第一章光控器件的基础优秀PPT.ppt
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1、第一章第一章 光控器件的基础光控器件的基础第一节第一节 光的偏振光的偏振其次节其次节 晶体光学基础晶体光学基础第三节第三节 电光控器件的物理基础电光控器件的物理基础第四节第四节 声光、磁光限制器件的物理基础声光、磁光限制器件的物理基础第五节第五节 激光信号调制的基本理论激光信号调制的基本理论第一节第一节 光的偏振光的偏振光的偏振(光的偏振(Polarization of light)现象的发觉)现象的发觉Found by Etienne Louis Malus(1775-1812)who is French army officer and engineer;One evening in 18
2、08 while standing near a window in his home in Paris,Malus was looking through a crystal of Iceland spar(冰洲石)冰洲石)at the setting sun reflected in the windows across the street.As he turned the crystal about the line of sight,the two image of the sun seen through the crystal became alternately darker
3、and brighter,changing every 90o of rotation.After this accidental observation Malus followed it up quickly by more solid experimental work and concluded that the light by reflection on the glass,became polarized.(polarize:偏振、极化):偏振、极化)1-1 1-1 偏振光概述偏振光概述一、偏振光与自然光(一、偏振光与自然光(Polarized light and Natural
4、 light)1、自然光:具有一切可能的振动方向的很多光波之和。、自然光:具有一切可能的振动方向的很多光波之和。特点:振动方向的无规则性。特点:振动方向的无规则性。表示:可用两个振动方向垂直的、强度相等的、表示:可用两个振动方向垂直的、强度相等的、位相关系不确定的光矢量表示。位相关系不确定的光矢量表示。沿各个方向振动的几率都相同。沿各个方向振动的几率都相同。自然光Natural light2、偏振光(、偏振光(Polarized light):):光矢量的方向和大小有规则变更的光光矢量的方向和大小有规则变更的光 线偏振光(线偏振光(Linearly polarized light):光矢量方向
5、):光矢量方向不变,其大小随位相变更。不变,其大小随位相变更。圆偏振光(圆偏振光(Circularly polarized light):光矢量大小):光矢量大小不变,其方向绕传播方向匀整转动,且不变,其方向绕传播方向匀整转动,且矢量末端轨迹为圆。矢量末端轨迹为圆。椭圆偏振光(椭圆偏振光(Elliptically polarized light):光矢量):光矢量大小和方向都在有规律地变更,且矢量大小和方向都在有规律地变更,且矢量末端轨迹为椭圆。末端轨迹为椭圆。1-1 1-1 偏振光概述偏振光概述偏振光方程2 偏振光(偏振光(Polarized light)的数学描述)的数学描述振动平面:振动
6、平面:光矢量与传播方向组光矢量与传播方向组成的平面称为线偏振成的平面称为线偏振光的振动平面光的振动平面;1)线偏振光)线偏振光(Linearly polarized light)在在 Ex-Ey 平面上平面上,电矢量的轨迹为始终线电矢量的轨迹为始终线:2)圆偏振光圆偏振光(Circularly polarized light)右旋右旋z迎着光的传播方向视察迎着光的传播方向视察 左旋左旋3)椭圆偏振光椭圆偏振光 (Elliptically polarized light)左旋左旋右旋右旋z 电电矢矢量量端端点点轨轨迹迹的的投投影影为为椭椭圆圆。每一时刻的电矢量可分解为每一时刻的电矢量可分解为 仅
