Передаточные функции пропускающих многослойных неоднородных голографических фотополимерных жидкокристаллических дифракционных структур
- Авторы: Шарангович С.Н.1, Долгирев В.О.1
 - 
							Учреждения: 
							
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники”
 
 - Выпуск: Том 87, № 1 (2023)
 - Страницы: 12-18
 - Раздел: Статьи
 - URL: https://edgccjournal.org/0367-6765/article/view/654494
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676522700028
 - EDN: https://elibrary.ru/JGPCXN
 - ID: 654494
 
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Представлена новая аналитическая модель дифракции плоских квазимонохроматических световых пучков на пространственно-неоднородных многослойных дифракционных структурах, сформированных в фотополимерном материале с нематическими жидкими кристаллами, имеющих плавную оптическую неоднородность по толщине слоев. Показано, что при использовании электрического поля, приложенного на дифракционные слои, содержащие фотополимерную композицию с высокой долей содержания жидкокристаллической компоненты, происходит трансформация селективного отклика с существенным смещением угловой селективности.
Об авторах
С. Н. Шарангович
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования“Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники”
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: shr@tusur.ru
				                					                																			                												                								Россия, Томск						
В. О. Долгирев
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования“Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники”
														Email: shr@tusur.ru
				                					                																			                												                								Россия, Томск						
Список литературы
- Malallah R., Li H., Qi Y. et al. // J. Opt. Soc. Amer. A. 2019. V. 36. No. 3. P. 320.
 - Malallah R., Li H., Qi Y. et al. // J. Opt. Soc. Amer. A. 2019. V. 36. No. 3. P. 334.
 - Pen E.F., Rodionov M.Yu., Chubakov P.A. // Optoelectron. Instrum. Data Process. 2017. V. 53. No. 1. P. 59.
 - Pen E.F., Rodionov M.Yu. // Quantum Electron. 2017. V. 40. No. 10. P. 919.
 - Шарангович С.Н., Дудник Д.И.// Изв. РАН. Сер. физ. 2021. Т. 85. № 1. С. 14; Sharangovich S.N., Dudnik. D.I. // Bull. Russ. Acad. Sci: Phys. 2021. V. 85. No. 1. P. 8.
 - Dudnik D.I., Semkin A.O., Sharangovich S.N. // J. Phys. Conf. Ser. 2021. V. 1745. Art. No. 012018.
 - Yan X., Wang X., Chen Y. et al. // Appl. Phys. B. 2019. V. 125. Art. No. 67.
 - Yan X., Gao L., Yang X., Dai Y. // Opt. Express. 2014. V. 22. No. 21. P. 26140.
 - Kazanskiy N.L., Khonina S.N., Karpeev S.V., Porfirev A.P. // Quantum Electron. 2020. V. 50. No. 7. P. 629.
 - Kudryashov S.I. // Appl. Surface Sci. 2019. V. 484. P. 948.
 - Pavlov D. // Opt. Lett. 2019. V. 44. No. 2. P. 283.
 - Sharangovich S.N., Dolgirev V.O. // J. Phys. Conf. Ser. 2021. Art. No. 012023.
 - Sharangovich S.N., Dolgirev V.O. // IEEE Proc. 2021. Art. No. 21430788.
 - Шарангович С.Н., Долгирев В.О. // Изв. РАН. Сер. физ. 2022. Т. 86. № 1. С. 35; Sharangovich S.N., Dolgirev V.O. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2022. V. 86. No. 1. P. 18.
 - Semkin A.O., Sharangovich S.N. // Polymers. 2019. V. 11. No. 861. P. 1.
 - Ноздреватых Б.Ф., Устюжанин С.В., Шарангович С.Н. // Доклады ТУСУР. 2007. № 2. С. 192.
 - Доволнов Е.А., Шарангович С.Н. // Опт. и спектроск. 2008. Т. 105. № 2. С. 336; Dovolnov E.A., Sharangovich S.N. // Opt. Spectrosс. 2008. V. 105. No. 2. P. 310.
 
Дополнительные файлы
				
			
						
						
						
					
						
									









