光波在声光晶体中的传播概要课件.ppt
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- 光波 声光 晶体 中的 传播 概要 课件
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1、2023-1-21光电子技术原理光电子技术原理 及应用及应用24-14-1光辐射的电磁理论光辐射的电磁理论4-24-2光辐射在大气中的传播光辐射在大气中的传播4-34-3光辐射在水中的传播光辐射在水中的传播4-44-4光辐射在电光晶体中的传播光辐射在电光晶体中的传播4-54-5光波在声光晶体中的传播光波在声光晶体中的传播4-64-6光波在磁光介质中的传播光波在磁光介质中的传播4-74-7光波在光纤中的传播光波在光纤中的传播本章介绍本章介绍1 驻波驻波形成驻波的条件形成驻波的条件 :波形不传播,是媒质质元的一种集体振动状态。波形不传播,是媒质质元的一种集体振动状态。驻波由两列驻波由两列同同振幅振
2、幅、传播方向相传播方向相反反的相干波(的相干波(同方同方向向、同频率、相差同频率、相差恒定恒定)叠加而成。)叠加而成。特点特点:不是振动的传播不是振动的传播,而是媒质中各质点都作稳定的振动,而是媒质中各质点都作稳定的振动,但各但各点的振幅不同点的振幅不同,有些点始终静止不动有些点始终静止不动,而另一些点则振幅最大而另一些点则振幅最大。干涉的特例干涉的特例知识回顾知识回顾一、驻波方程一、驻波方程)xtcos(Ay 21 )xtcos(Ay 22 tcosxcosAyyy 2221 tcos)x(Ay xAxA2cos2)()x,t(y)tux,tt(y 函数不满足函数不满足它不是行波它不是行波
3、它表示各点都在作它表示各点都在作简谐振动简谐振动,各点振动的频,各点振动的频率相同,是原来波的频率。但各点振幅随位置的率相同,是原来波的频率。但各点振幅随位置的不同而不同,不同而不同,与时间无关与时间无关。12cos x振振幅幅最最大大,波波腹腹AxA2)(kx 2,2,1,042kkx02cos x振振幅幅最最小小,波波节节0)(xA )k(x212 ,2,1,04)12(kkx二、驻波的特点二、驻波的特点tcos)x(AtcosxcosAy 22 相邻相邻波腹(节)波腹(节)间距间距24 相邻波相邻波腹腹和波和波节节间距间距 结论结论 振幅是质点位置的函数,有些点始终不振动振幅是质点位置的
4、函数,有些点始终不振动,有些点始终振幅最大有些点始终振幅最大.4 xy2 波节波节波腹波腹振幅包络图振幅包络图43 45 4,2,1,042kkx,2,1,04)12(kkx波腹波腹波节波节可用测量波腹间可用测量波腹间的距离,来确定的距离,来确定波长。波长。行波行波:是波从波源向外传播。:是波从波源向外传播。驻波驻波:波在一个空间中来回反射,由于来回的距离等于:波在一个空间中来回反射,由于来回的距离等于1/4波长的奇数倍,于是反射回来的波与后面传来的波发波长的奇数倍,于是反射回来的波与后面传来的波发生干涉,形成稳定的干涉场,各处的振幅稳定不变。振幅生干涉,形成稳定的干涉场,各处的振幅稳定不变。
5、振幅为零的地方叫波节,振幅最大的地方叫波腹。为零的地方叫波节,振幅最大的地方叫波腹。2 光栅衍射光栅衍射一、一、光栅衍射现象与规律光栅衍射现象与规律衍射光栅:衍射光栅:由大量等间距、等宽度的平行狭缝由大量等间距、等宽度的平行狭缝或反射面所组成的光学元件。或反射面所组成的光学元件。ab光栅常数:光栅常数:a+b数量级为数量级为10-510-6ma透射光栅透射光栅a反射光栅反射光栅各缝射出的衍射角相同的光线,各缝射出的衍射角相同的光线,会聚在屏上的相同位置,明暗决会聚在屏上的相同位置,明暗决定于各缝的衍射光之间的干涉定于各缝的衍射光之间的干涉单缝的夫琅和费衍射图样,不随单缝的夫琅和费衍射图样,不随
6、缝的上下移动而变化。缝的上下移动而变化。abPO P 衍射角衍射角对于光栅中每一个宽度相等的狭缝来对于光栅中每一个宽度相等的狭缝来说,它们各自在屏上产生强度分布完说,它们各自在屏上产生强度分布完全相同单缝衍射图样,全相同单缝衍射图样,这些衍射图样这些衍射图样位置完全重合位置完全重合光栅衍射为单缝衍射和光栅衍射为单缝衍射和多缝干涉的叠加效果。多缝干涉的叠加效果。xfo屏屏ab+衍射角衍射角ab (a+b)sin 相邻两缝光线的光程差相邻两缝光线的光程差二、二、光栅公式光栅公式任意相邻两缝对应点在衍射角为任意相邻两缝对应点在衍射角为 方向的两衍射光方向的两衍射光到达到达P点的光程差为点的光程差为(