7、当仅当X,Y方向重量的方向重量的相位相差相位相差/2时,时,才为正椭圆。才为正椭圆。自然光部分偏振光 自自然然光光在在传传播播过过程程中中,由由于于外外界界的的作作用用造造成成振振动动方方向向上上强强度度不不等等,使使某某一一方方向向上上的的振振动动比比其其它它方方向向上上的的振振动动占优势。占优势。Partial polarized lightNatural light3、部分偏振光、部分偏振光(Partially polarized light)1-2 偏振光的矩阵表示可以象一般矢量用可以象一般矢量用2 1的列矩阵表示:的列矩阵表示:为琼斯矢量为琼斯矢量称为归一化的琼斯矢量称为归一化的琼斯
8、矢量若光矢量沿x轴,Ex0=1 Ey0=0 =0,则:qax的线偏振光,角,振幅为轴成若光矢量与 =dqq0,sin,cos=qqasinacos1aEaEaEyx则有 =qqsincos1、线偏振光的归一化、线偏振光的归一化(Normalization)琼斯矢量琼斯矢量若光矢量沿y轴,Ex0=0 Ey0=1 =0,则:2、圆偏振光的归一化、圆偏振光的归一化(Normalization)琼斯矢量琼斯矢量由于由于或或而线偏振光可以分解为一左旋和右旋偏振光的合成:而线偏振光可以分解为一左旋和右旋偏振光的合成:1-3 偏振器件偏振器件(Polarizing optics)的矩阵表示的矩阵表示解:光线
9、的偏振状态为:解:光线的偏振状态为:求透光轴求透光轴(Transmission axis)(Transmission axis)与与x x轴成轴成 角的线偏角的线偏振器的琼斯矩阵振器的琼斯矩阵1vvvvqqqqq21121212sin21sin2sin2coscosBAABBAAAvvvv+=+=q2sinqq11sincosBAAvvv+沿透光轴方向的分量:由此得线偏振器的琼斯矩阵为:由此得线偏振器的琼斯矩阵为:其次节其次节 晶体光学基础晶体光学基础 晶晶体体光光学学是是光光学学的的一一个个分分支支,它它从从Maxwell方方程程和和物物质质方方程程动动身身,利利用用多多种种数数学学工工具具
10、,定定量量探探讨讨晶晶体体的的各各种种光光学学性性质质以以及及光光在在晶晶体体中中的的传传播播规规律律,从从而而说说明明与与晶晶体体有有关关的的各各种种光光学学现现象象,并并为为利利用用晶晶体体实实现现光光的的限限制制和和进进行行光光学测量奠定了基础。学测量奠定了基础。本节介绍晶体光学的一些常用结论,一般不作论证和本节介绍晶体光学的一些常用结论,一般不作论证和推导,目的是建立一些基本概念,为后续章节做准备。推导,目的是建立一些基本概念,为后续章节做准备。2-1 晶体的空间点阵理论和晶系的划分晶体的空间点阵理论和晶系的划分共同点共同点:晶体结构具有周期性晶体结构具有周期性,通常可以用空间点阵的概
11、念通常可以用空间点阵的概念来描述来描述.一、一维点阵一、一维点阵 由排列在一条直线上的无穷多个等距离的几何点所由排列在一条直线上的无穷多个等距离的几何点所构成,这些点称为结点或阵点。构成,这些点称为结点或阵点。全部点阵的集合称为直线点阵。由此一维点阵就是全部点阵的集合称为直线点阵。由此一维点阵就是无限等周期的直线点阵,周期矢量为无限等周期的直线点阵,周期矢量为a.a2-1 晶体的空间点阵理论和晶系的划分晶体的空间点阵理论和晶系的划分二、二维点阵二、二维点阵abab2-1 晶体的空间点阵理论和晶系的划分晶体的空间点阵理论和晶系的划分三、三维点阵三、三维点阵abcp随意三个不共线质点确定一个晶面。
12、晶面数无限。随意三个不共线质点确定一个晶面。晶面数无限。p空空间间点点阵阵可可以以由由一一个个空空间间格格子子做做三三维维周周期期性性平平移移进进行行构构造造,构构造造方方式无限。式无限。p对对称称性性最最高高,体体积积最最小小的的空空间间格格子子称称为为晶晶胞胞。相相应应的的平平移移矢矢量量 用用a,b,c表示。表示。四、晶胞和晶系四、晶胞和晶系晶胞是构造晶体的最小重复单元,在最一般状况下由六个参数确定。晶胞是构造晶体的最小重复单元,在最一般状况下由六个参数确定。晶系的划分晶系的划分abc 晶系平移矢量晶轴角独立晶胞常数三斜6单斜4斜方3四方2六方2三方2立方1立方晶系立方晶系简洁立方简洁立
