2006
DOI: 10.1007/s00340-006-2437-1
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Dispersion of electrogyration in sillenite crystals

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1
1
1

Citation Types

0
3
0
2

Year Published

2009
2009
2024
2024

Publication Types

Select...
7

Relationship

0
7

Authors

Journals

citations
Cited by 9 publications
(5 citation statements)
references
References 24 publications
0
3
0
2
Order By: Relevance
“…These additional mechanisms can be related to both the amplitude of the space-charge field and its gradient. As was noted above, the electrogyration effect can be observed in Bi 12 SiO 20 crystals [20,[24][25][26][28][29][30]; this effect consists in the influence of an electric field on the specific optical activity. One can suggest that the gradient of the electric field strength can also perturb the specific optical rotation ρ of the crystal.…”
Section: Resultsmentioning
confidence: 99%
See 1 more Smart Citation
“…These additional mechanisms can be related to both the amplitude of the space-charge field and its gradient. As was noted above, the electrogyration effect can be observed in Bi 12 SiO 20 crystals [20,[24][25][26][28][29][30]; this effect consists in the influence of an electric field on the specific optical activity. One can suggest that the gradient of the electric field strength can also perturb the specific optical rotation ρ of the crystal.…”
Section: Resultsmentioning
confidence: 99%
“…It was noted that the sign of the additional contribution from electrogyration to the energy exchange is related to the sign of circular polarization, and this effect can either amplify or reduce the main contribution to it caused by the linear electro-optic effect. However, the results of measuring the electrogyration coefficient γ 41 in sillenite crystals (the measurement technique is based on detecting changes in the polarization characteristics of the probe light beam passed through the sample under an external electric field) are characterized by a large spread [22][23][24][25][26][27][28][29][30].…”
Section: Optical Materialsmentioning
confidence: 99%
“…Такие дополнительные механизмы могут быть связаны как непосредственно с амплитудой поля пространственного заряда, так и с его градиентом. Как уже отмечалось выше, в кристаллах Bi 12 SiO 20 может наблюдаться эффект электрогирации [20,[24][25][26][28][29][30], заключающийся во влиянии электрического поля на удельную оптическую активность. Можно предположить, что градиент напряженности электрического поля также может возмущать удельное оптическое вращение кристалла ρ. Используя подход, рассмотренный в [20], представим псевдотензор гирации кристалла g kl в виде разложения…”
Section: обсуждение результатовunclassified
“…Отмечалось, что знак дополнительного вклада электрогирации в энергообмен связан со знаком циркулярной поляризации, и этот эффект может как усиливать, так и ослаблять основной вклад в него, определяемый линейным электрооптическим эффектом. Однако результаты экспериментальных измерений электрогирационного коэффициента γ 41 в кристаллах силленитов, методика которых основана на регистрации изменений поляризационных характеристик зондирующего светового пучка, прошедшего через образец с приложенным к нему внешним электрическим полем, характеризуются большим разбросом [22][23][24][25][26][27][28][29][30].…”
Section: Introductionunclassified
“…where D a y is the complex conjugate transpose of D a . The unknown optical coefficients can be estimated by fitting the experimentally measured light intensity as a function of a with the theoretically calculated intensity [equation 22], using a nonlinear fitting method (Deliolanis et al, 2005(Deliolanis et al, , 2006Efremidis et al, 2009).…”
Section: Appendix a Propagation Inside The Crystalmentioning
confidence: 99%