2.3+光波在声光晶体中的传播.ppt
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1、2022/11/192022/11/19 共共共共3333页页页页1 1当当光光波波和和声声波波同同时时射射到到晶晶体体上上时时,声声波波和和光光波波之之间间将将会会产产生生相相互互作作用用,从从而而可可用用于于控控制制光光束束,如如使使光光束束发发生生偏偏转转、使使光光强强和和频频率发生变化等,这种晶体称为声光晶体。率发生变化等,这种晶体称为声光晶体。常常见见的的声声光光晶晶体体有有钼钼酸酸铅铅(PbMoO4)、二二氧氧化化碲碲(TeO2)、硫硫代代砷酸砣砷酸砣(Tl3AsS4)等。等。由由于于弹弹光光效效应应,当当超超声声纵纵波波以以行行波波形形式式在在介介质质中中传传播播时时会会使使介介
2、质质折折射射率率产产生生正正弦弦或或余余弦弦规规律律变变化化,并并随随超超声声波波一一起起传传播播。当当激激光通过此介质的时候,就会发生光的衍射,即声光衍射。光通过此介质的时候,就会发生光的衍射,即声光衍射。二氧化碲晶体.3.3 光波在声光晶体中传播光波在声光晶体中传播2022/11/192022/11/19 共共共共3333页页页页2 2声光效应的应用:声光效应的应用:(1)测量)测量最早的声光效应仅用于物理性质的测量,如声场的能量分布、声最早的声光效应仅用于物理性质的测量,如声场的能量分布、声衰减系数、声速的弹性系数以及弹性系数的测量衰减系数、声速的弹性系数以及弹性系数的测量(2)光电子)
3、光电子激光和超声波技术的发展,使声光效应子激光和超声波技术的发展,使声光效应子在在光电子上有广泛的应光电子上有广泛的应用。如声光调制器、声光调用。如声光调制器、声光调Q、声光锁模器和声光偏转器。、声光锁模器和声光偏转器。(3)其他方面)其他方面利用声光效应产生的衍射可以改变光束的强度、方向和频率,因利用声光效应产生的衍射可以改变光束的强度、方向和频率,因而可以设计制造光强度调制器、光束偏转器和激光而可以设计制造光强度调制器、光束偏转器和激光Q开关等器件。开关等器件。.3.3 光波在声光晶体中传播光波在声光晶体中传播2022/11/192022/11/19 共共共共3333页页页页3 3弹光效应
4、:弹光效应:当物质受到弹性应力或应变作用时,介质的折射率发当物质受到弹性应力或应变作用时,介质的折射率发生变化,这种由于应力使折射率发生变化的现象称为弹光效应。生变化,这种由于应力使折射率发生变化的现象称为弹光效应。声光衍射:声光衍射:由于弹光效应,当超声纵波以行波形式在介质中传播由于弹光效应,当超声纵波以行波形式在介质中传播时会使介质折射率产生正弦或余弦规律变化,并随超声波一起传时会使介质折射率产生正弦或余弦规律变化,并随超声波一起传播。当激光通过此介质的时候,就会发生光的衍射。播。当激光通过此介质的时候,就会发生光的衍射。.3.3 光波在声光晶体中传播光波在声光晶体中传播光波与声波是如何相
5、互作用的?光波与声波是如何相互作用的?开篇问题开篇问题2022/11/192022/11/19 共共共共3333页页页页4 4声波是一种弹性波声波是一种弹性波(纵向应力波纵向应力波),使介质产,使介质产生相应的弹性形变,激起各质点沿声波的传播方生相应的弹性形变,激起各质点沿声波的传播方向振动,引起介质的密度呈疏密相间的交替变化。向振动,引起介质的密度呈疏密相间的交替变化。介质的折射率也随着发生相应的周期性变化。超介质的折射率也随着发生相应的周期性变化。超声场作用的这部分如同一个光学的声场作用的这部分如同一个光学的“相位光栅相位光栅”,该,该光栅间距光栅间距(光栅常数光栅常数)等于声波波长等于声
6、波波长 s。当光波通过此。当光波通过此介质时,就会产生光的衍射。其衍射光的强度、频率、介质时,就会产生光的衍射。其衍射光的强度、频率、方向等都随着超声场的变化而变化。方向等都随着超声场的变化而变化。一、声光栅一、声光栅一、声光栅一、声光栅2022/11/192022/11/19 共共共共3333页页页页5 5声波在介质中传播分为声波在介质中传播分为行波和驻波行波和驻波两种形两种形式。图式。图1.3-1所示为某一瞬间超声行波的情所示为某一瞬间超声行波的情况,其中深色部分表示介质受到压缩,密况,其中深色部分表示介质受到压缩,密度增大,相应的折射率也增大,而白色部度增大,相应的折射率也增大,而白色部
7、分表示介质密度减小,对应的折射率也减分表示介质密度减小,对应的折射率也减小。在行波声场作用下,介质折射率的增小。在行波声场作用下,介质折射率的增大或减小交替变化,并以声速大或减小交替变化,并以声速 s(一般为一般为n大大n小小103m/s量级量级)向前推进。由于声速仅为光速向前推进。由于声速仅为光速(108m)的数十万分之一,的数十万分之一,所以对光波来说,运动的所以对光波来说,运动的“声光栅声光栅”可以看作是静止的。设声波可以看作是静止的。设声波的角频率为的角频率为 s,波矢为,波矢为ks(2/s),2022/11/192022/11/19 共共共共3333页页页页6 6或者写成:或者写成:
