声光调制技术课件.pptx

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1、2021/7/271声光调制是利用声光效应将信息加载于光频载波上的一种物理过程。调制信号是以电信号(调辐)形式作用于电-声换能器上,电-声换能器将相应的电信号转化为变化的超声场,当光波通过声光介质时,由于声光作用,使光载波受到调制而成为“携带”信息的强度调制波。声光调制技术2021/7/272声光体调制器是由声光介质、电—声换能器、吸声(或反射)装置及驱动电源等所组成。(1)声光介质,声光介质是声光互作用的场所。当一束光通过变化的超声场时,由于光和超声场的互作用,其出射光就具有随时间而变化的各级衍射光,利用衍射光的强度随超声波强度的变化而变化的性质,就可以制

2、成光强度调制器。声光调制器结构吸声装置LaserinLaserout(2)电—声换能器(又称超声发生器)(3)吸声(或反射)装置(放置在超声源的对面)。(4)驱动电源它用以产生调制电信号施加于电—声换能器的两端电极上,驱动声光调制器(换能器)工作。2021/7/273声光调制是利用声光效应将信息加载于光频载波上的一种物理过程。调制信号是以电信号(调辐)形式作用于电声换能器上而转化为以电信号形式变化的超声场,当光波通过声光介质时,由于声光作用,使光载波受到调制而成为“携带”信息的强度调制波。由前面分析可知,无论是拉曼—纳斯衍射,还是布拉格衍射,其衍射效率均与附

3、加相位延迟因子有关,而其中声致折射率差Δn正比于弹性应变幅值S,而S∝声功率Ps,故当声波场受到信号的调制使声波振幅随之变化,则衍射光强也将随之做相应的变化。§9.3.1声光调制器的工作原理2021/7/274(1)、拉曼-纳斯型声光调制器调制器的工作原理如图1(a)所示,工作声源频率低于10MHz。只限于低频工作,带宽较小。入射光衍射光调制信号图1拉曼-纳斯型声光调制器2021/7/275衍射光调制信号入射光图2声光调制器布喇格型(2)、布喇格型声光调制器布喇格型声光调制器工作原理如图2所示。2021/7/276布拉格声光调制特性曲线与电光强度调制相似。由

4、图可以看出:衍射效率η与超声功率Ps只是非线性调制曲线形式,为了使调制不发生畸变,则需加超声偏置(类似于电光调制中的偏压Vλ/4=Vπ/2),使其工作在线性较好的区域。tPsId(fm)fm(Is)0Ps1/2声光调制特性曲线2021/7/277对于布拉格型衍射,其衍射效率由前面的式给出。布拉格型声光调制器工作原理如(b)所示。在声功率Ps(或声强Is)较小的情况下,衍射效率s随声强度Is单调地增加(呈线性关系);式中的cosθB因子是考虑了布拉格角对声光作用的影响。由式可见,若对声强加以调制,衍射光强也就受到调制了。布拉格衍射必须使入射光束以布拉格角θ

5、B入射,同时在相对于声波阵面对称方向接收衍射光束时,才能得到满意的结果。布拉格衍射由于效率高,且调制带宽较宽,故多被采用。2021/7/278§9.3.2调制带宽调制带宽是声光调制器的一个重要参量,它是衡量能否无畸变地传输信息的一个重要指标,它受布喇格带宽的限制。对于给定入射角和波长的光波,只有一个确定的频率和波矢的声波才能满足布拉格条件。当采用有限的发散光束和声波场时,波束的有限角将会扩展,因此,在一个有限的声频范围内才能产生布拉格衍射。2021/7/279允许的声频带宽与布喇格角的可能变化量之间的关系为:设入射光束的发散角为i,声波束的发散角为,

6、对于衍射受限制的波束,这些波束发散角与波长和束宽的关系分别近似为w0:入射光束束腰半径;n:为介质的折射率;D:声束宽度。2021/7/2710调制带宽由上述可知:声光调制器的带宽与声波穿过光束的度越时间(w0/v0)成反比,即与光束的直径成反比。用宽度小的光束可以得到较大的带宽。但光束发散角不能太大,否则,0级和1级衍射会有部分重叠,降低调制的效果。即最大的调制带宽近似等于声频率fs的一半。因此,大的调制带宽要采用高频布喇格衍射才能得到。2021/7/2711§9.3.3声光调制器的衍射效率声光调制器的另一重要参量是衍射效率。要得到100%的调制所需要的声

7、强度为所需的声功率由2021/7/2712可见,声光材料的品质因数M2越大,欲获得100%的衍射效率所需要的声功率越小。而且电声换能器的截面应做得长(L大)而窄(H小)。f0:声中心频率,为表征声光材料的调制带宽特性的品质因数。M1值越大,声光材料制成的调制器所允许的调制带宽越大。2021/7/2713§9.3.4声束和光束的匹配声、光发散角:声、光都有一定的发散角。为了充分利用声能和光能,认为声光调制器比较合理的情况是工作于声束和光束的发散角比,对于声光调制器,为了提高衍射光的消光比,希望衍射光尽量与0级光分开,要求衍射光中心和0级光中心之间的夹角大,即大

8、于。由于衍射光和0级光之间的夹角(即偏转角)等于,因

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