7、a+b)sin 光栅公式光栅公式光栅衍射光栅衍射明条纹明条纹位置满足:位置满足:(a+b)sin =k k=0,1,2,3 这种明条纹是由所有狭缝的对应点射出的光线叠加而成这种明条纹是由所有狭缝的对应点射出的光线叠加而成的,所以强度极大,称为的,所以强度极大,称为主极大主极大。光栅缝数光栅缝数N N 越多,则明条纹就越亮。越多,则明条纹就越亮。光栅常数光栅常数(ab)愈小,各级明条纹的愈小,各级明条纹的 角愈大,因角愈大,因而条纹分布越稀疏而条纹分布越稀疏sin 0I单单I0单单-2-112(/a)单缝衍射光强单缝衍射光强曲线曲线IN2I0单单048-4-8sin(/d)单缝衍射单缝衍射 轮廓
8、线轮廓线光栅衍射光栅衍射光强曲线光强曲线sin N204-8-48(/d)多光束干涉光强曲线多光束干涉光强曲线三、光强分布三、光强分布多光束干涉的各多光束干涉的各明条纹要受单缝明条纹要受单缝衍射的调制衍射的调制.单缝单缝衍射光强大的方衍射光强大的方向明条纹的光强向明条纹的光强也大,单缝衍射也大,单缝衍射光强小的方向明光强小的方向明条纹的光强也小条纹的光强也小.弹光效应:由于外力作用而引起光学性质变弹光效应:由于外力作用而引起光学性质变化的现象。化的现象。声波作为一种弹性波,在晶体中传播时,会声波作为一种弹性波,在晶体中传播时,会造成介质密度的疏密变化,使得介质的折射率分造成介质密度的疏密变化,
9、使得介质的折射率分布也随之改变,密度大的位置折射率大。布也随之改变,密度大的位置折射率大。声光效应:由于声波作用而引起光学性质变声光效应:由于声波作用而引起光学性质变化的现象,声光效应是弹光效应的一种。化的现象,声光效应是弹光效应的一种。声光效应与电光效应对比相似之处:相似之处:晶体在受到外部作用后,才出现光学性质的变化,晶体在受到外部作用后,才出现光学性质的变化,具体表现为折射率的分布发生改变。具体表现为折射率的分布发生改变。区别:区别:电光效应中,造成折射率变化的因素是电光效应中,造成折射率变化的因素是外加电场外加电场。声光效应中,造成折射率变化的因素是声光效应中,造成折射率变化的因素是应
10、变或应力应变或应力。单位横单位横截面的截面的作用力作用力相对相对伸长伸长量量声光晶体 钼酸铅钼酸铅(PbMoO4)、二氧化碲、二氧化碲(TeO2)、硫代砷酸砣、硫代砷酸砣(Tl3AsS4)等。等。可制成各种声光器件,如声光偏转器、声光调可制成各种声光器件,如声光偏转器、声光调Q开关、开关、声表面波器件等。声表面波器件等。广泛用于激光雷达、电视及大屏幕显示器的扫描、广泛用于激光雷达、电视及大屏幕显示器的扫描、光子计算机的光存储器及激光通信等方面。光子计算机的光存储器及激光通信等方面。二氧化碲晶体 超声光栅超声光栅 声波使介质的折射率发生相声波使介质的折射率发生相应的周期性变化,如同一个光学应的周
11、期性变化,如同一个光学“相位光栅相位光栅”,光栅常数等于声,光栅常数等于声波长波长 s s。当光波通过此介质时,。当光波通过此介质时,会产生光的衍射。衍射光的强度、会产生光的衍射。衍射光的强度、频率、方向等都随着超声场的变频率、方向等都随着超声场的变化而变化。化而变化。在行波声场作用下,介质折射率在行波声场作用下,介质折射率的增大或减小交替变化,并以声的增大或减小交替变化,并以声速速 s(一般为一般为103m/s量级量级)向前推进向前推进由于声速仅为光速由于声速仅为光速(108m)的数十的数十万分之一,所以对光波来说,万分之一,所以对光波来说,运运动的动的“声光栅声光栅”可以看作是静止可以看作
12、是静止的的。声波在介质中传播分为声波在介质中传播分为行波行波和和驻波驻波两种形式两种形式n 小小n 大大超声行波瞬时相位栅超声行波瞬时相位栅1 1、相位栅类型相位栅类型 压缩压缩拉伸拉伸设声波的角频率为设声波的角频率为 s,波矢为,波矢为ks(2/s),声波(声波(行波行波)的方程为:)的方程为:)sin(),(xktAtxass或者写成:或者写成:这里这里 n=-ksA,则行波时的折射率:,则行波时的折射率: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。可近似近似地认为,介质折射率的变化正比于介质质点沿地认为,介质折射率的变化正比于介质质点沿x
13、方向位移的变方向位移的变化率化率,即,即d(,)cos()dsssan x tk Atk xx)cos(),(xktntxnss)cos(21)cos(),(3000 xktPSnnxktnntxnssss此处此处 ,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。300.5nn PS )sin(),(xktAtxass3001(,)cos()2ssn x tnn PStk x折射率空间分折射率空间分布周期为声波布周期为声波的波长的波长s 声驻波声驻波是由波长、振幅和相位相同,传播方向相反的两束是由波长、振幅和相位相同,传播方向相反的
