Home
page
Other articles
in this issue |
Elasto-optic coefficients
of Sn2P2S6 crystals as determined with Dixon-Cohen method
1Martynyuk-Lototska
I., 1Dudok
T., 1Mys
O., 2Grabar
A. and 1Vlokh
R..
1Vlokh Institute of Physical Optics, 23 Dragomanov
Street, 79005, Lviv, Ukraine
2Uzhhorod National University, 54 Voloshyn
Street, 88000, Uzhhorod, Ukraine
Download this
article
Abstract. Using a Dixon-Cohen method, a set of elasto-optic coefficients
and the corresponding acousto-optic figures of merit are determined for
Sn2P2S6 crystals. We consider diffraction
geometry associated with acousto-optic interactions that involve purely
longitudinal acoustic wave propagating along the crystallographic axis
b. It is found that the maximal acousto-optic figure of merit for this
geometry, (447±10)×10–15 s3/kg, is achieved in
the case of isotropic interactions with the optical wave polarized parallel
to the b axis.
Keywords: elasto-optic coefficients, acousto-optic
diffraction, Sn2P2S6 crystals
UDC: 535.92
Ukr. J. Phys. Opt. 20 54-59
doi: 10.3116/16091833/20/2/54/2019
Received: 07.03.2019
Анотація. За допомогою методу Діксона–Коена
визначено набір еластооптичних коефіцієнтів
і акусто¬оптичних показників якості кристалів
Sn2P2S6. Розглянуто геометрію
дифракції, пов’язану з акустооптичними
взаємодіями із чисто поздовжньою акустичною
хвилею, що поширюється вздовж кристалографічної
осі b. Встановлено, що максимальний акустооптичний
показник якості для цієї геометрії складає
(447±10)×10–15 с–3/кг і досягається
у випадку ізотропної взаємодії з оптичною
хвилею, поляризованою паралельно до осі
b.
|
|
REFERENCES
-
Vysochanskii Yu M, Janssen T, Currat R, Folk R, Banys J, Grigas J and Samulionis
V. Phase transitions in ferroelectric phosphorous chalcogenide crystals.
Vilnius: Vilnius University Publishing House (2006).
-
Vlokh R O, Vysochanskii Yu M, Grabar A A, Kityk A V and Slivka V Yu, 1991.
Electrooptic effect in Sn2P2S6 ferroelectrics.
Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Neorg. Mater. 27: 689–692.
-
Haertle D, Caimi G, Haldi A, Montemezzani G, Günter P, Grabar A A, Stoika
I M and Vysochanskii Yu M, 2003. Electro-optical properties of Sn2P2S6.
Opt. Commun. 215: 333–343. doi:10.1016/S0030-4018(02)02251-4
-
Krupych O, Adamenko D, Mys O, Grabar A and Vlokh R, 2008. Faraday effect
in Sn2P2S6 crystals. Appl. Opt. 47: 6040–6045.
doi:10.1364/AO.47.006040
-
Martynyuk-Lototska I Yu, Mys O G, Grabar A A, Stoika I M, Vysochanskii
Yu M and Vlokh R O, 2008. Highly efficient acousto-optic diffraction in
Sn2P2S6 crystals. Appl. Opt. 47: 52–55.
doi:10.1364/AO.47.000052
-
Martynyuk-Lototska I, Mys O, Zapeka B, Kostyrko M, Grabar A and Vlokh R,
2014. Acoustic and elastic anisotropy of acousto-optic Pb2P2Se6
crystals. Appl. Opt. 53: B103–B109. doi:10.1364/AO.53.00B103
-
Odoulov S G, Shumelyuk A N, Hellwig U, Rupp R, Grabar A A and Stoyka I
M, 1996. Photorefraction in tin hypothiodiphosphate in the near infrared.
J. Opt. Soc. Amer. B. 13: 2352–2360. doi:10.1364/JOSAB.13.002352
-
Jazbinsek M, Montemezzani G, Gunter P, Grabar A A, Stoika I M and Vysochanskii
Y M, 2003. Fast near-infrared self-pumped phase conjugation with photorefractive
Sn2P2S6. J. Opt. Soc. Amer. B. 20: 1241–1256.
doi:10.1364/JOSAB.20.001241
-
Mys O, Martynyuk-Lototska I, Grabar A and Vlokh R 2009. Acoustic and elastic
properties of Sn2P2S6 crystals. J. Phys.:
Condens. Matter. 21: 265401. doi:10.1088/0953-8984/21/26/265401
-
Haertle D, Guarino A, Hajfler J, Montemezzani G and Günter P, 2005. Refractive
indices of Sn2P2S6 at visible and infrared
wavelengths. Opt. Express. 13: 2047–2057. doi:10.1364/OPEX.13.002047
-
Carpentier C D and Nitsche R, 1974. Vapour growth and crystal data of the
thio(seleno) hypodiphosphates Sn2P2S6,
Sn2P2Se6, Pb2P2S6,
Pb2P2Se6 and their mixed crystals. Mat.
Res. Bull. 9: 401–410. doi:10.1016/0025-5408(74)90207-4
-
Dixon R W and Cohen M G, 1966. A new technique for measuring magnitudes
of photoelastic tensors and its application to lithium niobate. Appl. Phys.
Lett. 8: 205–207. doi:10.1063/1.1754556
-
Magdich L N and Molchanov V Ya. Acoustooptic devices and their applications.
Gordon and Breach Science Publishing (1989).
(c) Ukrainian Journal
of Physical Optics |