李芳菊
(渭南師范學院物理與電氣工程學院,陜西渭南714099)
當超聲波通過透明介質,引起介質折射率周期性的變化,使通過介質的光波發(fā)生衍射時,這就是聲光衍射效應,折射率的周期性變化起著光柵的作用.這個折射率光柵使得衍射光的強度、衍射光的方向和衍射光的頻率都隨著聲場而發(fā)生變化,衍射光方向隨聲場的變化稱為聲光偏轉,衍射光強隨聲場的變化稱為聲光調制.根據(jù)聲光衍射效應制作的聲光調制器件、聲光偏轉器件在光信號處理和光通訊中有廣泛的應用.[1-3]像LiNbO3、TeO2、PbMnO4等聲光介質的特性參數(shù)對調制器的質量有著直接的影響,在聲光技術的研究中,對于超聲波引起的聲光介質折射率的變化情況很少有討論,正是因為如此,本文通過聲光衍射實驗,利用CCD和計算機處理衍射圖像,觀察和測定衍射譜的光強分布,對折射率光柵的光柵參數(shù)-介質折射率變化作了進一步討論.
在聲光衍射效應中,根據(jù)聲光相互作用距離,將聲光衍射分為拉曼-納斯衍射和布拉格衍射兩種類型.在聲光相互作用距離較短時發(fā)生拉曼-納斯衍射,設介質中的聲平面波的傳播方向沿x方向,它的角頻率為ωs,波長為λs,波矢量為ks;入射光為沿z方向傳播的平行波,它的角頻率為ω,在真空中的波長為λ,波矢量為 k.
在介質中,聲場引起的折射率變化為[4-5]:
其中:n0為無超聲場時介質的折射率,Δn是有超聲場時引起介質折射率變化的幅度.當光通過厚度為L的介質時,位相延遲可以表示為[4-5]:
其中:Δφ0為無超聲波時,光波通過介質的相位差,Δφ=κΔn0L為超聲場所引起的相位延遲變化幅度.
其中:b為光波的有效寬度,θ為衍射角.利用與貝塞耳函數(shù)有關的恒等式[6]:
其中:Jm(a)為(第一類)m階貝塞耳函數(shù),將(3)式展開并積分得到
其中:Δφ =k0Δn(x,y)L,m是衍射的級次.相應的第m級衍射極大值的光強為[4]
實驗中用到的儀器和裝置有:正弦聲光調制器驅動電源、分光器、CCD、光功率測試儀、二氧化碲介質和He-Ne激光器.
采用正弦聲光調制器驅動儀,調整好儀器,使平行光垂直入射,且方向垂直于超聲波的傳播方向.超聲頻率為150 MHz,觀察到清晰的二級衍射光譜,如圖1所示.
根據(jù)圖1的衍射光強分布圖樣,并經(jīng)過數(shù)學軟件MATLAB對圖1進行掃描分析,可以得到光強度分布圖像如圖2所示,在圖2上得到各級次衍射光相對于零級衍射光的強度值,其值如表1所示.
圖1 聲光拉曼納斯衍射圖樣
圖2 強度分析曲線
表1 衍射光級次和相對光強分析數(shù)據(jù)
在聲光衍射實驗中,通過高頻信號發(fā)生器調節(jié)超聲頻率,利用CCD或光強儀可以得到不同超聲頻率下的衍射圖像和各級衍射強度,通過數(shù)據(jù)處理得到一級衍射光對于零級衍射光的相對強度,數(shù)據(jù)及處理結果如表2所示.
表2 不同超聲頻率時的分析數(shù)據(jù)
依據(jù)表2中的數(shù)據(jù)得出二氧化碲介質聲致折射率變化量與超聲場頻率的關系曲線,如圖3所示.通過表2和圖3的結果可以看到,當超聲波的頻率為150 MHz時,二氧化碲介質聲光相位延遲和聲致折射率的變化量是最大的,當超聲波的頻率在150 MHz之間,聲致折射率的變化量是較大的且更穩(wěn)定的,當遠離此間隔頻率時,則聲致折射率變化量快速減小.
圖3 聲致折射率變化量與超聲頻率關系曲線
聲光衍射效應實驗是物理學專業(yè)的一個近代物理實驗,該實驗結合了聲光相互作用、光學、聲學、激光原理等內(nèi)容,是一項極有特色的實驗項目.本文分析了衍射光的光譜強度,通過計算得出了聲光相位延遲量以及聲致折射率變化量,在此實驗的基礎上,進一步研究了電聲換能器的機電耦合效率與超聲場頻率的關系,實驗得出在150 MHz時,其耦合效率為最高,其介質中聲致折射率的變化量也最大.
[1]易平,劉彪,周丹,等.聲光調制用于全光纖激光器的光譜調諧[J].壓電與聲光,2014,36(4):552-554.
[2]連天虹,王石語,劉國榮,等.用聲光調制器實現(xiàn)的1WNd:YAG單縱模環(huán)形激光器[J].應用光學,2014,35(2):332-335.
[3]羅遠,賀巖,胡善江,等.基于聲光掃描的三維視頻激光雷達技術[J].中國激光,2014,41(8):0802005-1-0802005-7.
[4]王曉潁,王濤,李武軍.超聲光柵實驗中聲致折射率變化的研究[J].大學物理,31(5):50-53.
[5]俞寬新.高等光學[M].北京:北京工業(yè)大學出版社,2009.250-290.
[6]呂乃光.傅里葉光學[M].第2版.北京:機械工業(yè)出版社,2007.34.