×
05.04.2019
219.016.fd4c

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для наблюдения обратной коллинеарной дифракции терагерцевого излучения на ультразвуковой волне в кристаллической среде

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к акустооптике и может найти применение для управления такими параметрами электромагнитного излучения терагерцевого диапазона, как направление распространения, интенсивность, поляризация, частота и фаза. Устройство для наблюдения обратной коллинеарной дифракции терагерцевого излучения на ультразвуковой волне в кристаллической среде содержит источник излучения, светоделитель, фотоприемник, электроизмерительный прибор, кристаллическую среду в форме прямой призмы, излучатель ультразвукового пучка, размещенный на боковой грани призмы и имеющий с ней акустический контакт. Входная грань, через которую излучение поступает в призму, образует с гранью, содержащей излучатель, угол, обеспечивающий возможность ввода излучения из окружающей среды в призму, прохождение излучения через призму, минуя излучатель, и совпадение трека пучка излучения, преломленного на входной грани, с треком отраженного от нее ультразвукового пучка. Грань, через которую пучок преломленного излучения покидает призму, не перпендикулярна ему. Изобретение обеспечивает реализацию обратной коллинеарной дифракции терагерцового излучения на ультразвуковой волне в кристаллической среде. 1 ил.

Изобретение относится к акустооптике (АО) и может найти применение для управления такими параметрами электромагнитного излучения терагерцевого (ТГц) диапазона, как направление распространения, интенсивность, поляризация, частота и фаза.

Благодаря простоте управления, компактности, малой потребляемой мощности и высокому быстродействию АО-устройства используются в спектроскопии, оптической связи, системах обработки изображений, лазерной технике для модуляции, фильтрации и управляемого отклонения световых пучков [1].

Различают два основных вида АО-взаимодействия: квазиортогональное и коллинеарное. В первом случае, пучок излучения пересекает звуковой пучок под углом, близким к 90°, во втором - пучки распространяются параллельно (коллинеарно) друг другу. Коллинеарное взаимодействие, в свою очередь, подразделяют на две разновидности: прямую коллинеарную АО-дифракцию (ПКД), при которой волновые вектора падающего и дифрагированного излучения сонаправлены, и обратную коллинеарную АО-дифракцию (ОКД), при которой эти векторы направлены навстречу друг другу.

Основное преимущество коллинеарной дифракции по сравнению с квазиортогональной - более высокое спектральное разрешение, вследствие взаимодействия света с большим числом периодов звуковой волны. Именно поэтому режим ПКД используют в ультрафиолетовом, видимом и ближнем ИК диапазонах для создания узкополосных фильтров при частотах ультразвука в десятки мегагерц [2].

С точки зрения эффективности АО-фильтров, режим ОКД предпочтителен по сравнению с режимом ПКД, поскольку при реализации последнего диаграмма направленности дифрагированного излучения имеет боковые лепестки, что приводит к снижению качества работы фильтра, в то время как таковые практически отсутствуют в режиме ОКД. Разрешение АО-фильтров, функционирующих в режиме ОКД, достигает 0.001 [3]. Наибольшая эффективность ОКД достигается при совпадении направления распространения ультразвука с направлением распространения электромагнитной волны нулевого дифракционного порядка, поскольку при этом интеграл перекрытия полей световой и акустической волн достигает своего максимального значения [4].

Однако режим ОКД в высокочастотных областях оптического диапазона не практикуют, поскольку для его реализации необходимо применять ультразвук очень высокой частоты (десятки гигагерц) сильно поглощаемый средой. Действительно, в случае ОКД волновой вектор звука должен быть примерно равен удвоенному волновому вектору падающего света. Из этого условия нетрудно получить формулу для оценки частоты F ультразвуковой волны, обеспечивающей наблюдение ОКД [5]:

где n - показатель преломления среды; V - скорость звука в среде взаимодействия; λ - длина волны излучения, соответствующего центру контура линии излучения источника в вакууме.

Поэтому применение режима ОКД возможно только в ТГц и микроволновом диапазонах в слабо поглощающей среде, независимо от ее агрегатного состояния. При этом необходимая частота ультразвука варьируется в пределах от 30 МГц (в случае жидкой среды) до 300 МГц (в случае кристаллической среды), когда степень его поглощения является еще приемлемой.

