光电测试技术4-6光调制.ppt
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1、光电测试技术,光调制器件,概念:利用各种物理效应对光的振幅,频率,相位,偏振状态和传播方向等参量进行调制的器件,又称为光控器件对光的振幅进行调制也就是对光强进行调制,性能稳定、调制度高,损耗小、相位均匀 有一定的带宽,工作基础:物质对外来作用产生的各种物理效应,电光效应,声光效应,磁光效应,电光器件 一类光学介质受到外电场作用时,它的折射率将随着外电场变化,介电系数和折射率都和方向有关,在光学性质上变为各向异性。,电光效应(Induced optical effects),各向同性物质,各向异性物质,1.机械感应-光弹效应(Photoelasticity),各向同性或异性材料在外力作用下可产生
2、各向异性的变化,,例如:玻璃或塑料 拉伸或压缩各向异性,2.电感应-电光效应(Electro-optical effect),在一些各向同性材料上加上电场 各向异性,电致双折射,双折射大小与电场强度有关,折射率变化量与外电场强度平方成比例,液晶空间光调制器(了解),有些物质不是直接由固态变为液态,而是经过一个过渡相态,这时,它一方面具有液体的流动性质,同时又有晶体的特性(如光学、力学、热学的各向异性),这种过渡相态称之为“液晶”。液晶是一种有机化合物,一般由棒状柱形对称的分子构成,具有很强的电偶极矩和容易极化的化学团。对这种物质施加外场(电、热、磁等),液晶分子的排列方向和液晶分子的流动位置就
3、会发生变化,即改变液晶的物理状态。如对液晶施加电场,它的光学性质就发生变化,这就是液晶的电光效应。,a.Kerr 效应(1875年),-各向同性透明介质在电场下成为单轴双折射材料,光轴平行于电场,平行于电场的光振动的折射率为 n|,垂直于电场的光振动的折射率为 n,Kerr盒 利用kerr效应制成的调制器(内装电致双折射材料 有电光效应的液体有机化合物),液体中的Kerr效应装置,b.Pockels 效应(1893年),一些晶体(电光晶体),加上外电场后,单轴晶体成为双轴晶体,双折射大小与电场强度得一次方成正比,Pockels 效应(线性电光效应),Pockels实验,-一次电光效应,所需电压
4、比Kerr效应要低,同样可做成高速开关,声波是一种弹性波(纵向应力波),在介质中传播时,它使介质产生相应的弹性形变,从而激起介质中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,因此,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“相位光栅”,该光栅间距(光栅常数)等于声波波长s。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、方向等都随着超声场的变化而变化。,13 声光调制,吸声装置,Laser in,Laser out,声波在介质中传播分为行波和驻波两种形式。图1.31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,密度增大
5、,相应的折射率也增大,而白色部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,介质折射率的增大或减小交替变化,并以声速s(一般为,n 大,n 小,103ms量级)向前推进。由于声速仅为光速(108m)的数十万分之,所以对光波来说,运动的“声光栅”可以看作是静止的。设声波的角频率为s,波矢为ks(2/s),则,此处 n=-(1/2)no3 PS,(1.3-3)式中,S为超声波引起介质产生的应变,P为材料的弹光系数(激光器件与技术教程的附录)。,式中a为介质质点的瞬时位移,A为质点位移的幅度。可近似地认为,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,即,声驻波是由波长、振幅和相位
6、相同,传播方向相反的两束声波叠加而成的,如图1.3-2所示。其声驻波方程为,上式说明,声驻波的振幅为2Acos(2x/s),它在x方向上各点不同,但相位2t/Ts在各点均相同。同时,由上式还可看出,在x ns/2 或2ns/4(n=0,1,2,)各点上,驻波的振幅为极大(等于2A),这些点称为波腹,波腹间的距离为s 2。在x(2n+1)s4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s2。,(1.3-4),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(正比于介质质点沿x方向位移的变化率,对上式求导并令n=-4A/s),(
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