Электрооптическими, магнитооптическими и пьезооптическими материалами называются такие материалы, в которых наблюдаются изменения оптических свойств под действием, соответственно, электрических и магнитных полей и механических напряжений. Причины этих изменений связаны с особенностями распространения электромагнитного излучения (света), проявляющимися в явлениях поляризации и двойного лучепреломления.
Электрооптические и магнитооптические явления
Мы уже знаем, что при помещении кристалла или вещества в ЭП происходит изменение оптической анизотропии — так называемый элек- трооптический эффект. Наиболее известный из них — линейный элек- трооптический эффект Поккелъса, который проявляется лишь в кристаллах без центров симметрии (или в так называемых пьезо- кристаллах, или в кристаллах с квадратичной нелинейностью среды). В этом случае справедлива формула (3.25). Сам эффект состоит в том, что под влиянием внешнего поля Е одноосный кристалл приобретает свойства двуосного, а изотропный кристалл - свойства либо одно- осного, либо двуосного кристалла (зависит от направления внешнего поля Е). Из 32 кристаллических классов сред квадратичной нелиней- ностью обладают всего 20. Наиболее распространёнными среди электрооптических материалов являются одноосные кристаллы дигидрофосфатов (относящиеся к кристаллографическому классу D2a), к ним относятся NH4H2P04 (сокращенно называемые АДР), КН2Р04 (КДР), ИД,Д2Р04 (ДАДР), КД2Р04 (ДКДР), ЯЬДР04 и др. При отсутствии внешнего поля оптическая индикатриса таких кристаллов — эллипсоид вращения с главными полуосями длиной пн = вн (по оптической оси х3) и n0 = V(e0) (по осям Х и х2). В случае приложения внешнего поля Е вдоль оптической оси х3 эллипсоид вращения становится несимметричным относительно оси х3, а его оси смещаются и поворачиваются. В этом случае можно принять значения компонент тензора диэлектрической проницаемости по повернутым осям х и х
и главные показатели преломления (теперь их будет три) принимают значения:
где го3 = у/п40 — основная электрооптическая постоянная применяемая в кристаллах класса D2d.
Рассмотрим два случая поведение световой волны при прохож- де- нии через электрооптический кристалл:
1) при распространении света вдоль оси х3, т.е. вдоль постоянного поля Е (к||Е ||лг3) (продольный эффект Поккелъса), внутри кристалла распространяются две линейно-поляризованные волны с поляризациями ВДОЛЬ ОСИ х' (скорость ВОЛНЫ V| = C/n'i) и вдоль осих'2 (скорость волны v2 = = С/п'2). Скорости этих волн на основе (3.47) и (3.48) можно представить в виде
В конце участка пути С разность фаз этих волн, с учетом того, что со/с= =2лIX, составит величину
2) при распространении света перпендикулярно к направлению поля {поперечный эффект Поккелъса), когда свет идет вдоль оси х'2, в кристалле распространяются две волны, одна из которых поляри- зована по оси х (скорость ее = C/n'i), а вторая по осилг3 (ее скорость v3 = C/V(eH) ~ С/пн). В конце участка пути I разность фаз этих волн будет
Здесь первый член справа определяет сдвиг фаз за счет естественной анизотропии кристалла и двойного лучепреломления, а второй член вызван внешним полем.