Ключевым элементом заявляемого устройства является АО-ячейка, изготовленная из кристаллической среды. Излучатель ультразвука (пьезопластинка) в такой ячейке должен быть размещен таким образом, чтобы угол падения звуковой волны на входное окно ячейки был равен углу преломления излучения, что обеспечивает пространственное совмещение пучков света и звука. С другой стороны, излучатель ультразвука следует максимально приблизить к входному окну, чтобы минимизировать затухание звука. Поэтому пьезопреобразователь должен быть размещен непосредственно на поверхности кристалла. Причем, необходимым условием наблюдения эффекта является размещение излучателя ультразвука вне трека пучка излучения, чтобы не перекрыть его. При использовании в качестве среды взаимодействия кристалла, являющегося АО-ячейкой, последнее условие можно удовлетворить только при двойном проходе звука через кристалл. Это требование объясняется большой величиной (больше 3,0) показателя преломления прозрачных на ТГц частотах кристаллов, что обуславливает малость (≤10°) угла преломления β излучения и, как следствие, - малость угла падения ψs ультразвука на входную грань.

Учитывая условие малости угла падения ψs акустической волны на входную грань кристалла (АО-ячейки) целесообразно придать ему форму такой прямой призмы, чтобы угол падения γ излучения на ее боковую грань был минимален, а пьезопреобразователь, размещенный на другой боковой грани, не перекрывал выходящий из призмы пучок излучения; в противном случае, световой пучок отразится от излучателя ультразвука и частично или полностью совместится с дифрагированным пучком. Кроме того, грань кристаллической призмы, через которую пучок излучения покидает среду АО-взаимодействия, не должна быть перпендикулярна преломленному пучку излучения, иначе, после отражения от этой грани, он совместится с дифрагированным пучком.

Технический результат изобретения направлен на разработку первого устройства для реализации обратной коллинеарной дифракции терагерцевого излучения на ультразвуковой волне в кристаллической среде.

Технический результат достигается тем, что устройство для наблюдения обратной коллинеарной дифракции терагерцевого излучения на ультразвуковой волне в кристаллической среде, содержит источник излучения, светоделитель, фотоприемник, электроизмерительный прибор, кристаллическую среду в форме прямой призмы, излучатель ультразвукового пучка, размещенный на боковой грани призмы и имеющий с ней акустический контакт, причем входная грань, через которую излучение поступает в призму, образует с гранью, содержащей излучатель, угол, обеспечивающий возможность ввода излучения из окружающей среды в призму, прохождение излучения через призму, минуя излучатель, и совпадение трека пучка излучения, преломленного на входной грани, с треком отраженного от нее ультразвукового пучка; кроме того, грань, через которую пучок преломленного излучения покидает призму, не перпендикулярна ему.

Поставленная цель достигается тем, что АО-ячейка, изготовлена из прозрачной для излучения кристаллической среды и имеет форму прямой призмы, на боковой грани которой размещен излучатель ультразвука, имеющий с ней акустический контакт, а входная грань, через которую излучение поступает в призму, образует с гранью, содержащей излучатель, угол, обеспечивающий возможность ввода излучения из окружающей среды в призму, прохождение излучения через призму, минуя излучатель, и совпадение трека пучка излучения, преломленного на входной грани, с треком отраженного от нее ультразвукового пучка.

Размещение УЗ-излучателя на иной грани, чем та, через которую в призму поступает излучение, позволяет совместить треки светового и звукового пучков в среде АО-взаимодействия без перекрытия излучателем светового пучка путем использования двойного прохода звука через кристалл.

Выполнение же условия неперпендикулярности (выходной) грани, через которую излучение покидает призму, преломленному входной гранью световому пучку необходимо для предотвращения совмещения треков падающего на выходную грань и отраженного ей световых пучков; такое совмещение приведет к засветке фотоприемника отраженным излучением и невозможности разделения, отраженного и дифрагированного пучков.

На Фиг. 1 изображена схема заявляемого устройства, где цифрами обозначены: 1 - излучатель ультразвука; 2 - выходная грань прямой призмы 3, изготовленной из среды АО-взаимодействия; 4 - входная грань призмы 3; 5 - источник коллимированного терагерцевого излучения; 6 - светоделитель; 7 - фотоприемник; 8 - электроизмерительный прибор.

