实验一声光调制实验早在本世纪30年代就开始了声光衍射的实验研究
60年代激光器的问世为声光衍射现象的研究提供了良好的光源,促进了声光效应理论和应用研究的迅速发展
声光效应为控制激光束的频率、方向和强度提供了一个有效的手段
利用声光效应制成的声光器件,如声光调制器、声光偏转器和可调谐滤光器等,在激光技术、光信号处理和集成光通讯技术等方面有着重要应用
声光效应已广泛应用于声学、光学和光电子学
近年来,随着声光技术的不断发展,人们已广泛地开始采用声光器件在激光腔内进行锁膜或作为连续器件的Q开关
由于声光器件具有输入电压低驱动功率小、温度稳定性好、能承受较大光功率、光学系统简单、响应时间快、控制方便等优点,加之新一代的优质声光材料的发现,使声光器件具有良好的发展前景,它将不断地满足工业、科学、军事等方面的需求
一、实验目的1、掌握声光调制的基本原理
2、了解声光器件的工作原理
3、了解布拉格声光衍射和拉曼—奈斯声光衍射的区别
4、观察布拉格声光衍射现象
二、实验原理(一)声光调制的物理基础1、弹光效应若有一超声波通过某种均匀介质,介质材料在外力作用下发生形变,分子间因相互作用力发生改变而产生相对位移,将引起介质内部密度的起伏或周期性变化,密度大的地方折射率大,密度小的地方折射率小,即介质折射率发生周期性改变
这种由于外力作用而引起折射率变化的现象称为弹光效应
弹光效应存在于一切物质
2、声光栅当声波通过介质传播时,介质就会产生和声波信号相应的、随时间和空间周期性变化的相位
这部分受扰动的介质等效为一个“相位光栅”
其光栅常数就是声波波长λs,这种光栅称为超声光栅
声波在介质中传播时,有行波和驻波两种形式
特点是行波形成的超声光栅的栅面在空间是移动的,而驻波场形成的超声光栅栅面是驻立不动的
当超声波传播到声光晶体时,它由一端传向另一端
到达另一端时,如果遇到吸声物质,超声波将被吸声物