RU2231100C1 - Магнитооптическое устройство возбуждения оптических вихрей - Google Patents

Магнитооптическое устройство возбуждения оптических вихрей Download PDF

Info

Publication number
RU2231100C1
RU2231100C1 RU2003108527/28A RU2003108527A RU2231100C1 RU 2231100 C1 RU2231100 C1 RU 2231100C1 RU 2003108527/28 A RU2003108527/28 A RU 2003108527/28A RU 2003108527 A RU2003108527 A RU 2003108527A RU 2231100 C1 RU2231100 C1 RU 2231100C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
magneto
optical material
magnetic field
source
Prior art date
Application number
RU2003108527/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003108527A (ru
Original Assignee
ЗАО "Центр-ВОСПИ"
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 ЗАО "Центр-ВОСПИ" filed Critical ЗАО "Центр-ВОСПИ"
Priority to RU2003108527/28A priority Critical patent/RU2231100C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2231100C1 publication Critical patent/RU2231100C1/ru
Publication of RU2003108527A publication Critical patent/RU2003108527A/ru

Links

Landscapes

  • Holo Graphy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оптике. В устройстве дополнительно содержатся источник переменного магнитного поля, перпендикулярного плоскости магнитооптического материала, и источник магнитного поля в плоскости, которое ориентированно вдоль градиента одноосной анизотропии. Источник магнитного поля, перпендикулярного поверхности магнитооптического материала, выполнен в виде прозрачных токоведущих структур, один из проводников которой проходит через центр, второй - по краю апертуры светового пучка перпендикулярно градиенту одноосной анизотропии. Технический результат - устройство изменяет количество информации, передаваемой световым пучком, что повышает функциональные возможности голограмм оптического вихря. 1 ил.