Заявляемое устройство работает следующим образом. Излучатель ультразвука 1, размещенный на выходной грани 2 прямой призмы 3, изготовленной из среды АО-взаимодействия, и имеющий с этой гранью акустический контакт, испускает ультразвуковую волну, групповая скорость которой в материале призмы направлена под "углом сноса" ϕ к нормали, восстановленной к плоскости грани 2 (вследствие анизотропии акустических свойств среды АО-взаимодействия) и совпадающей с направлением фазовой скорости звуковой волны. Пройдя через призму 3, звуковая волна падает на ее входную грань 4 под углом ψs. Причем величина угла ψs, зависящая от угла между гранями 2 и 4, должна удовлетворять двум условиям: 1) отраженная от грани 4 акустическая волна должна распространяться в направлении, соответствующему максимальному значению АО-качества кристалла; 2) преломленный световой пучок должен выходить из призмы 3, минуя излучатель ультразвука 1. На область падения звукового пучка на грань 4 со стороны окружающей среды падает коллимированное излучение источника 5, которое преломляется на грани 4 и распространяется в материале призмы 3 по треку, совпадающему с треком отраженного от грани 4 акустического пучка. В результате дифракции излучения на звуковой волне формируется дифракционный пучок минус первого порядка, распространяющийся в направлении противоположном направлению распространения преломленного на грани 4 пучка. Дифрагированный пучок выходит из призмы 3 через грань 4 и падает на делитель 6, частично отражается от него и направляется на входную апертуру приемника 7. Величина сигнала на выходе приемника 7, пропорциональная интенсивности формируемого в результате обратной коллинеарной дифракции светового пучка, измеряется прибором 8.

В качестве примера применения заявляемого устройства, рассмотрим возможность наблюдения обратной коллинеарной дифракции излучения с длиной волны λ=130 мкм на ультразвуковой волне в монокристалле германия. Максимальное значение акустооптического качества коллинеарного взаимодействия М2=10-13 с3/кг в таком материале достигается при распространении взаимодействующих волн вдоль кристаллографической оси [100], а необходимая частота акустической волны, согласно (1), равна F=300 МГц [3]. Монокристаллический германий характеризуется на данной λ коэффициентом поглощения излучения α=0.75 см-1 [6] и коэффициентом затухания на данной F акустической волны αs=0.64 см-1 [7]. Площадь излучающей поверхности пьезопреобразователя положим равной S=0.3×0.3 см2. Выбрав мощность акустической волны Ра=1 Вт, рассчитаем величину коэффициента связи q (между акустической и световой волнами) [5]:

Оценим оптимальную длину Lopt АО-взаимодействия, при которой максимальная доля энергии пучка излучения передается дифрагированному пучку (-1)-порядка в пределах призмы 3. Для этого, подставив выше указанные значения коэффициентов α и αs в приведенную в [3] формулу для расчета Lopt в режиме ОКД, получим:

Чтобы рассчитать эффективность I-1 дифракции пучка (-1)-порядка при длине АО-взаимодействия L=Lopt и выполнении условия фазового синхронизма между взаимодействующими волнами, воспользуемся формулой (4) из [3]. Для случая двойного прохода звука через кристалл и сонаправленного распространения электромагнитной волны нулевого дифракционного порядка и акустической волны эта формула имеет вид:

Подставив в (4) значения q, α и αs, получим, для рассматриваемого примера заявляемого устройства, эффективность дифракции: I-1=7⋅10-5.

Чтобы определить ориентацию граней 2 и 4 относительно оптимального направления АО-взаимодействия (совпадающего,, в случае германия, с кристаллографической осью [100]), при соблюдении двух выше названных условий для угла падения ψs звукового пучка на входную грань 4, был выполнен расчет (путем последовательного увеличения "угла среза" кристалла - угла между осью [100] и нормалью к входной грани 4) зависимости угла ψs от угла отражения β акустической волны от грани 4 по методике, изложенной в [8]. Оказалось, что нормаль к грани 4 должна быть наклонена относительно кристаллографической оси [100] на угол β≈5°. Тогда, вследствие слабой зависимости фазовой скорости квазинормальной акустической волны от направления ее волнового вектора [9], угол падения (для фазовой скорости) звуковой волны на грань 4 должен быть равен углу β ее отражения (для фазовой скорости) от этой грани. Поскольку волновой вектор звуковой волны от излучателя 1 перпендикулярен грани 2, то выходная грань 2 должна образовывать с гранью 4 тот же угол β≈5° и, поэтому, падающий звуковой пучок будет распространяться под углом ψs≈14° относительно нормали к грани 4; причем, коэффициент отражения звука от этой грани, оцененный по методике [8], составляет около 90%. Применяя закон преломления и учитывая значение показателя преломления германия (n≈4), получим, что угол падения γ излучения на грань 4 равен примерно 20°, а излучатель 1 не будет перекрывать (при L=1.4 см) пучок излучения, падающий на грань 2. Результирующая же эффективность I-1 дифракции пучка (-1)-порядка, с учетом 20% френелевских потерь излучения из-за двукратного взаимодействия с гранью 4 и 50% коэффициента отражения светоделителя 6, составит 1⋅10-5.