13、方 体心立方体心立方 面心立方面心立方晶体特征由晶格常数晶体特征由晶格常数 a 描述。描述。a金刚石结构硅和锗金刚石结构硅和锗 金刚石结构由完全相金刚石结构由完全相同的两套面心立方格子沿同的两套面心立方格子沿对角线方向平移对角线方向平移1/4得到。得到。晶胞和晶体结构如右图所晶胞和晶体结构如右图所示。示。闪锌矿结构闪锌矿结构InP,GaAs系化合物半导体系化合物半导体由不同原子构成的两套面心立方格子沿对角线方向平移由不同原子构成的两套面心立方格子沿对角线方向平移1/4得到。得到。纤锌矿结构(六方晶系)纤锌矿结构(六方晶系)GaN系化合物半导体系化合物半导体晶体特征由晶格常数晶体特征由晶格常数
14、a 和和 c 描述。描述。2-2 晶体晶体(Crystal)的双折射的双折射(Birefringence)现象现象一、双折射现象及其启示一、双折射现象及其启示CaCO3ABC1669年年Bartholin发觉双折射现象发觉双折射现象双折射:双折射:一束入射到介质中的光经折一束入射到介质中的光经折射后变为两束光。射后变为两束光。e光光o光光两点启示:两点启示:1.入入射射光光含含有有两两种种成成分分,光光是是横横波波(只只有有横横波波才才有有可可能能在在确确定定的的传传播播方方向向上上有不同的振动方向有不同的振动方向),),光束光束A、B、C有不同的振动方向,即偏振状态;有不同的振动方向,即偏振
15、状态;2.方方解解石石的的光光学学性性质质与与光光振振动动的的方方向向有有关关,因因此此它它是是“光光学各向异性学各向异性”,称之为,称之为“(光学(光学)各向异性媒质各向异性媒质”。两束光都是线偏振光,一束遵循折射定律,为寻常光两束光都是线偏振光,一束遵循折射定律,为寻常光(O光)光),另一束不遵循折射定律,为特别光(另一束不遵循折射定律,为特别光(e光)。光)。2-2 晶体晶体(Crystal)的双折射的双折射(Birefringence)现象现象双折射现象双折射现象光束在某些晶体中传播时,由于晶体对两个光束在某些晶体中传播时,由于晶体对两个相互相互垂直垂直振动矢量的光的折射率不同而产生两
16、束折射振动矢量的光的折射率不同而产生两束折射光,这种现象称为双折射光,这种现象称为双折射。2-2 晶体晶体(Crystal)的双折射的双折射(Birefringence)现象现象o偏振光的应用价值偏振光的应用价值o 光的偏振性质和传播中的各向异性过程,使光增加了一个可被限制的自由光的偏振性质和传播中的各向异性过程,使光增加了一个可被限制的自由度,即偏振状态。通过适当的光路支配,可进一步将偏振状态的变更按确定的规律度,即偏振状态。通过适当的光路支配,可进一步将偏振状态的变更按确定的规律转换成传播方向、位相、频率以及光强的变更。这样,在入射光的偏振状态、光路转换成传播方向、位相、频率以及光强的变更
17、。这样,在入射光的偏振状态、光路中的各向异性过程以及最终的输出光参量(最常见的是光强或光强分布)这三个因中的各向异性过程以及最终的输出光参量(最常见的是光强或光强分布)这三个因素之间,存在着可计算可预言的关系,知道其中的随意两个因素后即可求出第三个素之间,存在着可计算可预言的关系,知道其中的随意两个因素后即可求出第三个因素。利用设计的各向异性过程和测量得到的光强来确定入射光偏振态的例子有太因素。利用设计的各向异性过程和测量得到的光强来确定入射光偏振态的例子有太阳磁场的测量,其中的磁场便是在确定了太阳光的偏振状态后,在依据塞曼效应计阳磁场的测量,其中的磁场便是在确定了太阳光的偏振状态后,在依据塞
18、曼效应计算而得到的。依据已知的入射光偏振态和指定的或测得的输出光参量,来推求光波算而得到的。依据已知的入射光偏振态和指定的或测得的输出光参量,来推求光波经验的各向异性过程,有着广泛的应用。例如,在光通信中勇于加载信息的调制光经验的各向异性过程,有着广泛的应用。例如,在光通信中勇于加载信息的调制光路设计就可以是一项依据所要求的调制来推求应有的各向异性过程的工作。又如,路设计就可以是一项依据所要求的调制来推求应有的各向异性过程的工作。又如,通过分析光路中的各向异性过程,进而推算光学玻璃的不匀整性或机械结构模型受通过分析光路中的各向异性过程,进而推算光学玻璃的不匀整性或机械结构模型受力时的应力分布,
19、也是这类应用的例子。至于依据已知的入射光偏振态和各向异性力时的应力分布,也是这类应用的例子。至于依据已知的入射光偏振态和各向异性过程来计算输出光的各种参数,例子更是数不胜数。过程来计算输出光的各种参数,例子更是数不胜数。二、晶体特性二、晶体特性方解石晶体(方解石晶体(Calcite-CaCO3)顿隅 在在双双折折射射晶晶体体中中存存在在一一个个特特殊殊的的方方向向,当当光光束束沿沿这这个个方向传播时不发生双折射,此方向称为晶体的光轴。方向传播时不发生双折射,此方向称为晶体的光轴。在光轴方向上,在光轴方向上,o 光和光和 e 光都遵守折射定律。而且:光都遵守折射定律。而且:no=ne1.光轴光轴
