Акустооптическое взаимодействие в двумерных фотонных кристаллах (1102314), страница 5
Текст из файла (страница 5)
В случае анизотропной дифракции при любом контрасте показателяпреломления характерные частоты ультразвука составляют около 100 МГц при длиневолны света 1 мкм. Полученная в работе оценочная формула позволяет выбратьматериалы, в которых дифракция будет происходить в требуемом диапазоне частотультразвука.4.Получена система уравнений для амплитуд оптических волн в фотонномкристалле, связанных благодаря фотоупругому эффекту. Найдены аналитическиевыражения для коэффициентов акустооптического качества двумерного фотонногокристалла, пригодные при различных сочетаниях поляризаций оптических и акустическихволн.5.Установлено, что при определении волновых векторов, при которых выполняютсяусловия синхронизма, необходимо вести расчет с учетом большого числа гармониквзаимодействующих блоховских волн.
Однако если соответствующие волны не лежат20вблизи границы зоны Бриллюэна,расчет коэффициентов акустооптического качестваможно вести в одноволновом приближении, то есть учитывать по одной гармоникепадающей и дифрагированной волн.6.Показано, что в фотонных кристаллах могут быть достигнуты значениякоэффициентов акустооптического качества, превышающие соответствующие значениядля материалов, которые составляют фотонный кристалл.Основные результаты диссертации отражены в следующих публикациях:1. Г.В.
Белокопытов, З.А. Пятакова, Акустооптическое взаимодействие в двумерныхфотонных кристаллах: эффективность дифракции Брэгга, Оптика и спектроскопия, т.110, №4, стр. 633-641 (2011).2. З.А. Пятакова, Г.В. Белокопытов, Акустооптическая эффективность двумерныхфотонных кристаллов, Письма в ЖТФ, т. 37, вып.1, стр.3. (2011).3.
З.А. Пятакова, Г.В. Белокопытов, Акустооптическое взаимодействие в фотонныхкристаллах: частотная зависимость угла Брэгга, Вестник МГУ. Сер.3. Физика.Астрономия, №3, стр. 46 (2009).Z.A. Pyatakova, G.V. Belokopytov, Acousto–optical interaction in photonic crystals: frequencydependence of Bragg angle, Moscow University Physics Bulletin, Vol. 64, No. 3, pp. 282–286(2009).4. В.И. Белотелов, З.А. Волкова (Пятакова), А.К.
Звездин, Л.Л. Досколович,Магнитооптические эффекты в металл-диэлектрических плазмонных системах,Известия РАН, т. 71, №11, стр. 1574-1576 (2007)5. Z. A. Volkova, A. P. Pyatakov, A. S. Logginov, V. I. Belotelov, A. K. Zvezdin, Optimizationof 2-D photonic crystal parameters for the second harmonic enhancement, Proc. SPIE Vol.6258, p. 119-124 (2006)6. Z.A. Pyatakova, Acoustooptic Bragg Diffraction in 2-Dimensional Photonic crystalshttp://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0808/0808.4131.pdf (2008)7. Z.A. Pyatakova, Model of acousto-optic diffraction of light in 2-D photonic crystals,http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1001/1001.1551.pdf (2010).8. З.
А. Волкова, А. П. Пятаков. Компьютерное моделирование эффекта суперпризмы вдвумерных фотонных кристаллах, Международная конференция студентов, аспирантов имолодых ученых «Ломоносов-2004», сборник тезисов, стр. 237.9. З.А. Волкова, А.П. Пятаков Эффект суперпризмы в фотонных кристаллах иперспективы его применения в спектроскопии. Сборник трудов VI международноймолодежной научной конференции "Севергеоэкотех", г. Ухта, 23 – 25 марта 2005 г.10. З. А. Волкова, Особенности дисперсии фотонных кристаллов: эффект суперпризмы ианомального преломления, Международная конференция студентов, аспирантов имолодых ученых «Ломоносов – 2005», сборник тезисов, стр.
147.11. З. А. Волкова, А. П. Пятаков Расчет оптимальных параметров двумерных фотонныхкристаллов для применения в устройствах интегральной оптики, сборник трудовмеждународного семинара «Компьютерное моделирование электромагнитных процессов в21физических, химических и технических системах», г. Воронеж, 14 – 15 июня 2005 г.,стр.
36 – 41.12. Z. A. Volkova, A. P. Pyatakov, V.I. Belotelov, A.S. Logginov, A.K. Zvezdin, Optimizationof photonic crystal parameters for second harmonic enhancement, International Conference ofCoherent and nonlinear Optics 2005, Saint-Petersburg, May 11-13, p. IThT613. Z. A. Volkova, A. P. Pyatakov, V. I. Belotelov Anomalous refractive properties of photoniccrystals based on anisotropic materials, VIII international conference for young researchers“Wave Electronics and Its Applications in Information and Telecommunication Systems”, г.Санкт-Петербург, 4 – 8 сентября 2005 г., Сборник тезисов, S2-4.14. З.А.
Волкова, Особенности дисперсионных свойств фотонных кристаллов,изготовленных из оптически анизотропных материалов, VII Международная молодежнаянаучная конференция "Севергеоэкотех-2006", г. Ухта, 22-24 марта 2006 г., Материалыконференции, ч. 1, стр.
352-355.14. Z.A. Volkova, A.Sh. Majorov, A.S. Logginov, Diffraction Control by Waveguide Effects atthe Modified Photonic Crystal Boundary, International Conference of Coherent and nonlinearOptics 2007, Minsk, May 28 - June 1, p. I02-39.15. Z. A. Pyatakova, Acoustooptic Bragg Diffraction in 2-Dimensional Photonic Crystals, XIinternational conference for young researchers “Wave Electronics and Its Applications inInformation and Telecommunication Systems”, г. Санкт-Петербург, 30 мая – 3 июня 2008 г.16. З. А.
Пятакова, Акустооптическая дифракция Брэгга в двумерных фотонныхкристаллах, Сборник тезисов IV Международной конференции молодых ученых испециалистов "Оптика-2009", г. Санкт-Петербург, 19-23 октября 2009.17. З.А. Пятакова, Г.В. Белокопытов, Акустооптическое качество двумерных фотонныхкристаллов, сборник тезисов Всероссийской школы-семинара "Волны-2010", г.Звенигород, 24-29 мая 2010.Список цитируемой литературы:[1] Балакший В.И., Парыгин В.Н., Чирков Л.Е.
Физические основы акустооптики// М.:Радио и связь, 1985 – 480 c.[2] Krishnamurthy S., Santos P.V., Optical modulation in photonic band gap structures bysurface acoustic waves, J. Appl.Phys, 2004, V.96, N.4.[3] Pendry J.B., Рhotonic band structures//J.Mod.Opt. – 1994 – v.41. – p. 209.[4] Hong K. S., Park H.
C., Kim B. Y., 1000 nm tunable acousto-optic filter based on photoniccrystal fiber, Appl. Phys. Lett., 2008, 92, 031110[5] Plihal M., Shambrook A., Maradudin A. A., Two-dimensional photonic band structures,Optics Communications. 1991. v.80, No.3, p.199.[6] Wu T., Huang Z., Lin S., Surface and bulk acoustic waves in two-dimensional phononiccrystal consisting of materials with general anisotropy // Phys.Rev. B – 2004.– v.
69, 094301.[7] http://acoustooptics.phys.msu.ru, раздел "Акустооптические материалы"; Акустическиекристаллы. Справочник/ Блистанов А.А., Бондаренко В.С., Чкалова В.В. и др; под ред.М.П. Шаскольской. – М.:Наука.1982. 682 с.22.