Таким образом, рассмотренный пример наглядно демонстрирует принципиальную возможность наблюдения обратной коллинеарной дифракции терагерцевого излучения на ультразвуковой волне в такой кристаллической среде как монокристалл германия с помощью заявляемого устройства.

Источники информации, принятые во внимание при составлении заявки:

1. Молчанов В.Я., Китаев Ю.И., Колесников А.И. и др. Теория и практика современной акустооптики // М.: Изд. дом МИСиС, 2015. - 459 с.

2. Balakshy V.I., Mantsevich S.N. Polarization effects at collinear acousto-optic interaction // Optics and Laser Technology, 2012, v. 44, Is., p. 893-898.

3. Nikitin P.A., Voloshinov V.B. Backward collinear acousto-optic interaction in germanium crystal in terahertz spectral range // Physics Procedia, 2015, v. 70, p. 712-715.

4. Nikitin P.A., Voloshinov V.B. Quasi-orthogonal and quasi-collinear acousto-optic interaction in absorbing medium // Memoirs of the Faculty of Physics, 2016, v. 6, p. 166601.

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

6. Волошинов В.Б., Никитин П.А., Герасимов В.В. и др. Отклонение монохроматического терагерцевого излучения методами акустооптики // Квантовая электроника, 2013, т. 43, №12, с. 1139-1142.

7. Mason W.P., Bateman Т.В. Ultrasonic wave propagation in pure silicon and germanium // J. Acoust. Soc. Am., 1964, v. 36, No. 4, p. 644-652.

8. Royer D., Dieulesaint E. Elastic Waves in Solids. Part I. // Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2000. - 374 p.

9. Акустические кристаллы. Справочник / Блистанов А.А., Бондаренко B.C., Чкалова В.В. и др., под ред. М.П. Шаскольской. М.: Наука, 1982. - 632 с.

Устройство для наблюдения обратной коллинеарной дифракции терагерцевого излучения на ультразвуковой волне в кристаллической среде, содержащее источник излучения, светоделитель, фотоприемник, электроизмерительный прибор, кристаллическую среду в форме прямой призмы, излучатель ультразвукового пучка, размещенный на боковой грани призмы и имеющий с ней акустический контакт, причем входная грань, через которую излучение поступает в призму, образует с гранью, содержащей излучатель, угол, обеспечивающий возможность ввода излучения из окружающей среды в призму, прохождение излучения через призму, минуя излучатель, и совпадение трека пучка излучения, преломленного на входной грани, с треком отраженного от нее ультразвукового пучка; кроме того, грань, через которую пучок преломленного излучения покидает призму, не перпендикулярна ему.
Устройство для наблюдения обратной коллинеарной дифракции терагерцевого излучения на ультразвуковой волне в кристаллической среде
Устройство для наблюдения обратной коллинеарной дифракции терагерцевого излучения на ультразвуковой волне в кристаллической среде
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-22 из 22.
07.07.2020
№220.018.3031

Способ получения композитного материала, обладающего высоким уровнем флуоресценции под действием электромагнитного излучения видимого диапазона

Изобретение относится к химической и электронной промышленности, а также к медицине и может быть использовано при производстве флуоресцентных пигментов, светодиодов, лазеров, медицинских зондов. В реакционную зону помещают смесь меламина и оксида алюминия при соотношении их масс 1:3. Затем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725796
Дата охранного документа: 06.07.2020
16.06.2023
№223.018.79d3

Способ визуализации неоднородностей плоской полупроводниковой поверхности в терагерцовом излучении

Изобретение относится к оптическим методам контроля качества поверхности полупроводниковых и металлических изделий, в которых взаимодействие зондирующего излучения с поверхностью опосредовано поверхностной электромагнитной волной (ПЭВ), возбуждаемой падающим излучением и направляемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737725
Дата охранного документа: 02.12.2020
Показаны записи 21-30 из 38.
20.01.2018
№218.016.119b

