[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2034318C1 - Поляризационно-селективное лазерное зеркало - Google Patents

Поляризационно-селективное лазерное зеркало Download PDF

Info

Publication number
RU2034318C1
RU2034318C1 SU4785839A RU2034318C1 RU 2034318 C1 RU2034318 C1 RU 2034318C1 SU 4785839 A SU4785839 A SU 4785839A RU 2034318 C1 RU2034318 C1 RU 2034318C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
polarization
layers
layer
corrugation
mirror
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.Н. Бельтюгов
С.Г. Проценко
Ю.В. Троицкий
Original Assignee
Институт автоматики и электрометрии СО РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт автоматики и электрометрии СО РАН filed Critical Институт автоматики и электрометрии СО РАН
Priority to SU4785839 priority Critical patent/RU2034318C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2034318C1 publication Critical patent/RU2034318C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)
  • Polarising Elements (AREA)

Abstract

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к поляризующим лазерным зеркалам. Зеркало выполнено в виде многослойного диэлектрического покрытия, нанесенного на оптическую подложку 1, причем покрытие состоит из чередующихся слоев 2 и 3 двух диэлектриков с относительно высоким и низким показателями преломления. Один из нескольких слоев диэлектрика - слой 4 выполнен с односторонним или двухсторонним гофрированием поверхности слоя с периодом гофра 5, определяемым в зависимости от длины волны лазерного излучения и показателей преломления слоев. Показатели преломления, оптические толщины и количество слоев 2 и 3 покрытия определены условием получения заданного коэффициента отражения. В результате такого выполнения из-за наличия разницы скачка фаз для P-и S-компонент отраженного излучения будет интерферировать в фазе только одна из этих компонент. Благодаря этому достигается усиление поляризационно-селективных свойств зеркала. 3 ил.

Description

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к поляризующим лазерным зеркалам.
Цель изобретения усиление поляризационно-селективных свойств зеркала при сохранении высокого значения коэффициента отражения для выделяемой поляризации.
На фиг. 1 представлена конструкция зеркала с гофрированной поверхностью внешнего слоя; на фиг.2 условная схема дифракции в этом слое; на фиг.3 конструкция зеркала с гофрированной поверхностью слоя, прилегающего к подложке.
Поляризационно-селективное лазерное зеркало выполнено в виде многослойного диэлектрического покрытия, нанесенного на оптическую подложку 1, причем покрытие состоит из чередующихся слоев 2 и 3 двух диэлектриков с относительно высоким и низким показателями преломления. Один из нескольких слоев слой 4 диэлектрика выполнен с односторонним или двусторонним гофрированием поверхности слоя с периодом d гофра 5, определяемым из условия
Figure 00000002
< d <
Figure 00000003
Figure 00000004
где λ длина волны лазерного излучения;
n1 показатель преломления слоя 4 диэлектрика с гофрированной поверхностью;
n2,n3 показатели преломления сред, обрамляющих слой 4.
Показатели преломления, оптические толщины и количество слоев 2 и 3 покрытия определены условием получения заданного коэффициента отражения.
Принцип действия зеркала поясняется на фиг.2. Падающая за зеркало световая волна 6 в результате дифракции на гофре 5 дает волны нулевого 7 и первого 8 и 9 порядков дифракции, распространяющиеся в слое 4. Волны 8 и 9 в соответствии с уравнением дифракции распространяются под углом α к направлению волны 7 нулевого порядка дифракции, sin α=λ/dn1. Вне слоя 4 распространяются только волны 10 и 11 нулевого порядка дифракции, так как выполняется условие d <
Figure 00000005
Figure 00000006
. Дифракционные волны 8 и 9 испытывают полное внутреннее отражение на границах 5 и 12 слоя и ограничены слоем 4. В результате повторной дифракции на гофре 5 часть энергии дифракционных порядков волн 8 и 9 перейдет в энергию волн 13 и 14 нулевого порядка в отраженном от зеркала пучке. Волна 7 нулевого порядка дифракции последовательно отражается от границ слоев 4,3 и 2 и после прохождения поверхности раздела (гофра 5) дает вклад в волну 10 нулевого порядка дифракции. Для световых пучков с поперечными размерами много большими толщин слоев многослойника можно пренебречь влиянием поперечного смещения волн 8 и 9 при отражении от слоев многослойника. В результате интерференции полей волн 13 и 14 и отраженной волны 10 нулевого порядка дифракции изменяется амплитуда волны, отраженной от зеркала. Результат интерференции зависит от величины набега фаз интерферирующих волн. Фазовый набег волны 7 при двойном проходе слоя 4 равен
Figure 00000007
n1H′+φ где Н' толщина слоя 4, φ скачок фазы коэффициента отражения от многослойного покрытия в плоскости границы 12 раздела сред. Аналогично для дифрагированного поля фазовый набег равен
Figure 00000008
n1H′cosα+φ1, где φ1 скачок фазы волн 8 и 9 при отражении от границы 12 раздела сред. Величина скачка фазы φ1 дифрагированного поля волн 8 и 9 существенно различна для двух положений плоскости поляризации падающего света: φ1 Е, когда вектор электрического поля падающей на зеркало волны 6 направлен вдоль полос гофра и φ1 Н, когда вектор перпендикулярен направлению полос гофра. Разность φ1 E и φ1 Н отлична от нуля и определяется выражением
φ E 1 H 1 2arctg
Figure 00000009
Следовательно, различен и коэффициент отражения зеркала для двух состояний поляризации светового пучка.
П р и м е р На подложке 1 из плавленого кварца находится многослойное покрытие из двух диэлектриков: двуокиси циркония (слой 2) и двуокиси кремния (слой 3). Оптическая толщина каждого слоя равна четверти длины волны 0,6328 мкм. Слой 4 выполнен из двуокиси циркония и имеет толщину Н', равную 0,11 мкм. Поверхность слоя 4 выполнена с гофром, близким к прямоугольному, и имеет амплитуду гофра, равную 0,025 мкм, период гофра равен 0,4 мкм, ширина полос 0,2 мкм. Общее число слоев в многослойнике, включая слой 4, составляет 11. Коэффициенты отражения зеркала для двух положений плоскости поляризации падающего света составляют 99,9% и 91%
П р и м е р 2. Поляризационно-селективное зеркало, выполненное согласно фиг. 3, представляет собой подложку 1 из плавленого кварца. Поверхность выполнена с гофром 5, имеющим проямоугольную форму профиля полос. Период гофра равен 0,4 мкм, ширина выступов 0,2 мкм, высота выступов 0,025 мкм. Поверх подложки находится многослойное диэлектрическое покрытие из чередующихся слоев двух диэлектриков: двуокиси циркония (слой 2) и двуокиси кремния (слой 3). Слои 2 и 3 имеют оптическую толщину, равную четверти длины волны 0,6328 мкм. Слой 4, прилегающий к подложке 1, выполнен из двуокиси циркония и имеет толщину Н', равную 0,015 мкм. Общее число слоев в многослойнике равно 9. Коэффициенты отражения для двух положений плоскости поляризации света равны 99,7% и 81% на длине волны 0,6328 мкм.

