Акустооптические устройства на кристаллах парателлурита

Принцип работы акустооптических устройств, применяемых для развертки лазерного излучения в системах: оптической локации; слежения за рельефом местности; считывания информации; точной адресации в устройствах записи. Изготовление акустооптических ячеек.

Рубрика Физика и энергетика
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 22.06.2015
Размер файла 12,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Акустооптические устройства на кристаллах парателлурита

Азаматов З.Т., Икрамов А.М.

Акустооптические приборы предназначены для развертки лазерного излучения в системах: оптической локации; слежения за рельефом местности; считывания информации; точной адресации в устройствах записи и др. Наиболее перспективными устройствами такого рода являются акустооптические модуляторы, дефлекторы и фильтры.

Принцип работы акустооптических устройств основан на явлении дифракции света на периодической структуре, образованной бегущей или стоячей ультразвуковой волной в оптической среде, где образуется объемная фазовая решетка. Возбуждаемая в звукопроводе решетка приводит к дифракции части падающего светового пучка в одном или нескольких направлениях. Угол отклонения дифрагированного света определяется периодом возбуждаемой акустической волны. Изменяя частоту акустической волны можно селективно менять любой рабочий параметр светового излучения: амплитуду, частоту, фазу, поляризацию, направление распространения и тем самым, осуществлять модуляцию этих параметров информации, поступающей на вход устройства. Интерес к акустооптическим устройствам объясняется тем, что они позволяют обрабатывать сигналы со значительной полосой пропускания (более 1 ГГц), высокоэффективны ( более 70% ), обладают достаточным быстродействием ( ? 1 мкс ), относительно просты в изготовлении, малогабаритны, имеют низкую стоимость и малую потребляемую мощность.

В качестве источника, создающего в теле звукопроводника ульразвуковые волны, используются кристаллы ниобата лития различной ориентации, которые под действием высокочастотного электрического сигнала вырабатывают акустические волны такой же частоты.

В лаборатории квантовой электроники НИИ ПФ на установке холодной диффузной вакуумной сварки изготавливаются акустооптические ячейки, которые входят в состав любого акустооптического устройства. В качестве звукопроводника используется парателлурит. Выбор в качестве звукопроводника парателлурита для акустооптической ячейки связано с его замечательными свойствами. Оптическое качество парателлурита, наряду с высокой дифракционной эффективностью возбуждаемой в звукопроводе акустической решетки, позволяет использовать такие приборы для внутрирезонаторного управления параметрами импульсных лазеров. С помощью модуляторов, дефлекторов, фильтров и синхронизаторов мод успешно осуществляются: модуляция добротности, перестройка длины волны лазерного излучения и получения коротких импульсов. Применение современной технологии при изготовлении акустооптических приборов позволяют разработать малогабаритные и многоканальные системы.

В наших акустооптических ячейках пластинки ниобата лития нужной толщины и ориентации кристаллографических осей прикреплялись к звукопроводу методом холодной диффузной вакуумной сварки [1-3]. Этот наиболее перспективный среди известных методов соединения пьезопреобразователя со звукопроводом метод основан на самодиффузии атомов вещества одного приграничного слоя в другой [4-5]. В качестве связующего материала используется индий. Индий со своим акустическим импедансом хорошо сочетается с материалами, используемыми в качестве звукопровода и пьезопреобразователя. Однако, чистый индий, хорошо сцепляясь со стеклами и керамическими материалами, имеет тенденцию к агломерации после выпаривания в вакууме. Из-за этого образуется весьма легко изнашивающиеся слои с довольно низкой электропроводимостью. Для предотвращения этого явления индий наносится на предварительно напыленные металлические пленки, с которыми он сплавляется. Подходящим материалом для металлической пленки является серебро, которое дает удовлетворительное согласование импедансов и имеет хорошую электропроводность. акустооптический лазерный излучение ячейка

Нанесение всех связующих слоев на рабочую поверхность пьезопреобразователя и звукопроводника, а также соединение под давлением (диффузионная сварка) поверхностей с нанесенными на них индием проводится в вакууме. Это объясняется тем, что на открытом воздухе на поверхности индия быстро образуется окисная пленка, препятствующая качественной сварке пьезопреобразователя со звукопроводом.

Полученные в нашей лаборатории таким способом акустооптическая ячейка имеет следующие параметры:

Спектральная область, мкм 0,35 ч 0,60

Световая апертура, мм 3 х 6

Поляризация излучения линейная

Быстродействие, мкс 20

Дифракционная эффективность, % 70

Угол отклонения, град. 5

Диапазон рабочих частот, МГц 75 ч 125

Мощность управления, Вт 0,5

Разработанная нами акустооптическая ячейка, надеемся, получит широкое применение в различных акустооптических устройствах при решении многих научно- технических задач.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Характеристика акустооптических эффектов. Измерительные системы на основе акустооптических перестраиваемых фильтров. Использование акустооптических эффектов для измерения физических величин. Акустооптические фильтры для анализа изображений, спектроскопии.

    реферат [649,7 K], добавлен 20.12.2015

  • Расчет параметров воздействия отраженного или рассеянного лазерного излучения на органы зрения персонала, который обслуживает лазерные установки. Применение лазерного излучения в медицине. Параметры лазерного пучка, преобразованного оптической сиcтемой.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 20.07.2015

  • Принцип работы лазера. Классификация современных лазеров. Эффекты, в виде которых в тканях организма реализуется биологическое действие высокоинтенсивного лазерного излучения. Действующие факторы лазерного излучения. Последствия действия светового потока.

    презентация [690,8 K], добавлен 19.05.2017

  • История создания лазера. Принцип работы лазера. Некоторые уникальные свойства лазерного излучения. Применение лазеров в различных технологических процессах. Применение лазеров в ювелирной отрасли, в компьютерной технике. Мощность лазерных пучков.

    реферат [610,1 K], добавлен 17.12.2014

  • Взаимодействие лазерного излучения с атомами. Пробой жидкостей под действием лазерного излучения. Туннельный эффект в лазерном поле. Модель процессов ионизации вещества под воздействием лазерного излучения. Методика расчета погрешностей измерений.

    дипломная работа [7,4 M], добавлен 10.09.2010

  • Принцип действия и разновидности лазеров. Основные свойства лазерного луча. Способы повышения мощности лазерного излучения. Изучение особенностей оптически квантовых генераторов и их излучения, которые нашли применение во многих отраслях промышленности.

    курсовая работа [54,7 K], добавлен 20.12.2010

  • Понятие об оптическом волокне. Прохождение светового излучения через границу раздела сред, а также в оптических волокнах, определение окон прозрачности. Стабильность мощности лазерного излучения. Принципы измерения мощности на разных длинах волн.

    курсовая работа [832,5 K], добавлен 07.01.2014

  • Рассмотрение истории открытия и направлений применения жидких кристаллов; их классификация на смектические, нематические и холестерические. Изучение оптических, диамагнитных, диэлектрических и акустооптических свойств жидкокристаллических веществ.

    курсовая работа [968,9 K], добавлен 18.06.2012

  • Понятие и назначение лазера, его структура и принцип действия, основные сферы применения на сегодня. История развития данного устройства. Спонтанные и вынужденные переходы. Главные свойства лазерного излучения. Методы создания инверсии населённости.

    реферат [106,2 K], добавлен 18.12.2010

  • Определение мощности лазерного излучения, подаваемого на образец. Вычисление размеров лазерного пучка на образце. Разработка системы измерения мощности излучения и длительности лазерного импульса, системы измерения температуры в зависимости от времени.

    лабораторная работа [503,2 K], добавлен 11.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.