делам иееоретений и открытий (53) УДК 535.322 (088.с :1 (45) Дата опубликования опнсания18.10.76 I

Иностранец Ч. Барта (ЧССР), Г. Ф. Добржанский, Л. М. Беляев, И. N. Сильвес".рова и Ю. B. Писаревский (72) Авторы изобретения

Ордена Трудового Красного Знамени институт кристаллографии им. А. В. Шубникова (71) Заявитель

0 (54) ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕ}?Т ДЛЯ УПРАВЛЕ .. И

ОПТИЧЕСКИМ ЛУ??ОМ

Йзобретение относится к элементам,, используемым В оптико-акустичэс?с:х устройс ?вах, способным управлять лучом света, а также применимым в оптической обработке информации.

Известны оптико-акустические элементы

,из кристаллов иодноватой кислоты (d. -I-IDQ>), молибдата свинца PbhhoQJ и парателлурйта (Й, 02) 1 применяемые B указанных уст ройствах, однако эти кристаллы требуют вы- 1О ,соких управляющих мощностей особенно при работе в широкой полосе ультразвуковых частот. Кроме того, кристаллыА -НЭО являются неустойчивыми к действию влажной среды, а кристаллы Те02и РЬМоО? 15

Не облада?от структурным совершенством ввиду сложности получения заданного стехиометрического состава.

Для сн..жения уцравля?оших мощностей, l уменьшения оптических потерь в элементе 20 и повышения его физико-химической стойкости предчагается в качестве элемента в

1 ! .оптико-акустических устройствах использо<Вать нОВый 1? ?асс материалов кристаллы

;галогенидОВ ртути, например каломели (J-IQ С1 ),5

?а таКже ДРУГИЕ КРИСтЬЛЛЫ Это.;, КЛВСС";,:;.II прииер,бромпд ртути (},Я. яв, фт,".:"„:д ,Рт тц ?Hg2 . ) i? cj?o:l?.: ii,-;;->.ц; например ?ртор??д-хлорлд р..и !?1 г .,--I+ С? « ,(, хлореЩ-бро?»?нд рту ?.и ?р О

ДОС,"ОИНСТВОМ Эт??Х Кр?1. таЛХ?ОВ яВЛявтс ?

: то, что они обладают м.:-:ой ут?} авля)вмой мощность?О с возможнэстью р, бтг"-:

В широкой поло.-е звухОВ1-.; .астО-, а так <е обладают Высокой прозр",чностью o-.. c)?Нс-

;зеленой po:.Hôðr?êðr?cHC.. I Област:. спектра, (0,38-25 мк j..

Эффективность кристаллов для оптико-! акустических устройств Оце ?нвается комбинацией показателя предок?лен?IH ?? скорос-. ти звука « -Отоупру?"Ой константы р1

JIJ1oTJ;oc .. и Р ь за? 1с?. моci и От;к.i сса — " с — ? г р устр-й-..ть имех. cË вид; ? "?, = —" рч, yv, 1 или мз=удс

Кр??сгалгь? кале,: Ол? ??рец, ?гас?.?ые для, использования В оптико-аку.-.т?г?еск??х, рой?ствах, су?ц; —.Отве??но ул„-ч?ча?О," Hr.<. .; "; 1ы

I ПОСЛЕННИХ, 0CC(Е1?НС ра . OrÛÑ1ÖÊÕ В Вид». ION

« "Ь к м »«

Ю; ./ vms, «< уф г г»., « 1 ) 4. !

Составитель В. Зверев

Техоед А, Демьянова Корректор A. Гриценко

Редактор Н. Коган

Заказ 4994/406 Тираж 814 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патон ", г. Ужгород, ул. Проектная, 4 диапазоне, пап(пмор, для получения с nni.;» — вания оптическ,го луча. Так, в дефчекторе по одной координате на основе РЬ 1ОО йрй уппавляюшей мощности 1 50 мв, рабочей частоте 150 мги и полной перекачке в откло ненный луч светового пучка с 3l. = 0,6328 мк получается только 12 разрешимых точек, тогда как у дефлектора на основе кристал-! ла каломели оно составляет 90 точек. При, этом существенное значение имеет то., что щ ðÂóK в кристалле каломели распространяется по направлению (100), свет по направлению f001) . Направление этого среза в каломе ли имеет еще одно очень важное преимущесто, состоящее в том, что оптико-акустичес — щ ий элемент на каломели может быть испольован для одновременного сканирования по вум координатам, при этом звук распростаняется по двум разнозначным кристаплографическим направлениям (100) и j0103.

Для приведенных условий число разрешимых

I ,точек в двухкоординатном дефлекторе па ос.— нове PbMo0q получается равным 144, а в

1 ефлекторе на основе каломели — 8100. Еще большее число разрешимых точек (в два Я аза) можно получить при использовании каломели на длине волны 3L = 0,488 мк.

Достоинством кристаллов калОмели явля— тся близость акустического импедансa .. акуст»ическому импедансу кварца, что важно; лля акустического согласования элементов

B устройствах. Большим достоинством кристаллов каломели является также очень широкий спектральный интервал прозрачности.

Таким образом, монокристаллы одновалентной ртути можно эффективно использовать как элема--т в оптико-акустическихустройствах.

Формула изобретения

Оптико-акустический элемент для управления оптическим лучом, выполненный из

Ьптического активного элемента, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью сии>кения управляемых мощностей, уменьшения оптических потерь в элементе, повышения его физико-химической стойкости, в качестве этого элемента используют кристаллы одновалентных галогенидов ртути, например каломели Яд С >), соориентированные так, чтобы звуковая волна распространялась вдоль любого из направлений, выбранного из группы (100) и (010), а световая волна-, вдоль 001) .

Оптико-акустический элемент для управления оптическим лучом Оптико-акустический элемент для управления оптическим лучом 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области физической органической химии, к разделу спектрофотометрии растворов, находящихся при повышенном давлении, и используется для научных исследований

Изобретение относится к измерительному устройству (14), содержащему датчик (16) для определения, по меньшей мере, одного компонента и/или, по меньшей мере, одного из свойств материала (4), причем датчик (16) содержит, по меньшей мере, один источник (18) освещения, который направляет, по меньшей мере, один световой луч (20) на подлежащий исследованию материал (4), а измерительное устройство (14) содержит, по меньшей мере, один эталонный объект (34, 32, 33) для калибровки измерительного устройства (14), при этом часть светового луча (20) источника (18) освещения отклоняется на эталонный объект (34, 32, 33) так, что устраняется необходимость в попеременном переходе с исследуемого материала на эталонный объект
Наверх