14、两束声波叠加而成的。其声驻波方程为声波叠加而成的。其声驻波方程为 (,)2 cos2sin(2)ssxta x tAT 声驻波的振幅为声驻波的振幅为2Acos(2x/s),它,它在在x方向上各点不同,方向上各点不同,但相位但相位2t/Ts在各点在各点均相同。均相同。图图 超声驻波超声驻波x ns/2x(2n+1)s42A波腹波腹波节波节xktntxnsssinsin2),(由于声驻波的波腹和波节在介质中的位置是固定的,因此它形由于声驻波的波腹和波节在介质中的位置是固定的,因此它形成的光栅在空间也是固定的。声驻波形成的折射率变化成的光栅在空间也是固定的。声驻波形成的折射率变化(正比正比于介质质点
15、沿于介质质点沿x方向位移的变化率方向位移的变化率,对上式求导)对上式求导)n=-4A/s(,)2cos2sin(2)ssxta x tATxktntxnsssinsin2),(超声驻波引起的介质折射率分布所形成的驻波驻波波腹分别对波腹分别对应于超声驻应于超声驻波的波节波的波节,而折射率分布所形成的驻波波节分驻波波节分别对应于超别对应于超声驻波的波声驻波的波腹腹介质折射率分布每介质折射率分布每隔半个周期隔半个周期(Ts2)在波腹处变化一次。在波腹处变化一次。在两次变化中间的在两次变化中间的瞬间,介质中各处瞬间,介质中各处的折射率相同。的折射率相同。即在超声波的一个即在超声波的一个周期内,超声光栅
16、周期内,超声光栅出现和消失的次数出现和消失的次数为为2次次。超声驻波场形成的超声驻波场形成的折射率空间分布周期折射率空间分布周期仍为声波的波长仍为声波的波长s2、声光相互作用的两种类型、声光相互作用的两种类型根据根据光波波长、声波波长,以及相互作用区域的光波波长、声波波长,以及相互作用区域的长度等长度等因素,将声光衍射分为:因素,将声光衍射分为:拉曼拉曼纳斯衍射纳斯衍射布拉格衍射布拉格衍射sLxy声波阵面声波光波阵面图 拉曼-纳斯衍射图s入射光i衍射光i+s2非衍射光 图 布喇格声光衍射声波 产生条件上的区别产生条件上的区别拉曼-纳斯衍射 布拉格衍射声光作用长度较短 声光作用长度较长超声波的频
17、率较低超声波的频率较高光波垂直于声场传播的方向光束与声波波面间以一定的角度斜入射声光晶体相当于一个“平面光栅”声光晶体相当于一个“立体光栅”由于声速比光由于声速比光速小很多,故速小很多,故声光介质可视声光介质可视为一个为一个静止的静止的相位光栅相位光栅。(1)拉曼拉曼-纳斯衍射纳斯衍射光束在介质中传播时,由于折射光束在介质中传播时,由于折射率随介质密度的变化,使得出射率随介质密度的变化,使得出射光波的波前已不再是平面波的波光波的波前已不再是平面波的波面,而是面,而是波浪状曲面波浪状曲面。拉曼拉曼-纳斯衍射的特点纳斯衍射的特点:波面上的各点作:波面上的各点作为次波源,发出子波在空间相互干涉而为次
18、波源,发出子波在空间相互干涉而形成与入射方向对称分布的形成与入射方向对称分布的多级衍射条多级衍射条纹纹,类似于普通面光栅的作用。,类似于普通面光栅的作用。拉曼拉曼-纳斯衍射的条件:纳斯衍射的条件:超声波超声波频率较低,光波平行于声波面频率较低,光波平行于声波面入射,声光互作用长度入射,声光互作用长度L较短,较短,介质为介质为“面光栅面光栅”v=c/n慢慢快快 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(声柱波声柱波),波长为,波长为s(角频率角频率s),波矢量波矢量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
19、y轴方向轴方向声波在介质引起的声波在介质引起的弹性应变场弹性应变场可表可表示为示为根据根据+q/2-q/2ki-L/2cos-1l+L/2xd=xlk ks sy图 垂直入射情况0sin()ssSStk x则有则有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,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,n为平均折射率;为平均折射率;n为声致折射率变化。为声致折射率变化。拉曼拉曼-纳斯衍射的光强分布纳斯衍射的光强分布3012nn pS(,)sinsn x tnnk x0(,)sin()ssn x tnntk x30012nn pS 则在则在 yL2处出射
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