Способ определения диэлектрической проницаемости металла в терагерцовом диапазоне спектра

Изобретение относится к области оптических измерений и касается способа определения диэлектрической проницаемости металла в терагерцовом диапазоне спектра. Способ включает в себя возбуждение зондирующим пучком поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ) на плоской поверхности металлического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634094
Дата охранного документа: 23.10.2017
17.02.2018
№218.016.2acd

Способ генерации непрерывного широкополосного инфракрасного излучения с регулируемым спектром

Изобретение относится к области оптики и касается способа генерации непрерывного широкополосного инфракрасного излучения с регулируемым спектром. Способ включает в себя нагрев металлического тела, содержащего две смежные плоские грани, генерацию оптическими фононами тела на одной из граней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642912
Дата охранного документа: 29.01.2018
04.04.2018
№218.016.3174

Устройство для измерения длины распространения инфракрасной поверхностной электромагнитной волны

Изобретение относится к области оптических измерений и касается устройства для измерения длины распространения инфракрасной поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ). Устройство включает в себя источник монохроматического излучения, твердотельный образец с направляющей волну плоской гранью,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645008
Дата охранного документа: 15.02.2018
10.05.2018
№218.016.4802

Устройство для вариативной одноцветной спектроскопии "накачка-зондирование" в терагерцовом диапазоне

Устройство для вариативной одноцветной спектроскопии «накачка-зондирование» в терагерцовом диапазоне содержит перестраиваемый по частоте источник монохроматического излучения, первую пропускающую дифракционную решетку и вторую пропускающую дифракционную решетку. Вторая решетка оптически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650698
Дата охранного документа: 17.04.2018
29.05.2018
№218.016.5306

Интерферометр для определения показателя преломления инфракрасной поверхностной электромагнитной волны

Изобретение относится к области оптических измерений и касается интерферометра для определения показателя преломления инфракрасной поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ). Интерферометр содержит источник коллимированного p-поляризованного монохроматического излучения, элемент преобразования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653590
Дата охранного документа: 11.05.2018
08.03.2019
№219.016.d343

Акустооптическая ячейка для реализации обратной коллинеарной дифракции терагерцевого излучения на ультразвуковой волне в жидкости

Использование: для управления такими параметрами электромагнитного излучения терагерцевого диапазона, как направление распространения, интенсивность, поляризация, частота и фаза. Сущность изобретения заключается в том, что акустооптическая ячейка (АО-ячейка) содержит герметичный контейнер с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681420
Дата охранного документа: 06.03.2019
08.03.2019
№219.016.d3a2

Устройство для измерения длины распространения инфракрасной поверхностной электромагнитной волны

Изобретение относится к области бесконтактного исследования поверхности металлов и полупроводников и касается устройства для измерения длины распространения инфракрасной поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ). Устройство содержит источник p-поляризованного монохроматического излучения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681427
Дата охранного документа: 06.03.2019
14.03.2019
№219.016.df80

Устройство для определения коэффициента затухания поверхностной электромагнитной волны инфракрасного диапазона за время одного импульса излучения

Изобретение относится к области исследования поверхности материалов оптическими методами и касается устройства определения коэффициента затухания поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ) инфракрасного диапазона за время одного импульса излучения. Устройство включает в себя источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681658
Дата охранного документа: 12.03.2019
09.06.2019
№219.017.7d91

Устройство для измерения длины распространения монохроматических поверхностных электромагнитных волн инфракрасного диапазона

Устройство содержит источник лазерного излучения, твердотельный образец с плоской поверхностью, направляющей ПЭВ, состоящий из двух частей, имеющих сопряженные поверхности, зафиксированный относительно первой части по ходу излучения элемент преобразования излучения в ПЭВ, приемник излучения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002470269
Дата охранного документа: 20.12.2012
10.07.2019
№219.017.b19f

Способ дисперсионной фурье-спектрометрии в непрерывном широкополосном излучении

Изобретение относится к оптическим методам исследования материалов, а именно к определению спектров комплексной диэлектрической проницаемости или оптических постоянных. Способ заключается в размещении в каждом плече двухлучевого интерферометра по одному идентичному герметичному контейнеру с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468344
Дата охранного документа: 27.11.2012
+ добавить свой РИД