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1.
反常声电光频谱分析器   总被引:4,自引:1,他引:3  
介绍了一种新型的反常声电光频谱分析器,它可以采用外加电压的办法改变器件的中心频率,扩大器件的频带宽度,并改善器件在频带宽度范围内的频率响应特性。用LiNbO3制作了一个60MHz的反常声电光频谱分析器件,测试结果表明,器件中心频率可以由50MHz变到70MHz,频带宽度由原来的26MHz扩大到37MHz。  相似文献   
2.
远红外波段的CO_2激光器在激光通讯中占有重要地位,其中光调制技术又是激光通讯中的关键技术,采用声光调制的办法具有调制速度快、衍射效率高等优点。因此,它在CO_2激光通讯中的应用前景将是广阔的。  相似文献   
3.
用一种简便的方法,讨论了铌酸锂晶体在XOZ平面内声光互作用的几何关系,计算结果可用于对LN声电光器件和LN高频声光器件的设计.  相似文献   
4.
介绍了正常声光偏转器超声跟踪的优化设计基本思想,通过对超声跟踪与非超声跟踪声光偏转器的带宽曲线的比较,表明超声跟踪声光偏转器可以克服非超声跟踪偏转器设计中带宽与进入布拉格区之间或带宽与衍射效率之间的矛盾.具有相同的声光互作用相对长度时,超声器件获得的相对带宽是非跟踪器件的5.2倍;具有相同的相对带宽时,跟踪器件的声光互作用相对长度是非跟踪器件的4.8倍.  相似文献   
5.
利用相切条件研究TeO2晶体反常声光衍射几何关系   总被引:1,自引:1,他引:1  
利用相切条件推出了计算TeO2晶体反常声光衍射几何关系的方程,给出了zt平面内光波矢量的入射角和衍射角、超声极值频率、声光优值等参数随超声离轴角而变化的曲线. 该计算方法比传统的求解Dixon方程的方法更简捷和精确. 计算结果表明,TeO2反常声光器件的中心频率存在最小阈值;对于相同的中心频率,1级衍射状态优于1级衍射状态. 为了设计器件的方便,还列出了中心频率在200MHz以下TeO2反常声光器件的各设计参数及性能参数.  相似文献   
6.
通过对确定频响(Pa(F))/(Ne2Pao)~F的一般公式的理论分析,证明与平面结构的情况一样,阶梯结构的频响曲线亦在条件F1+F2=2下基本上对中心频率F=1对称。在此基础上,对各种换能器片数Ne计算确定了可能得到的最大布拉格带宽,并得到器件的最佳设计。  相似文献   
7.
三维反常声电光互作用最佳工作模式的确定   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对三方、四方、六方和立方晶系的纵向电光效应和三维反常声光效应的研究,选定了立方晶系的GaP晶体作为三维声电光器件的最佳晶体,并确定了其最佳工作模式为:电场和光传播方向沿[111]方向;3个超声纯切变波的传播和偏振方向都在与[111]垂直的平面内,互成60°角。研究结果为三维声电光器件的设计与制作打下了良好基础。  相似文献   
8.
通过求解铌酸锂晶体反常声光衍射的Dixon方程,给出了不同入射光情况下超声波方向和衍射光方向关于超声频率变化的关系曲线,确定了铌酸锂反常声光偏转器宽带设计方法,通过理论计算得到了宽带工作模式的具体设计参数.计算结果表明,选择合适的入射光方向和超声主方向可以有效扩大声光偏转器的布拉格带宽.  相似文献   
9.
从参量互作用基本方程出发,导出微扰形式的光纤耦合模方程;视超声波为微扰,推导出光纤声光互作用耦合波方程组,它包括前向波和后向波两个方程.通过求解耦合波方程组,得到后向波效率计算公式,并证明在弱声光互作用的条件下,后向波的光强与超声波功率近似成正比.该研究为光纤声光强度调制器的研制打下了理论基础,这种新型调制器将在光纤通信领域中有广泛的应用前景.  相似文献   
10.
介绍了一种仅使用一个双反向通道式声光器件的声光相关器,从正常布喇格衍射和反常布喇格衍射两方面,讨论了这种器件的设计方法。  相似文献   
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