RU2034318C1 - Поляризационно-селективное лазерное зеркало - Google Patents
Поляризационно-селективное лазерное зеркало Download PDFInfo
- 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
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
< d < где λ длина волны лазерного излучения;
n1 показатель преломления слоя 4 диэлектрика с гофрированной поверхностью;
n2,n3 показатели преломления сред, обрамляющих слой 4.
< d < 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 < . 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 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 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 -φ 2arctg Следовательно, различен и коэффициент отражения зеркала для двух состояний поляризации светового пучка.
φ
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.
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)
- 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
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.
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)
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 |
-
1990
- 1990-01-24 RU SU4785839 patent/RU2034318C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
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)
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 |