聲光調制器的原理及衍射效率
聲光調制是基于聲光效應而實現的。聲光調制器由聲光介質、電-聲換能器、吸聲(或反射)裝置及驅動電源等組成。
聲光介質是指聲光相互作用的區域。當一束光通過變化的聲場時,由于光和超聲場的相互作用,其出射光就具有隨時間而變化的各級衍射光,利用衍射光的強度隨超聲波強度的變化而變化的性質,就可以制成光強度調制器。
電-聲換能器(又稱超聲發生器)可以利用某些壓電晶體(如石英、LiNbO3等)或壓電半導體(如CdS、ZnO等)的反壓電效應,在外加電場作用下產生機械振動而形成超聲波,因此它起著將調制的電功率轉換成聲功率的作用。
吸聲(或反射)裝置放置在超聲源的對面,用以吸收已通過介質的聲波(工作于行波狀態),以免返回介質產生干擾,但要使超聲場為駐波狀態,則需要將吸聲裝置換成聲反射裝置。
驅動電源用以產生調制電信號施加于電聲換能器的兩端電極上,驅動聲光調制器(換能器)工作。
聲光調制器的另一重要參量是衍射效率。根據聲光晶體的相關知識,要得到100%的調制所需要的聲強度為
若要表示所需的聲功率,則為
可見,聲光材料的品質因數M2越大,欲獲得100%的衍射效率所需要的聲功率越小。而且電 聲換能器的截面應做得長(L大)而窄(H小)。然而,長度L的增大雖然對提高衍射效率有利,但會導致調制帶寬的減小(因為聲束發散角δφ與L成反比,δφ值小意味著小的調制帶寬)。令 ,帶寬可寫成
由此解出L,并應用聲光晶體的相關知識可得
式中,f0為聲中心頻率()。引入因子 ,M1為表征聲光材料的調制帶寬特性的品質因數。M1值越大,聲光材料制成的調制器所允許的調制帶寬越大。
新特光電提供的聲光調制器覆蓋從紫外到中紅外波段波長。產品具有調制帶寬范圍大、上升時間短、損傷閾值高、消光比高(可高達60dB)等優勢。針對一些特定的科研和工業應用領域,內部集成有射頻驅動電路的聲光調制器使系統集成更加便利、系統結構更加緊湊。