Photorefractive effect (original) (raw)

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Der photorefraktive Effekt beschreibt die Änderung des Brechungsindex eines Materials durch Licht. Er wurde 1966 als störender Effekt (englisch „optical damage“) in Lithiumniobat bekannt und tritt allgemein in photoleitenden, elektrooptischen Kristallen auf. Photorefraktive Materialien sind aus einer ganzen Reihe von Materialklassen bekannt, von denen anorganische Kristalle (z. B. eisendotiertes Lithiumniobat) die etabliertesten sind. Daneben konnte der photorefraktive Effekt in organischen Kristallen, organischen Polymeren und Gläsern, sowie Flüssigkristallzellen nachgewiesen werden.

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dbo:abstract L'efecte fotorefractiu es manifesta com una variació de l'índex de refracció d'un medi material i induïda per una distribució no uniforme d'intensitat lluminosa. Fou observat per primer cop en el LiNbO3; des d'aleshores són molts els materials en què s'ha manifestat, malgrat que a principis de la dècada dels 90 es va observar aquest efecte en . Són nombrosos els avantatges que tenen els polímers respecte dels cristalls inorgànics, raó per la qual el nombre de publicacions dels primers ha augmentat des del seu descobriment. El primer procés físic necessari perquè es produeixi efecte fotorefractiu en polímers és la generació de càrregues mòbils en resposta a la il·lumninació del sistema. En els polímers, la generació de càrrega elèctrica la proporciona, generalment, una molècula coneguda com a , que absorbeix la llum i es redueix injectant un forat en el material. El segon element és el transport de les càrregues generades i el tercer element necessari és la presència de trampes que capturen les càrregues mòbils. Tots aquests elements generen una distribució del camp de càrrega que es transforma en una variació de l'índex de refracció. (ca) Der photorefraktive Effekt beschreibt die Änderung des Brechungsindex eines Materials durch Licht. Er wurde 1966 als störender Effekt (englisch „optical damage“) in Lithiumniobat bekannt und tritt allgemein in photoleitenden, elektrooptischen Kristallen auf. Photorefraktive Materialien sind aus einer ganzen Reihe von Materialklassen bekannt, von denen anorganische Kristalle (z. B. eisendotiertes Lithiumniobat) die etabliertesten sind. Daneben konnte der photorefraktive Effekt in organischen Kristallen, organischen Polymeren und Gläsern, sowie Flüssigkristallzellen nachgewiesen werden. (de) L´effet photoréfractif, ou photoréfractivité, consiste en une modification locale de l’indice d’un milieu par l’onde lumineuse incidente qui l’éclaire. En conséquence, le faisceau lumineux modifie lui-même les conditions de sa propagation. Cette propriété d'action de la lumière sur elle-même peut être utilisée pour réaliser des fonctions optiques telles que les miroirs à conjugaisons de phase (qui renvoient la lumière dans la direction d'où elle est venue), des calculateurs optiques, des interrupteurs optiques, des hologrammes dynamiques et surtout des mémoires holographiques. Nous ne sommes pas éloignés du principe du HVD, dont la commercialisation vient de débuter[Quand ?]. Ce phénomène se manifeste dans de nombreux matériaux tels que les cristaux sillénites (Bi12SiO20), pérovskites, tungstène bronze et semi-conducteurs (BaTiO3, SrxBa1-xNb2O6, CdTe et AsGa), ainsi que dans de nombreux polymères organiques et dans certaines céramiques. (fr) The photorefractive effect is a nonlinear optical effect seen in certain crystals and other materials that respond to light by altering their refractive index.The effect can be used to store temporary, erasable holograms and is useful for holographic data storage.It can also be used to create a phase-conjugate mirror or an optical spatial soliton. (en) L'effetto fotorifrattivo, o fotorifrattività, consiste in un cambiamento locale dell'indice di rifrazione di un mezzo dovuto all'onda luminosa che lo irraggia. In conseguenza, il fascio luminoso modifica esso stesso le condizioni della propria propagazione. Questa proprietà della luce può essere utilizzata per realizzare degli strumenti ottici come gli specchi a coniugazione di fase (che riflettono la luce nella direzione da cui proviene), i calcolatori ottici, gli interruttori ottici, gli ologrammi dinamici e, soprattutto, le memorie olografiche. Su principi simili si basa l'HVD la cui commercializzazione è appena iniziata. Questo fenomeno, si manifesta in numerosi materiali come i cristalli silicati, perovskite, tungsteno, bronzo e nei semiconduttori quali (BaTiO3, SrxBa1-xNb2O6 e Bi12TiO20 e AsGa). Si manifesta anche in numerosi polimeri organici e in certe ceramiche. (it)
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