Введение
Отрасль физики материалов, включающая фотоэлектронные устройства, а также системы наведения оружия.
weapon guidance
Electro–optics is a branch of electrical engineering, electronic engineering, materials science, and material physics involving components, electronic devices such as lasers, laser diodes, LEDs, waveguides, etc. which operate by the propagation and interaction of light with various tailored materials. It is closely related to photonics, the branch of optics that involves the application of the generation of photons. It is not only concerned with the "electro–optic effect", since it deals with the interaction between the electromagnetic (optical) and the electrical (electronic) states of materials.
Электрооптика – это отрасль электротехники, электронной техники, материаловедения и физики материалов, включающая компоненты и электронные устройства, такие как лазеры, лазерные диоды, светодиоды, волноводы и т.д., которые функционируют за счет распространения и взаимодействия света с различными специально подобранными материалами. Она тесно связана с фотоникой – отраслью оптики, занимающейся применением генерации фотонов. Электрооптика охватывает не только "электрооптический эффект", но и взаимодействие между электромагнитными (оптическими) и электрическими (электронными) состояниями материалов.
weapon guidance
Electro–optics is a branch of electrical engineering, electronic engineering, materials science, and material physics involving components, electronic devices such as lasers, laser diodes, LEDs, waveguides, etc. which operate by the propagation and interaction of light with various tailored materials. It is closely related to photonics, the branch of optics that involves the application of the generation of photons. It is not only concerned with the "electro–optic effect", since it deals with the interaction between the electromagnetic (optical) and the electrical (electronic) states of materials.
Электрооптические устройства
Электрооптический эффект – это изменение оптических свойств оптически активного материала под воздействием изменения электрического поля. Это взаимодействие обычно приводит к изменению двулучепреломления, а не просто показателя преломления среды. В ячейке Керра изменение двулучепреломления пропорционально квадрату напряженности электрического поля, и материал обычно представляет собой жидкость. В ячейке Покельса изменение двулучепреломления изменяется линейно с напряженностью электрического поля, и материал обычно является кристаллом. Некристаллические твердые электрооптические материалы вызывают интерес благодаря их низкой себестоимости производства. Эти органические материалы на полимерной основе также известны как органические ЭО-материалы, пластиковые ЭО-материалы или полимерные ЭО-материалы. Они состоят из нелинейных оптических хромофоров в полимерной матрице. Нелинейные оптические хромофоры могут проявлять эффект Покельса.