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聲光偏轉器

鎖定
聲光偏轉器,英文是Acousto Optical Deflectors ,簡稱AOD,是根據偏轉原理製成的器件 [1]  。可根據相互作用機制,改變激光的角度。
中文名
聲光偏轉器
外文名
Acousto Optical Deflectors
簡    稱
AOD
作    用
改變激光的角度
原    理
偏轉原理

聲光偏轉器簡介

自發明激光器以來,其應用研究十分活躍,現已廣泛應用於記錄、測量和顯示等領域內。使這些應用成為可能的因素是激光調製和偏轉技術的發展,其中,器件起了極大的作用。器件與旋轉多面鏡等機械式器件相比,具有壽命為半永久的等特點。與電光器件相比,在高速動作方面具有不利之處,但在温度穩定度和消光比方面卻具優越性,可根據用途的不同而用作有效的器件。
為了能夠通過電路信號對激光的方向進行控制並縮短反應延遲,實驗中多使用偏轉器對激光方向進行操控。

聲光偏轉器原理

如果在透明玻璃和晶體等媒質中產生機械波,則會引起週期性的折射率變化而成為相位型衍射柵,如果讓激光束入射到媒質中,激光束就產生衍射,衍射光的強度和方向隨機械波 [2]  的強度和波長的狀態而變化。這就是機械波與光的相互作用。該效應就是調製器和偏轉器的工作原理。
衍射分為拉曼-奈斯衍射與布拉格衍射,由於拉曼-奈斯衍射效率較低,所以多采用布拉格衍射,基於布喇格衍射的調製器是使零級光或一級光的強度隨調製信號而變化的調製器。設入射激光束的強度為I時,一級衍射光的強度
=
(K
/λ) (1)
圖1 布拉格衍射 圖1 布拉格衍射
如圖1,除未偏轉的零級光以外只產生下式所示的一級衍射光
如使Λ,即機械波的波長變化,一級衍射光的方向則發生變化。這就是偏轉器的原理。設機械波的傳播速度為v,波長為 λ 時,Q =
(λ/2Λ)
λ/2Λ (2)
調製器與偏轉器無本質差別,機械波的波長保持恆定而衍射光的強度發生變化的則為調製器;機械波的波長髮生變化,衍射光的強度始終保持一定而其方向發生變化的就是偏轉器。因此,用一個器件就可 以實現調製器和偏轉器的工作。實際上,市場上就出售這樣的器件。

聲光偏轉器主要參數

在選擇器件所用的機械波 [3]  媒質時,除考慮透光率等光學特性之外,還會考慮機械波的傳播損耗和性能參數。式(1) 所示一級衍射光的式子中的常數K為
K =
(5)
式中,L和H為在垂直於光的行進方向的機械波束的展寬;M 是用下式定義的性能參數:
M =
(6)
式中,n是機械波媒質的折射率,P是光彈常數,
是密度,v是機械波的速度。M由媒質的物質常數確定,M值 越大,媒質的衍射效率就越高。由式(6)可知折射率大、機械波速慢的材料,具有的性能參數就大。廣泛使用的媒質有PbMo
、Te
、碲化物玻璃、重火石玻璃等,PbMo
、Te
晶體材料的性能參數大,其特點是即使在短波情況下也能使用。玻璃材料容易獲得大的塊體,而且比晶體材料便宜,但其短波傳播損耗大,因而主要用於長波用器件。器件中使用的材料與一般的光學玻璃其折射率大,如不塗防反射膜,光的插入損耗就大。

聲光偏轉器特性

聲光偏轉器波長特性

偏轉器的波長與一級衍射光強度的關係一般如圖2所示,
在中心波長兩端,1級衍射光強度下降。其原因是換能器的波長特性和布喇格條件的偏離所引起的。如果用1級衍射光強度從最大值下降到一恆定值的波長定義波帶寬度

聲光偏轉器分辨點數

偏轉器的分辨率 [4]  根據在偏轉角範圍內可以分辨多少個光點來評價,這就是分辨點數。分辨點數由偏轉器的偏轉角和激光束的發散角確定。下示出了用偏轉角為的偏轉器使波長為λ、直徑為D的激光束偏轉,然後用 焦距
的透鏡聚焦的情況。
激光束的發散角
=
λ (9)
在透鏡的焦面上,直徑由下式求得的光點隨偏轉而移動 d =
=
λ (10)
光點隨偏轉而移動的距離L為 L =
(11)
因而,可分辨光點數N 為:N =
(12)
比如,設D = 10mm,
f = 3.4km/s,那麼,N= 69。

聲光偏轉器存取時間

用偏轉器使光偏轉時,光點在任意兩點間移動所需的最小時間就稱為存取時間,它由橫穿光束的機械波的傳播時間確定。即,設媒質中的光束直徑為D、機械波速度為v,存取時間
則為
=
(13)
由式(8)與式(13)可知,偏轉和高分辨率存在相反的關係,在應用偏轉器中當然應充分考慮。

聲光偏轉器使用要點

在用調製器和偏轉器進行激光束調製和偏轉的場合,必須 注意激光束的偏振方向。這在使用玻璃媒質的器件中,是不成問題的,但在用晶體媒質的器件中,有時衍射效率會因偏振方向而降低,因而必須使甩在指定方各偏振的激光束。
為了實現寬帶寬、高效率、通常用球面透鏡和柱透鏡將激光束聚二焦。這種場合,必須考慮焦點上的機械波煤質中的能量密度不能超過規定值,如超過規定值,媒質往往會受損傷,同時激光光點發生形,有時在極端情況下則不能進行調製。
激光束入射到器件上的位置,在實用中具有重要意義。即,在調製器中,從加調製信號到產生對應於該信號的衍射光之間有一延遲時間。延遲時間取決於從換能器到激光束入射位置之間的距離。要縮短延遲時間,最好讓激光束靠近換能器入射,但如靠得太近,則存在因換能器發熱而導致光點形變等可能性。
參考資料