20、(Optical axis):2 2、主平面、主平面(Principal plane)(Principal plane)主平面:主平面:光线和光轴所组成的平面。光线和光轴所组成的平面。o光主平面:光主平面:o光和晶体光轴组成的面为光和晶体光轴组成的面为o主平面。主平面。o光振动方向垂直于光振动方向垂直于o主平面。主平面。e光主平面:光主平面:e光和晶体光轴组成的面为光和晶体光轴组成的面为e主平面。主平面。e光振动方向平行于光振动方向平行于e主平面。主平面。3晶体的分类(晶体的分类(Types of crystal):):各向同性晶体(各向同性晶体(Isotropic crystal):):不产
21、生双折射现不产生双折射现象。如:象。如:NaCl 双折射晶体(双折射晶体(Anisotropic crystal):):单轴晶体(单轴晶体(Uniaxial):只有一个光轴方向的晶体。):只有一个光轴方向的晶体。如:方解石如:方解石(Calcite)、石英、石英(Quartz)。双轴晶体(双轴晶体(Biaxial):有两个光轴方向的晶体。):有两个光轴方向的晶体。如:云母如:云母(Mica)等。等。4 4 晶体的光学各向异性及其描述晶体的光学各向异性及其描述(1)物质方程物质方程 晶体的各向异性主要表现在对光波电场的作用上,重点晶体的各向异性主要表现在对光波电场的作用上,重点探讨电场的状况。探
22、讨电场的状况。介电系数张量:介电系数张量:晶晶体体中中原原子子的的规规则则有有序序排排列列使使介介质质极极化化与与外外场场一一般般不不同同向,在最一般状况下:向,在最一般状况下:介电系数张量介电系数张量矩阵形式矩阵形式可以证明可以证明 是对称矩阵是对称矩阵,既有,既有 xy=yx,xz=zx,zy=yz这样这样 的的9个重量只有个重量只有6个是独立的。个是独立的。晶体的晶体的 与坐标的选择有关,可以证明任何对称矩阵,总与坐标的选择有关,可以证明任何对称矩阵,总可通过坐标变换,将其变成对角矩阵,只有位于对角矩阵可通过坐标变换,将其变成对角矩阵,只有位于对角矩阵上的上的3个重量不为零。这样的坐标系
23、称为晶体主轴坐标系。个重量不为零。这样的坐标系称为晶体主轴坐标系。介电系数张量介电系数张量 此时的坐标轴称为晶体的介电主轴或偏振主轴此时的坐标轴称为晶体的介电主轴或偏振主轴,x、y、z称为晶体的三个主介电常数。称为晶体的三个主介电常数。说明晶体中的光波的说明晶体中的光波的D,E关系与关系与E的方向有关,一的方向有关,一般情形下般情形下D不再与不再与E同向。同向。(2)折射率椭球和晶体的分类折射率椭球和晶体的分类 晶晶体体中中折折射射率率n与与D的的方方向向有有关关,可可以以用用几几何何曲曲面面来来描述这一关系,该几何曲面为一个椭球面,其方程为:描述这一关系,该几何曲面为一个椭球面,其方程为:(
24、2)折射率椭球和晶体的分类折射率椭球和晶体的分类方程为:方程为:-三个三个“主折射率主折射率晶体主轴系中的折射率椭球晶体主轴系中的折射率椭球(2)折射率椭球和晶体的分类折射率椭球和晶体的分类依据三个主折射率之间的大小关系,晶体可分为三类:依据三个主折射率之间的大小关系,晶体可分为三类:1.nx=ny=nz,折射率椭球退化为一个球,其光学性质与折射率椭球退化为一个球,其光学性质与D的方向无关,即为各向同性,称为各向同性晶体。的方向无关,即为各向同性,称为各向同性晶体。2.nx=ny nz,其光学性质与其光学性质与D的方向有关是各向异性,称的方向有关是各向异性,称为单轴晶体。为单轴晶体。3.nx
25、ny nz,其其光光学学性性质质与与D的的方方向向有有关关是是各各向向异异性性,称为双轴晶体。称为双轴晶体。光的双折射:光的双折射:晶体中沿某一方向传输的光存在两个特定的正晶体中沿某一方向传输的光存在两个特定的正交偏振方向,沿这两个方向偏振的光分别具有最快和最慢的交偏振方向,沿这两个方向偏振的光分别具有最快和最慢的传输速度传输速度(快轴和慢轴快轴和慢轴,折射率不同折射率不同),且可保持其偏振态。且可保持其偏振态。对于单轴晶体对于单轴晶体,nx=ny nz,折射率椭球:折射率椭球:其中其中,nx=ny=no,nz=ne当当none时,时,e光超前,波片的快轴为光超前,波片的快轴为e 矢量方向。矢
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