Claims (1)

  1. ПОЛЯРИЗАЦИОННО-СЕЛЕКТИВНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ЗЕРКАЛО, выполненное в виде многослойного диэлектрического покрытия, нанесенного на оптическую подложку, причем покрытие состоит из чередующихся слоев двух диэлектриков с относительно высоким и низким показателями преломления, отличающееся тем, что, с целью усиления поляризационно-селективных свойств, один из нескольких слоев диэлектрика выполнен с одно- или двусторонним гофрированием поверхности слоя с периодом d гофра, определяемым из условия
    Figure 00000010

    где λ длина волны лазерного излучения;
    n1 показатель преломления слоя диэлектрика с гофрированной поверхностью;
    n2, n3 показатели преломления сред, обрамляющих слой диэлектрика с гофрированной поверхностью.
SU4785839 1990-01-24 1990-01-24 Поляризационно-селективное лазерное зеркало RU2034318C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4785839 RU2034318C1 (ru) 1990-01-24 1990-01-24 Поляризационно-селективное лазерное зеркало

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4785839 RU2034318C1 (ru) 1990-01-24 1990-01-24 Поляризационно-селективное лазерное зеркало

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2034318C1 true RU2034318C1 (ru) 1995-04-30

Family

ID=21493297

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4785839 RU2034318C1 (ru) 1990-01-24 1990-01-24 Поляризационно-селективное лазерное зеркало

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2034318C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6171331B1 (en) 1996-04-11 2001-01-09 Nikolai T. Bagraev Method of treating of pathological tissues and device to effect the same

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Крылова Т.Н. Интерференционные покрытия Л.: Машиностроение, 1973, с.67. *
Патент Великобритании N 2145981, кл. H 01S 3/11, опубл. 1984. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6171331B1 (en) 1996-04-11 2001-01-09 Nikolai T. Bagraev Method of treating of pathological tissues and device to effect the same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5598300A (en) Efficient bandpass reflection and transmission filters with low sidebands based on guided-mode resonance effects
Robertson Experimental measurement of the effect of termination on surface electromagnetic waves in one-dimensional photonic bandgap arrays
Tyan et al. Design, fabrication, and characterization of form-birefringent multilayer polarizing beam splitter
US3905676A (en) Coupling device for optical waveguide
US4312570A (en) High reflectivity coated mirror producing 90 degree phase shift
TW546494B (en) Broadband wire grid polarizer for visible spectrum, method of making same, and apparatus for polarizing broad bandwidth
US7263259B2 (en) Multiple-source arrays fed by guided-wave structures and resonant guided-wave structure cavities
EP0442206A2 (en) Holographic filter
JP2891332B2 (ja) 位相格子および位相格子の作製方法
JP2002504711A (ja) 光子結晶の全方向反射体
EP1238295B1 (en) Textured surface
US7379241B2 (en) High efficiency phase grating having a planar reflector
Flury et al. The leaky mode resonance condition ensures 100% diffraction efficiency of mirror-based resonant gratings
EP2300858A1 (en) Diffractive polarizing mirror device
Marcuse et al. Coupling efficiency of front surface and multilayer mirrors as fiber-end reflectors
Kitson et al. Surface profile dependence of surface plasmon band gaps on metallic gratings
Nemova et al. Modeling of plasmon-polariton refractive-index hollow core fiber sensors assisted by a fiber Bragg grating
RU2034318C1 (ru) Поляризационно-селективное лазерное зеркало
US6522471B2 (en) System of beam narrowing for resolution enhancement and method therefor
US5608577A (en) Optical mirror and optical device using the same
Lin et al. Surface-plasmon-enhanced light transmission through planar metallic films
Pogossian et al. Observation of neutron guided waves from the open end of a thin film waveguide and a waveguide interferometry
JP7474203B2 (ja) 少なくとも2つの結合されたファブリ・ペロー構造を含むスペクトルフィルタ
Morozov et al. Switching of electromagnetic waves by two-layered periodic dielectric structures
Nurligareev et al. Propagation of light in a one-dimensional photonic crystal: analysis by the Floquet—Bloch function method