Description

Изобретение относится к оптике и может найти применение в технике оптической обработки информации и связи.
Известно магнитооптическое устройство возбуждения оптических вихрей (Н.А. Грошенко, О.С. Макалиш, А.В. Воляр Оптические вихри в поле рассеяния магнитных доменных голограмм. //Журнал технической физики, 1998, т. 68, №12. С.54-58), состоящее из источника лазерного излучения и магнитооптического материала с периодической доменной структурой с дисклинациями в качестве голограммы вихря. При дифракции света на доменной решетке с дисклинациями в высших порядках дифракции индуцируются оптические вихри. Количество оптических вихрей равно количеству дисклинаций доменной структуры на освещаемом участке магнитооптического материала.
Однако устройство не осуществляет управление количеством оптических вихрей в продифрагировавшем излучении, что снижает его функциональные возможности.
Известно также магнитооптическое устройство возбуждения оптических вихрей (Грошенко Н.А., Воляр А.В., Фадеева Т.А. Способ формирования оптических векторных сингулярностей. Патент Украины 25158, МКИ6 G 02 F 1/01). Устройство состоит из пленки магнитооптического материала с периодической доменной структурой с дисклинациями (разорванными полосовыми доменами) в качестве голограммы оптического вихря и источника лазерного излучения. В продифрагировавшем на доменной структуре излучении индуцируются оптические вихри, число которых пропорционально количеству дисклинаций, а расположение оптического вихря относительно волнового фронта определяется расположением дисклинаций относительно магнитооптического материала. Направление распространения оптических вихрей определяется углом дифракции и, соответственно, периодом доменной структуры в магнитооптическом материале. Оптические вихри используются для передачи информации по оптическому каналу, перемещения микроскопических непрозрачных частиц (оптический пинцет) и т.д.
Недостатком прототипа является невозможность управления пространственным положением оптических вихрей в продифрагировавшем излучении, что снижает его функциональные возможности. В процессе функционирования устройства, например в процессе возбуждения вихрей в излучении, распространяющемся в оптическом волокне, или при прекращении возбуждения, необходимо осуществить расположение дисклинации доменной структуры либо в апертуре светового пучка, либо за ее пределами.
В основу изобретения поставлена задача усовершенствовать магнитооптическое устройство возбуждения оптических вихрей за счет управления пространственным положением оптических вихрей в продифрагировавшем излучении.
Поставленная задача решается тем, что в магнитооптическом устройстве возбуждения оптических вихрей, состоящем из лазерного источника света, пленки магнитооптического материала с квазипериодической доменной структурой, согласно изобретению магнитооптический материал выполнен с градиентом одноосной анизотропии, в устройстве содержатся источник переменного магнитного поля, ориентированного перпендикулярно плоскости магнитооптического материала, и источник магнитного поля, ориентированного в плоскости магнитооптического материала вдоль градиента одноосной анизотропии, источник магнитного поля, перпендикулярного поверхности магнитооптического материала, выполнен в виде прозрачных токоведущих структур, один из проводников которой проходит через центр, второй - по краю апертуры светового пучка перпендикулярно градиенту одноосной анизотропии.
Поле одноосной анизотропии в пределах апертуры светового пучка выше, чем на остальной поверхности магнитооптического материала. Поскольку период доменной структуры в магнитооптических материалах пропорционален полю одноосной анизотропии, то сформируются дисклинации доменной структуры в виде разорванного полосового домена. Поле одноосной анизотропии увеличивает энергию доменных структур и стремится уменьшить количество полосовых доменов. Это приведет к тому, что в области меньшей одноосной анизотропии на краю магнитооптического материала начнут зарождаться новые домены. Эти новые домены будут увеличивать свою длину в направлении плоскостного магнитного поля. Но смещение торца полосового домена в область большей одноосной анизотропии приведет к увеличению энергии доменной стенки. В итоге дальнейшее смещение торца полосового домена в область большей одноосной анизотропии станет энергетически невыгодным. Торец полосового домена остановится в равновесном положении и сформируется устойчивая дисклинация полосовой доменной структуры. Магнитооптический материал расположен относительно светового пучка таким образом, что дисклинация располагается с краю апертуры. Положение дисклинации относительно магнитооптического материала определяют визуальным магнитооптическим методом.
Без магнитного поля продифрагировавшее излучение оптических вихрей не содержит. Под воздействием магнитного поля в плоскости магнитооптического материала и переменного магнитного поля, перпендикулярного поверхности магнитооптического материала, начинается движение доменной границы на торце разорванного полосового домена. Разорванный полосовой домен увеличивает свою длину и входит в апертуру светового пучка (в центр освещенной области). Пространственное положение дисклинации изменяется и, соответственно, световой пучок приобретет оптический вихрь. Если продифрагировавший пучок направлялся в оптическое волокно, то оно осуществит передачу оптического вихря. Таким образом возможно производить модуляцию излучения, распространяющегося через оптическое волокно.
На чертеже представлена оптическая схема устройства. 1 - лазерный источник излучения, 2 - пленка магнитооптического материала с градиентом поля одноосной анизотропии, 3 - источник магнитного поля в плоскости магнитооптического материала, 4 - источник переменного магнитного поля, перпендикулярного плоскости магнитооптического материала, источник магнитного поля, перпендикулярного поверхности магнитооптического материала, выполнен в виде прозрачных токоведущих структур, один из проводников которой проходит через центр, второй - по краю апертуры светового пучка перпендикулярно градиенту одноосной анизотропии.
Устройство работает следующим образом. Освещают магнитооптический материал 2 пучком лазерного излучения источника 1. Свет дифрагирует на доменной структуре. На магнитооптический материал 2 воздействуют магнитным полем источников 3, 4, в результате чего начинается движение доменных границ. Магнитное поле в плоскости создает силы, стремящиеся переместить торец разорванного полосового домена, переменное магнитное поле, перпендикулярное поверхности магнитооптического материала, компенсирует коэрцитивность магнитооптического материала. Движение торца разорванного полосового домена будет осуществляться до тех пор, пока он не достигнет центра апертуры, где прекращается действие переменного, нормального к поверхности магнитооптического материала поля. Пространственное положение дисклинации изменяется и в области локализации дисклинации доменной структуры в продифрагировавшем излучении возбуждается оптический вихрь. Для возвращения оптического вихря в первоначальное положение отключается плоскостное поле при включенном переменном. Таким образом осуществляется управление оптическим вихрем в продифрагировавшем излучении.
Пример. Облучают поверхность пленки магнитооптического материала пучком ионов, например неона, и формируют участок с градиентом одноосной анизотропии. Максимальная разность полей одноосной анизотропии в пределах апертуры порядка 0,02-0,05 от одноосной анизотропии пленки магнитооптического материала. Фактор качества магнитооптического материала порядка единицы. Напряженность магнитного поля в плоскости магнитооптического материала лежит в пределах 0,05-0,2 от поля анизотропии магнитооптического материала. Напряженность переменного поля в 2-5 раз превышает коэрцитивную силу. При данных значениях напряженности магнитного поля происходит плавное изменение положения торцов разорванных полосовых доменов и возможно управление положением оптического вихря.
Заявляемое устройство позволяет осуществлять управление положением оптических вихрей в продифрагировавшем излучении, изменяет количество информации, передаваемой световым пучком, что повышает функциональные возможности голограмм оптического вихря. Использование оптических вихрей в технике оптической связи и обработки информации повышает плотность передаваемой по оптическому каналу информации, так как к известным способам модуляции параметров оптического излучения добавляется новый. Модуляция оптического излучения посредством возбуждения оптических вихрей может осуществляться как самостоятельно, так и в совокупности с другими способами модуляции.
Например, если продифрагировавший на доменной структуре в магнитооптическом материале световой пучок направляется в оптическое волокно, то оптический вихрь, распространяющийся по волокну, несет информацию. Воздействуя на дисклинацию доменной структуры магнитным полем, модулируют характеристики излучения, распространяющегося по оптическому волокну. Время включения или выключения голограммы оптического вихря магнитным полем порядка 10-3-10-6 сек.