8、这里 n=-ksA,则行波时的折射率:此处此处 n=-(1/2)no3 PS,(1.3-3)式中,式中,S为超声波引起介质产生的应变,为超声波引起介质产生的应变,P为材料的弹光系数。为材料的弹光系数。式中式中a为介质质点的瞬时位移,为介质质点的瞬时位移,A为质点位移的幅度。可为质点位移的幅度。可近似地认近似地认为,介质折射率的变化正比于介质质点沿为,介质折射率的变化正比于介质质点沿x方向位移的变化率方向位移的变化率,即,即(1.3-1)声波的方程为声波的方程为2022/11/192022/11/19 共共共共3333页页页页7 7声驻波是由声驻波是由波长波长、振幅振幅和和相位相位相同,传播方向
9、相反的两束声相同,传播方向相反的两束声波叠加而成的,如图波叠加而成的,如图1.3-2所示。其声驻波方程为所示。其声驻波方程为声驻波的振幅为声驻波的振幅为2Acos(2x/s),它在,它在x方向上各点不同,但相方向上各点不同,但相位位2t/Ts在各点均相同。在各点均相同。在在xns/2或或2ns/4(n=0,1,2,)各点上,驻波的振幅为极各点上,驻波的振幅为极大大(等于等于2A),这些点称为波腹,波腹间的距离为,这些点称为波腹,波腹间的距离为s/2。在在x(2n+1)s/4的各点上,驻波的振幅为零,这些点称为波节,波节的各点上,驻波的振幅为零,这些点称为波节,波节之间的距离也是之间的距离也是s
10、/2。(1.3-4)图图1.3-2超声驻波超声驻波x ns/2x(2n+1)s42022/11/192022/11/19 共共共共3333页页页页8 8由于波腹和波节在介质中的位置是固定的,形成的光栅在空间也由于波腹和波节在介质中的位置是固定的,形成的光栅在空间也是固定的。形成的折射率变化是固定的。形成的折射率变化(正比于介质质点沿正比于介质质点沿x方向位移的变方向位移的变化率化率,对上式求导并令对上式求导并令n=-4A/s)(1.3-5)在一周期内,介质两次出现疏密层,波节处密度保持不变,在一周期内,介质两次出现疏密层,波节处密度保持不变,折射率每隔半个周期折射率每隔半个周期(Ts/2)就在
11、波腹处变化一次,由极大就在波腹处变化一次,由极大(或极小或极小)变为极小变为极小(或极大或极大)。在两次变化的某一瞬间,介质各部分的折射。在两次变化的某一瞬间,介质各部分的折射率相同,相当于一个没有声场作用的均匀介质。率相同,相当于一个没有声场作用的均匀介质。若超声频率为若超声频率为fs,那么光栅出现和消失的次数则为,那么光栅出现和消失的次数则为2fs,因而光,因而光波通过该介质后所得到的调制光的调制频率将为声频率的波通过该介质后所得到的调制光的调制频率将为声频率的两倍。两倍。2022/11/192022/11/19 共共共共3333页页页页9 9按照声波按照声波频率的高低频率的高低以及声波和
12、光波作用以及声波和光波作用长度的不同长度的不同,声光,声光互作用可以分为拉曼互作用可以分为拉曼纳斯纳斯(RamanNath)衍射和布拉格衍射和布拉格(Bragg)衍射两种类型。衍射两种类型。二、声光相互作用的两种类型二、声光相互作用的两种类型二、声光相互作用的两种类型二、声光相互作用的两种类型当超声波频率较当超声波频率较低低,光波光波平行平行于声波面入射于声波面入射(即垂直于声场传播方即垂直于声场传播方向向),声光互作用长度,声光互作用长度L较较短短时,产生时,产生拉曼拉曼纳纳斯衍射斯衍射。相反情况为相反情况为布拉格衍射。布拉格衍射。2022/11/192022/11/19 共共共共3333页
13、页页页1010由于声速比光速小很多,故声光由于声速比光速小很多,故声光介质可视为一个静止的平面相位光栅。介质可视为一个静止的平面相位光栅。而且声波长而且声波长s比光波长比光波长大得多,当光大得多,当光波平行通过介质时,几乎不通过声波波平行通过介质时,几乎不通过声波面,因此只受到相位调制,即通过光面,因此只受到相位调制,即通过光学稠密学稠密(折射率大折射率大)部分的光波波阵面部分的光波波阵面将推迟,而通过光学疏松将推迟,而通过光学疏松(折射率小折射率小)部分的光波波阵面将超前,于是通过部分的光波波阵面将超前,于是通过声光介质的平面波波阵面出现凸凹现声光介质的平面波波阵面出现凸凹现象,变成一个折皱
14、曲面。象,变成一个折皱曲面。?1拉曼拉曼-纳斯衍射纳斯衍射2022/11/192022/11/19 共共共共3333页页页页1111设声光介质中的声波是一个宽设声光介质中的声波是一个宽度为度为L沿着沿着x方向传播的平面纵波方向传播的平面纵波(声柱声柱),波长为,波长为s(角频率角频率s),波,波矢量矢量ks指向指向x轴,入射光波矢量轴,入射光波矢量ki指向指向y轴方向,如图轴方向,如图1.3-4所示。所示。当把声行波近似视为不随时间变化的当把声行波近似视为不随时间变化的超声场时,可略去对时间的依赖关系,超声场时,可略去对时间的依赖关系,这样沿这样沿z方向的折射率分布可简化为方向的折射率分布可简
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- 2.3 光波 声光 晶体 中的 传播
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