锐少 |
2009-02-07 17:29 |
声波是一种纵向机械应力波(弹性波).若把这种应力波作用到声光介质中时会引起介质密度呈疏密周期性变化,使介质的折射率也发生相应的周期性变化,这样声光介质在超声场的作用下,就变成了一个等效的相位光栅,如果激光作用在该光栅上,就会产生衍射.衍射光的强度,频率和方向将随超声场而变化 激光具有极好的时间相干性和空间相干性,它与无线电波相似,易于调制,且光波的频率极高,能传递信息的容量很大.加之激光束发散角小,光能高度集中,既能传输较远距离,又易于保密.因而为光信息传递提供了一种理想的光源. #"-_ ~ 我们把欲传输的信息加载于激光副射的过程称为激光调制 JfkEJk< 光调制分为内调制和外调制两类外调制是指加载调制信号在激光形成以后进行的,即调制器置于激光谐振腔外,在调制器上加调制信号电压,使调制器的某些物理特性发生相的变化,当激光通过它时即得到调制.所以外调制不是改变激光器参数,而是改变已经输出的激光的参数(强度,频率等). fSd|6iFH 什么是声光调制 O$, 声波是一种纵向机械应力波(弹性波).若把这种应力波作用到声光介质中时会引起介质密度呈疏密周期性变化,使介质的折射率也发生相应的周期性变化,这样声光介质在超声场的作用下,就变成了一个等效的相位光栅,如果激光作用在该光栅上,就会产生衍射.衍射光的强度,频率和方向将随超声场而变化.所谓"声光调制器"就是利用这一原理而实现光束调制或偏转的. S}rEQGGR{ 声光调制的原理 AQ$)JPs 1 超声波在声光介质中的作用 +i}H $.
2 声光作用 F1BvDplQ>G ①喇曼-奈斯衍射 fUf1G{4 ②布喇格衍射 I N3-ZNx 3 声光调制器 cr -5t4<jK 1 超声波在声光介质中的作用 ! xM=7Q
k 声波在介质中传播分为行波和驻波两种形式 W3[>IH"+ 行波所形成的声光栅其栅面是在空间移动的.介质折射率的增大和减小是交替变化的,并且以超声波的速度Vs向前推进 v\bWQs1 在声光介质中,两列相向而行的超声波(其波长,相位和振幅均相同)产生叠加,在空间将形成超声驻波.声驻波形成的声光栅在空间是固定的,其相位变化与时间成正弦关系 9~=zD9,|iA 合成声波方程为: JJ1>)S}X- a(z,t)=a1(z,t)+a2(z,t)=2Acos2πz/λs·sin2πt/Ts `=pA;R9 介质中折射率的变化如图1所示,声波在一个周期T内,介质将两次出现疏密层,且在波节处密度保持不变,因而折射率每隔半个周期(T/2)在波腹处变化一次,即由极大值变为极小值,或由极小值变为极大值,在两次变化的某一瞬间介质各部分折射率相同,相当于一个不受超声场作用的均匀介质. iC
hIW/H 若超声频率(即加在调制器上的信号频率)为fs时,则声光栅出现或消失的次数为2fs,因而调制光的频率为2fs(为超声频率的二倍). to).PI? j7E;\AZ^ 图1 1d+Kn Jy 2 声光作用 C+t3a@&| 按照超声波频率和声光介质厚度的不同,将声光作用可以分为两种类型,即喇曼-奈斯衍射和布喇格衍射. Y.I~.66s ①喇曼-奈斯衍射 #f(tzPD 在超声波频率较低,且声光介质的厚度L又比较小的情况下,当激光垂直于超声场的传播方向入射到声光介质中时,将产生明显的喇曼-奈斯声光衍射现象,如图2所示.在这种情况下,超声光栅类似于平面光栅,当光通过时,将产生多级衍射,而且各级衍射的极大值对称分布在零级条纹的两侧,其强度依次递减. X,+a 6F 图2 图3 e%pohHI 设超声波波长为λs,波矢量Ks指向x正方向,而入射光波矢量Ki指向y轴正方向,两者呈正交(如图3所示). +fY@q,` 当应变较小时,并暂时略去时间t的依赖关系,则折射率随空间位置x的变化关系为: aJv+BX_, n(x)=n0-ΔnsinKsx $yU}56(z~ 由于介质的折射率发生周期性变化,所以会对入射光束的相位进行调制.出射的光波已不再是平 JcYY*p 面波,其等相面是一个由n(x)决定的皱折曲面.其各级极大值的衍射角θ应满足公式: XSof{:V λssinθ=±mλ [L-wAk:Fb 式中λs为超声波波长;λ为入射光波长. &b | |