Phase change of optical radiation during two-phonon Bragg diffraction

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

The change of the zero Bragg order phase in the process of two-phonon acousto-optic diffraction with a change in the frequency of an acoustic wave has been theoretically and experimentally investigated. It is shown that changing the phase of the wave allows for a controlled rotation of the plane of polarization of linearly polarized radiation if diffraction occurs in an anisotropic gyrotropic crystal.

Sobre autores

V. Kotov

Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of the Russian Academy of Sciences, Fryazino Branch

Email: vmk6054@mail.ru
Fryazino, Russia

S. Averin

Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of the Russian Academy of Sciences, Fryazino Branch

Fryazino, Russia

Bibliografia

  1. Локк Э.Г., Герус С.В., Анненков А.Ю., Луговской А.В. // Изв. РАН. Сер. физ. 2022. Т. 86. №9. С. 1235
  2. Loсk E.H., Gerus S.V., Annenkov A.Y., Lugovskoi A.V. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2022. V. 86. No. 9. P.1023.
  3. Герус С.В., Анненков А.Ю., Локк Э.Г. // Изв. РАН. Сер. физ. 2022. Т. 86. № 9. С. 1230
  4. Gerus S.V., Annenkov A.Y., and Loсk E.H. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2022. V. 86. No. 9. P. 1019.
  5. Герус С.В., Локк Э.Г. // В кн: Материалы XXX междунар. конф. .Электромагнитное поле и материалы (фундаментальные физические исследования).. М.: Изд. МЭИ, 2023. С. 95.
  6. Герус С.В., Локк Э.Г., Анненков А.Ю. // В кн: XXIX междунар. конф. .Электромагнитное поле и материалы (фундаментальные физические исследования).. М.: Изд. МЭИ, 2020. С. 56.
  7. Шарангович С.Н., Долгирев В.О., Растрыгин Д.С. // Изв. РАН. Сер. физ. 2024. Т. 88. № 1. С. 11
  8. Sharangovich S.N., Dolgirev V.O., and Rastrygin D.S. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2024. V. 88. No. 1. P. 6.
  9. Балакший В.И., Купрейчик М.И., Манцевич С.Н., Пожар В.Э. // Изв. РАН. Сер. физ. 2021. Т. 85. № 6. С. 788
  10. Balakshy V.I., Kupreychik M.I., Mantsevich S.N., and Pozhar V.E. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2021. V. 85. No. 6. P. 612.
  11. Никитин П.А., Волошинов В.Б. // Изв. РАН. Сер. физ. 2019. Т. 83. № 1. С. 66
  12. Nikitin P.A., and Voloshinov V.B. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2019. V. 83. No. 1. P. 55.
  13. Магдич Л.Н., Молчанов В.Я. Акустооптические устройства и их применение. М.: Советское Радио, 1978. 112 с.
  14. Молчанов В.Я., Китаев Ю.И., Колесников А.И. и др. Теория и практика современной акустооптики. М.: Изд. дом МИСиС, 2015. 458 с.
  15. Зильберман Г.Е., Купченко Л.Ф. // Радиотехн. и электрон. 1977. Т. 22.№8. С. 1551.
  16. Антонов С.Н., Проклов В.В. // ЖТФ. 1983. Т. 53. №2. С. 306.
  17. Kotov V.M. // Bull. Lebedev Phys. Inst. 2024. V. 51. No. 6. P. S441.
  18. Балакший В.И., Парыгин В.Н., Чирков Л.Е. Физические основы акустооптики. М.: Радио и связь, 1985. 279 с.
  19. Котов В.М. Акустооптика. Брэгговская дифракция многоцветного излучения. М.: Янус-К, 2016. 286 с.
  20. Warner A.W., White D.L., and Bonner W.A. // J. Appl. Phys. 1972. V. 43. P. 4489.
  21. Кизель В.А., Бурков В.И. Гиротропия кристаллов. М.: Наука, 1980. 304 с.
  22. Най Дж. Физические свойства кристаллов. М.: Мир, 1967. 385 с.
  23. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. М.: Наука, 1973. 719 с.
  24. Федоров Ф.И. Оптика анизотропных сред. М.: УРСС, 2004. 380 с.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML

Declaração de direitos autorais © Russian Academy of Sciences, 2025

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).