Исправление методологической неточности в эксперименте по двухволновому смешению
Аннотация
Анализ экспериментальных работ по двухволновому смешению (ДВС) показал, что выводы об установлении фоторефрактивных свойств исследуемых решеток на основании асимметричного изменения во времени выходных пучков методологически не точны. Фактически в работах сравнивались выходные пучки интерферометра Маха—Цендера, в котором сформированная решетка является выходным светоделителем. Проведенные сравнительные экспериментальные исследования с использованием обычной фазовой поверхностной голографической решетки и фоторефрактивной решетки, сформированной в жидкокристаллической ячейке, полностью подтвердили результаты анализа. Показано, что включение в стандартную схему ДВС прерывателя, периодически включающего и выключающего один из падающих пучков, и фазового модулятора для знакопеременного гармонического изменения фазового сдвига между пучками обеспечивает корректное установление фоторефрактивных свойств исследуемой решетки.
Ключевые слова
Список литературы
1. L. Solymar, D. J. Webb, A. Grunnet-Jepsen. The Physics and Applications of Photorefractive Materials, Oxford, Clarendon Press (1996) 313—408
2. С. М. Шандаров, В. М. Шандаров, А. Е. Мандель, Н. И. Буримов. Фоторефрактивные эффекты в электрооптических кристаллах, Томск, Томский гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники (2012) 9—11
3. J. Frejlich. Photorefractive Materials for Dynamic Optical Recording: Fundamentals, Characterization, and Technology, Hoboken, N.J., John Wiley & Sons Inc. (2020) 244—264
4. N. V. Kukhrarev, V. B. Markov, S. G. Odulov, M. S. Soskin, V. L. Vinetskii. Ferroelectrics, 22, N 1 (1978) 949—953
5. O. Ostroverkhova, W. E. Moerner. Chem. Rev., 104 (2004) 3267—3314
6. P. Günter, J.-P. Huignard. Photorefractive Materials and Their Applications: 1 Basic effects, New York, Springer (2006) 7—82
7. P.-A. Blanche, B. Lynn. Photorefractive Organic Materials and Applications, Springer (2016) 1—64
8. D. L. Staebler, J. J. Amodei. J. Appl. Phys., 43, N 3 (1972) 1042—1049
9. A. Ashkin, G. D. Boyd, J. M. Dziedzic, R. G. Smith, A. A. Ballman, J. J. Levinstein, K. Nassau. Appl. Phys. Lett., 9, N 1 (1966) 72—74
10. F. S. Chen. J. Appl. Phys., 38, N 8 (1967) 3418—3420
11. V. Kondilenko, V. Markov, S. Odulov, M. Soskin. Opt. Acta, 26, N 2 (1979) 239—251
12. K. Sutter, P. Günter. J. Opt. Soc. Am. B, 7, N 12 (1990) 2274—2278
13. C. A. Walsh, W. E. Moerner. J. Opt. Soc. Am. B, 9, N 9 (1992) 1642—1647
14. G. P. Wiederrecht, M. R. Wasielewski. J. Am. Chem. Soc., 120, N 13 (1998) 3231—3236
15. H.-W. Kim, C.-S. Yoon, J.-Y. Kim, T.-M. Kim, J.-D. Kim. Jpn. J. Appl. Phys., 40, N 11A (2001) L1157—L1159
16. P. Pagliusi, R. Macdonald, S. Busch, G. Cipparrone, M. Kreuzer. J. Opt. Soc. Am. B, 18, N 11 (2001) 1632—1638
17. P. Pagliusi, G. Cipparrone. Appl. Phys. Lett., 80, N 2 (2002) 168—170
18. P. Klysubun, G. Indebetouw. J. App. Phys., 91, N 3 (2002) 897—903
19. M.-M. Huang, Z.-J. Chen, J. Zhang, Q. Wei, Y.-H. Liu, Q.-H. Gong, Y.-W. Bai, X.-F. Chen, X.-H. Wan, Q.-F. Zhou. Chin. Phys. Lett., 21, N 10 (2004) 1969—1972
20. T. Sasaki. Polymer J., 37, N 11 (2005) 797—812
21. R. Caputo, L. De Sio, A. Veltri, C. Umeton, A. V. Sukhov. Opt. Lett., 30, N 14 (2005) 1840—1842
22. L. Paelke, H.-S. Kitzerow. J. Appl. Phys., 100, N 11 (2006) 113101
23. M. Chi, S. B. Jensen, J.-P. Huignard, P. M. Petersen. Opt. Express, 14, N 25 (2006) 12373—12379
24. T. Sasaki, Y. Naka. Opt. Rev., 21, N 2 (2014) 99—109
25. S. Bugaychuk, O. Gnatovskiy, P. Yezhov, A. Negriyko, V. Gnatovskyy, A. Sidorenko. Appl. Phys. B, 128, N 4 (2022) 79
26. T. Sasaki, T. Hara, M. Hirakawa, K. Suzuki, K. Van Le, Y. Naka. Mol. Cryst. Liq. Cryst., 740, N 1 (2022) 1—16
27. T. Sasaki, T. Yagami, T. Takashi, K. Suzuki, G. Ikeda, Y. Ishii, K. Van Le, Y. Naka. Opt. Mater. Express, 13, N 3 (2023) 728—738
28. T. Sasaki, T. Takashi, K. Suzuki, G. Ikeda, A. Kawano, Y. Ishii, K. V. Le, Y. Naka. Liq. Crystals, 1—10 (2024), doi: 10.1080/02678292.2024.2431810
29. D. Zhao, J. Zhang, P. Yao, X. Jiang, X. Chen. Appl. Phys. Lett., 90, N 23 (2007) 231114
30. A. V. Agashkov. J. Opt. Technol., 82, N 1 (2015) 6—11
31. A. V. Agashkov, A. A. Kovalev, S. S. Serak, J. Parka. Mol. Cryst. Liq. Cryst., 375, N 1 (2002) 269—280
32. А. В. Агашков, А. М. Варанецкий. Журн. прикл. спектр., 91, № 1 (2024) 146—153 [A. V. Agashkov, A. M. Varanetskii. J. Appl. Spectr., 91, N 1 (2024) 131—137]
33. A. V. Agashkov. Tech. Phys., 55, N 7 (2010) 1009—1017
34. A. Agashkov, A. Kovalev, J. Parka. Proc. SPIE, 5947 (2005), doi: 10.1117/12.622260
Рецензия
Для цитирования:
Агашков А.В. Исправление методологической неточности в эксперименте по двухволновому смешению. Журнал прикладной спектроскопии. 2026;93(3):423-431.
For citation:
Agashkov A.V. Correction of Methodological Inaccuracy in a Two-Beam Coupling Experiment. Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii. 2026;93(3):423-431. (In Russ.)
JATS XML





