Квадратичный электрооптический эффект Керра (он реже используется в оптоэлектронике, чем эффект Поккельса) проявляется в центросимметричных кристаллах, жидкостях и газах (т.е. в средах с кубической нелинейностью среды). Этот эффект особенно заметен в кристаллах группы перовскитов в параэлектрической фазе (при Тк = 283 К), титаната бария ВаТЮ3 {Тк = 393 К) и титаната калия КТЮ3 (Тк= 1 К), причем у всех этих кристаллов вотн * 104. Такие кристаллы оптически изотропны и обладают центром симметрии, но при при- ложении внешнего поля Е они становятся одноосными с оптической осью, параллельной направлению поля, так что главные значения тензора диэлектрической проницаемости при этом имеют вид
Принимая уЕ2 « вь получаем
В этом случае к обыкновенной волне, которая распространялась в среде до включения поля, вместе с полем появляется еще и необыкновенная волна, скорость которой определяется подстановкой в выражение (3.44) соотношения (3.57) для п0 и п„. При этом, когда угол 0 в (3.44) между направлением вектора к волны и полем Е равен 0 = 71/2, из (3.53) и (3.44) следует
Если положить, что свет, идущий перпендикулярно полю Е, прошел путь С, получим разность фаз обыкновенной и необыкновенной волны в виде
где В = у/(2п0А.) называется постоянной Керра. Таким образом, в этом случае Лф ~ Е2, а не Лф ~ Е, как в случае эффекта Поккельса, поэтому он и называется квадратичным электрооптическим эффектом. Кроме упомянутых кристаллов, эффект Керра наблюдается в таких жид- костях как нитробензол, имеющий наибольшую для жидкостей постоянную Керра, сероуглерод и др.
Быстродействие эффектов Керра и Поккельса составляет вели- чину порядка 10“8 с. Из «Технической электродинамики» мы знаем, что управляемый полем сдвиг фаз между обыкновенной и необыкновенной волнами дает вращение плоскости поляризации суммарного луча, и это вращение широко используется для создания модуляторов и коммутаторов света.
Если постоянное ЭП является результатом детектирования световой волны, то наблюдаемый сдвиг фаз обыкновенной и необык- новенной волн называется оптическим эффектом Керра, который также дает поворот плоскости поляризации волны.
Известно, что в ряде анизотропных парамагнитных веществ при больших внешних постоянных МП Н, приложенных перпендикулярно направлению светового луча, также наблюдается явление двойного лучепреломления, которое, как и в случае эффекта Керра, согласно формулы (3.55), подчиняется квадратичной зависимости Аср ~ Н2. Этот эффект двойного лучепреломления в МП, называют эффектом Коттона-Мутона, однако он не нашел широкого применения в оптоэлектронике из-за его малости (в нитробензоле при Н = 20000 эрстед, С = 8 см, Дф * 3°).
Ещё один магнитооптический эффект, эффект Фарадея, состоящий во вращении плоскости поляризации света в продольном МП, нашел реальное применение. Суть его в том, что если диэлектрик с магнитной анизотропией (феррит) поместить в постоянное МП и перпендикулярно ему приложить переменное МП, поляризованное по кругу (например, пустить вдоль постоянного поля волну с круговой поляризацией), то магнитная проницаемость феррита по отношению к этому переменному полю Ротн будет различной в зависимости от направления вращения переменного поля. Если в такой среде распространяется линейно-поляризованная волна, которую можно разложить на две составляющие, поляризованные по кругу в разные стороны с разными цохн, и так как фазовые скорости волны v,j, ~ (Цотн)-1/2> т0 эти поляризованные по кругу волны будут иметь разные фазовые скорости, что приведет по мере их движения к повороту плоскости поляризации суммарной линейно-поляризованной волны. Этот поворот и называется эффектом Фарадея. При этом угол поворота плоскости поляризации при длине С образца в поле Н равен
где С„ - постоянная Верде, которая максимальна у трехбромистого хрома (СгВг3; Сн = 27 град/Э см) и у железо-иттриевого граната (Y3Fe5012; Сн = 5/Э).
Таким образом, электрооптические эффекты позволяют:
— менять фазу одной или двух волн путем вариации внешнего поля Е
— управлять показателем преломления п одной или двух волн при вариации внешнего поля Е, что дает возможность менять направ- ление луча преломленного света изменением поля Е
— изменять полем Е сдвиг фаз между двумя волнами, что позволяет менять характер поляризации (при Дер = ж 12 получается круговая поляризация) или направление поляризации (при Дф = ж плоскость поляризации поворачивается на ж!2). Последнее свойство электрооптического эффекта поясняет рис. 3.19.
Do'stlaringiz bilan baham: |