92
Использование в указанных устройствах именно полимерных
материалов объясняется, в первую очередь, тем, что полимеры состоят
из большого числа циклически повторяющихся цепей мономеров. Они
позволяют объединять в едином материале множество сред,
обладающих различными механическими и оптическими
характеристиками, они легко интегрируются в уже существующие
устройства, что позволяет создавать элементную базу оптоэлектроники
нового типа
. Кроме того, фотонные полимеры являются единственным,
на сегодняшний день, материалом, пригодным для создания
интегральных многофункциональных информационных каналов
большой протяженности.
Наиболее распространенный и относительно недорогой
метод получения фотонных полимеров включает в себя химический
синтез светочувствительной однородной по показателю преломления
фотополимерной среды и последующую пространственную модуляцию
ее показателя преломления путем воздействия на
среду специальным
образом сформированным голографическим полем. При этом характер
получаемой модуляции показателя преломления полимера обычно
соответствует закону распределения интенсивности излучения в
голографическом поле. Голографическое поле для изготовления
фотонных полимеров может быть сформировано, как традиционными
методами физической голографии, так и с помощью синтезированных
голограмм. Отметим, что литографические методы изготовления
фотонных полимеров,
по своей сути, являются голографическими,
поскольку требуют для своей реализации наличия фотошаблона,
являющегося разновидностью синтезированной голограммы.
По реализуемой в фотонных полимерах амплитуде
модуляции показателя преломления их условно можно разделить на две
большие группы. К первой группе можно отнести полимеры с
амплитудой мене 0,1. Наиболее яркими представителями этой группы
являются бихромированная желатина
и фотополимеры. На их основе
обычно изготавливаются различного вида маршрутизаторы и
направленные ответвители информационных каналов. Ко второй группе
относятся материалы, характеризующиеся, как правило, двумерной или
трехмерной модуляцией показателя преломления с амплитудой,
превышающей или равной 0,2. Они обычно используются для создания
оптоэлектронных устройств с запрещенными фотонными зонами, т.е.
устройств, подобных полупроводниковым кристаллам
с их
запрещенными энергетическими уровнями. Для создания таких
материалов обычные фотополимеры, к сожалению, не подходят,
поскольку обладают весьма малой предельной величиной амплитуды
модуляции показателя преломления, не превосходящей 0,08. Указанное
ограничение может быть преодолено различными путями. В частности,