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  • 聲光效應的應用

    當機械波穿過介質時,在其內產生周期性彈性形變,從而使介質的折射率產生周期性變化,相當于一個移動的相位光柵。若同時有光傳過介質,光將被相位光柵所衍射。能快速有效地控制激光束的強度、方向和頻率,還可把電信號實時轉換為光信號。此外,還是探測材料性質的主要手段。還可以制作調制器件,制作偏轉器件,可調諧濾光器,在光信號處理和集成光通訊方面的應用。器件在實際器件中,機械波是由壓電換能器激發,互作用介質和壓電換能器相結合。器件分為兩類。①體器件:機械波和光波均在介質體內傳播,互作用介質和壓電換能器常用銦、錫或鋁等軟金屬材料,通過真空冷壓焊工藝粘合在一起。②表面(或薄膜)器件:機械波為沿介質表面傳播的表面波,光波則為在平面光波導中傳播的導光波。這時,介質和壓電材料融為一體,襯底材料必須既具有效應又具有壓電效應,常用的材料有鋰,而叉指換能器只需在材料表面蒸鍍叉指狀電極。調制器根據調制原理制成的器件。改變Pa(實際是改變加在壓電換能器上的電信號功率......閱讀全文

    聲光效應的應用

    當機械波穿過介質時,在其內產生周期性彈性形變,從而使介質的折射率產生周期性變化,相當于一個移動的相位光柵。若同時有光傳過介質,光將被相位光柵所衍射。能快速有效地控制激光束的強度、方向和頻率,還可把電信號實時轉換為光信號。此外,還是探測材料性質的主要手段。還可以制作調制器件,制作偏轉器件,可調諧濾光器

    聲光效應的應用介紹

    當機械波穿過介質時,在其內產生周期性彈性形變,從而使介質的折射率產生周期性變化,相當于一個移動的相位光柵。若同時有光傳過介質,光將被相位光柵所衍射。能快速有效地控制激光束的強度、方向和頻率,還可把電信號實時轉換為光信號。此外,還是探測材料性質的主要手段。還可以制作調制器件,制作偏轉器件,可調諧濾光器

    聲光效應的概念

    機械波通過介質時會造成介質的局部壓縮和伸長而產生彈性應變,該應變隨時間和空間作周期性變化,使介質出現疏密相間的現象,如同一個相位光柵 。當光通過這一受到機械波擾動的介質時就會發生衍射現象,這種現象稱之為聲光效應。是研究光通過機械波擾動的介質時發生散射或衍射的現象。由于彈光效應,當縱波以行波形式在介質

    聲光效應的實驗步驟

    ①完成實驗儀器的連接。示波器(1張)②打開激光器、光強儀、示波器,調節光路,直至在示波器上顯示一穩定完整的單峰波形。③接著打開功率信號源,微調轉角平臺,直至示波器上顯示出布拉格衍射的零、一級衍射圖像即一個良好的雙峰波形。④最后測量偏轉和調制曲線;⑤為了獲得理想波形,有時需要反復調節激光器、轉角平臺、

    聲光效應的研究歷史

    1922年,L.N.布里淵在理論上預言了衍射;1932年P。J。W。德拜和F。W。席爾斯以及R。盧卡斯和P。比夸特分別觀察到了衍射現象。從1966年到1976年期間,衍射理論、新材料及高性能器件的設計和制造工藝都得到迅速發展。1970年,實現了表面波對導光波的衍射,并研制成功表面(或薄膜)器件。19

    聲光效應的實驗步驟

    ①完成實驗儀器的連接。示波器(1張)②打開激光器、光強儀、示波器,調節光路,直至在示波器上顯示一穩定完整的單峰波形。③接著打開功率信號源,微調轉角平臺,直至示波器上顯示出布拉格衍射的零、一級衍射圖像即一個良好的雙峰波形。④最后測量偏轉和調制曲線;⑤為了獲得理想波形,有時需要反復調節激光器、轉角平臺、