Claims (1)

  1. Магнитооптическое устройство возбуждения оптических вихрей, состоящее из источника лазерного излучения, пленки магнитооптического материала с периодической доменной структурой с дисклинациями, отличающееся тем, что магнитооптический материал выполнен с градиентом поля одноосной анизотропии, в устройстве содержится источник переменного магнитного поля, перпендикулярного плоскости магнитооптического материала и источник магнитного поля в плоскости магнитооптического материала, поле в плоскости ориентировано вдоль градиента одноосной анизотропии, источник магнитного поля, перпендикулярного поверхности магнитооптического материала, выполнен в виде прозрачных токоведущих структур, один из проводников которой проходит через центр, второй по краю апертуры светового пучка перпендикулярно градиенту одноосной анизотропии.
RU2003108527/28A 2003-03-31 2003-03-31 Магнитооптическое устройство возбуждения оптических вихрей RU2231100C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003108527/28A RU2231100C1 (ru) 2003-03-31 2003-03-31 Магнитооптическое устройство возбуждения оптических вихрей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003108527/28A RU2231100C1 (ru) 2003-03-31 2003-03-31 Магнитооптическое устройство возбуждения оптических вихрей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2231100C1 true RU2231100C1 (ru) 2004-06-20
RU2003108527A RU2003108527A (ru) 2004-09-27

Family

ID=32846908

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003108527/28A RU2231100C1 (ru) 2003-03-31 2003-03-31 Магнитооптическое устройство возбуждения оптических вихрей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2231100C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chetvertukhin et al. Magneto-optical Kerr effect enhancement at the Wood's anomaly in magnetoplasmonic crystals
Romodina et al. Bloch-surface-wave-induced Fano resonance in magnetophotonic crystals
Fu et al. Generation of pure longitudinal magnetization needle with tunable longitudinal depth by focusing azimuthally polarized beams
RU2231100C1 (ru) Магнитооптическое устройство возбуждения оптических вихрей
Fang et al. Nonreciprocal channels of light through the coupling of two nonsymmetric Tamm magnetoplasmon polaritons
RU2231815C1 (ru) Магнитооптическое устройство возбуждения оптических вихрей
RU2239217C2 (ru) Магнитооптическое устройство возбуждения оптических вихрей
RU2249839C2 (ru) Магнитооптическое устройство возбуждения оптических вихрей
US6833941B2 (en) Magneto-optic optical device
RU2548046C2 (ru) Способ магнитооптической модуляции света с использованием поверхностных плазмонов
Kochergin et al. Polariton enhancement of the Faraday magnetooptic effect
Groshenko et al. Optical vortices in the scattering field of magnetic domain holograms
Kuzmiak et al. Asymmetric transmission of surface plasmon polaritons on planar gratings
Rozanov Superluminal localized structures of electromagnetic radiation
Gevorgyan Optical diodes and omnidirectional reflectors based on one-dimensional quasiperiodic photonic crystals
Zheng et al. Beam focusing from double subwavelength metallic slits filled with nonlinear material surrounded by dielectric surface gratings
Reinisch et al. Radiated diffracted orders in Kerr-type grating couplers
Dyakov et al. Transverse magneto-optical kerr effect in magnetite covered by array of gold nanostripes
RU2266552C1 (ru) Магнитооптический модулятор электромагнитного излучения на эффекте упругоиндуцированного перемагничивания
Golovko et al. Magneto-Optical Control of Radiation in Photonic Crystal Structures via the Excitation of Surface Modes
RU167200U1 (ru) Магнитооптический модулятор интенсивности света
RU2620026C1 (ru) Способ модуляции интенсивности электромагнитного излучения с помощью магнитоплазмонного кристалла
Belotelov et al. Faraday effect enhancement in metal-dielectric plasmonic systems
Tassin et al. Analytical model for the optical propagation in a nonlinear left-handed material
Makartsou et al. Spin-wave self-imaging: Experimental and numerical demonstration of caustic and Talbot-like diffraction patterns

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070401