    聲光效應的基本理論

    介質折射率彈性形變所引起的介質折射率變化可以寫成::式中n為介質的折射率,S為介質形變的程度,p為(或彈光)系數(由材料性質決定)。衍射的特性與互作用長度L的大小有關。衍射特征長度的定義為式中λ=λ0/n為介質中光波波長(λ0為真空中波長),為機械波波長(vs為機械波速,λs為波長)。由上式可見,在

    聲光效應的注意事項

    在嚴格執行實驗步驟的條件下,注意以下幾點:①盡量避免地面、桌面、光具座等的晃動;②記錄數據的過程中,所有數據必須是在相同y軸倍率下測得;③無飽和失真現象;無小毛刺;④衍射波形不穩定時要等波形較穩定后再讀數;⑤背景光、電壓也會對實驗現象造成一定影響,應盡量避免。

    聲光效應的注意事項

    在嚴格執行實驗步驟的條件下,注意以下幾點:①盡量避免地面、桌面、光具座等的晃動;②記錄數據的過程中,所有數據必須是在相同y軸倍率下測得;③無飽和失真現象;無小毛刺;④衍射波形不穩定時要等波形較穩定后再讀數;⑤背景光、電壓也會對實驗現象造成一定影響,應盡量避免。

    聲光效應的基本理論

    介質折射率彈性形變所引起的介質折射率變化可以寫成::式中n為介質的折射率,S為介質形變的程度,p為(或彈光)系數(由材料性質決定)。衍射的特性與互作用長度L的大小有關。衍射特征長度的定義為式中λ=λ0/n為介質中光波波長(λ0為真空中波長),為機械波波長(vs為機械波速,λs為波長)。由上式可見,在

    聲光效應的概念和產生原理

    機械波通過介質時會造成介質的局部壓縮和伸長而產生彈性應變,該應變隨時間和空間作周期性變化,使介質出現疏密相間的現象,如同一個相位光柵 。當光通過這一受到機械波擾動的介質時就會發生衍射現象,這種現象稱之為聲光效應。是研究光通過機械波擾動的介質時發生散射或衍射的現象。由于彈光效應,當縱波以行波形式在介質

    外差干涉儀的應用介紹

    外差干涉儀現已廣泛應用于測速、測長、測角、測振、測表面光潔度、測激光束通過湍流時光束的擾動、提高望遠鏡的視軸瞄準精度以及作自適應光學中的鑒相器等領域,獲得了比零差干涉儀更高的精度。  外差干涉儀中兩種不同頻率的光束可由兩只穩頻的激光器提供,也可以利用磁光、電光、聲光效應或旋轉光柵盤的衍射效應提供。

    光可借助超聲波在生物組織深處聚焦治療癌癥

      做個如超聲波般簡單的檢查就能診斷癌癥,不開刀也能進行手術?美國加州理工學院的工程師開發出一種技術,能有效地將光線聚焦在生物組織內,從而有望實現這些設想。   此前,光線只能聚焦約1毫米深,而研究團隊現在能將聚焦深度提升至2.5毫米。隨著未來光電硬件的改進,光線的聚焦深度有望在數年內提升至10厘

    外調制的技術特點

    外調制是利用某些晶體或物質的電光效應、磁光效應、聲光效應或其他效應制成專門的激光調制器,當激光器輸出去的光束通過這種調制器時,改變了光束的某一個或幾個參數,就可以得到已調制的輸出光信號。

    外調制的定義

    外調制是利用某些晶體或物質的電光效應、磁光效應、聲光效應或其他效應制成專門的激光調制器,當激光器輸出去的光束通過這種調制器時,改變了光束的某一個或幾個參數,就可以得到已調制的輸出光信號。

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    光調制器是高速、短距離光通信的關鍵器件,是最重要的集成光學器件之一。光調制器按照其調制原理來講,可分為電光、熱光、聲光、全光等,它們所依據的基本理論是各種不同形式的電光效應、聲光效應、磁光效應、Franz-Keldysh效應、量子阱Stark效應、載流子色散效應等。其中電光調制器是通過電壓或電場的變

    光無源器件光開光的分類

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    糖基的應用

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    液位計的應用

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    質譜儀的應用

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