RU2038627C1 - Акустооптический дефлектор - Google Patents

Акустооптический дефлектор Download PDF

Info

Publication number
RU2038627C1
RU2038627C1 SU5032818A RU2038627C1 RU 2038627 C1 RU2038627 C1 RU 2038627C1 SU 5032818 A SU5032818 A SU 5032818A RU 2038627 C1 RU2038627 C1 RU 2038627C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
acoustic
phase shift
frequency
emitters
working
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.Н. Медведский
Н.В. Савостьянова
К.И. Хрустачев
Original Assignee
Государственный центральный научно-исследовательский радиотехнический институт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственный центральный научно-исследовательский радиотехнический институт filed Critical Государственный центральный научно-исследовательский радиотехнический институт
Priority to SU5032818 priority Critical patent/RU2038627C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2038627C1 publication Critical patent/RU2038627C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Surface Acoustic Wave Elements And Circuit Networks Thereof (AREA)

Abstract

Использование: в акустооптике, в частности в приемнике-частотомере. Сущность изобретения: акустооптический дефлектор (АОД) содержит звукопровод и расположенный на его торце пьезопреобразователь, включающий первый полосковый электрод, ориентированный вдоль оси кристалла звукопровода (Y + 36°), пьезоэлектрическую пленку и два внешних электрода меандровой формы, параллельных друг другу. Рабочие изгибы меандров имеют встречно направленные штыри, которые расположены над внутренним электродом, образуя излучатели. Определенный выбор расстояния между излучателями обеспечивает их включение, близкое к синфазному. Начальные участки внешних электродов имеют разную длину, создавая сдвиг фаз между решетками излучателей, обеспечивающий интерференцию акустических пучков с образованием однолепестковой диаграммы направленности повышенной интенсивности. АОД имеет рабочую полосу частот 1,5 ГГц при центральной частоте 2,5 ГГц и дифракционную эффективность не менее 4% /Вт. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к технике акустооптической обработки информации и предназначено для использования в приемнике-частотомере, к которому предъявляются требования высокой дифракционной эффективности, расширенной полосы частот и возможности работы в высокочастотной области.
Известен акустооптический дефлектор [1] состоящий из звукопровода и нанесенного на его торец пьезопреобразователя, содержащего внутренний электрод, акустически связанный со звукопроводом, пьезопленку и внешний электрод меандрового типа со сформированными на рабочих изгибах металлическими штырями, образующими решетку излучателей. Включение излучателей осуществляется синфазным (СФ) способом при использовании в качестве рабочего одного бокового лепестка в трехлепестковой диаграмме направленности (ДН) акустического поля.
Недостатком данного устройства является сравнительно низкая дифракционная эффективность. Это связано с тем, что диаграмма направленности возбуждаемого преобразователем акустического поля в случае синфазного включения элементов имеет три главных максимума, в то время как в процессе взаимодействия участвует лишь один боковой лепесток. В результате теряется 60-70% акустической мощности. Использование при дифракции бокового лепестка, имеющего меньшую мощность, чем у центрального максимума, тоже ведет к снижению дифракционной эффективности. Кроме того, дифракционная эффективность невысока за счет наличия одной решетки излучателей и отсутствия процесса интерференции акустических пучков, несмотря на возможность работы в высокочастотной области. Рабочий диапазон частот также ограничен.
Известна акустооптическая ячейка Брэгга с фазированной решеткой [2] содержащая звукопровод и пьезопреобразователь, состоящий из двух фазированных решеток излучателей. Решетки излучателей образованы структурами, содержащими внутренний электрод, пьезопленку и внешний электрод. При этом одна из решеток в виде периодически расположенных излучателей нанесена на поверхности звукопровода, а другая имеет структуры, расположенные периодически между структурами первой решетки, но в пазах торца звукопровода, глубина которых равна 1/4 длины акустической волны для центральной частоты входного радиосигнала. Это обеспечивает сдвиг фаз между решетками π/2. Излучатели каждой решетки включены противофазно, т.е. разность фаз межу ними равна π.
В результате за счет наличия между решетками сдвига фаз
Figure 00000001
осуществляется интерференция пучков и результирующая ДН акустического поля имеет один главный максимум повышенной интенсивности.
Недостатком данного устройства является ограниченность дифракционной эффективности и ширины рабочей полосы частот, что связано с использованием постоянного сдвига фаз между излучателями, равного π, не зависящего от частоты входного сигнала. Противофазное включение излучателей приводит к меньшей интенсивности получаемого акустического максимума по сравнению с включением, близким к синфазному, а независимость сдвига фаз между излучателями от частоты к ограниченной ширине частотной зависимости интенсивности этого максимума. Кроме того, центральная частота рабочего диапазона не может быть выше 1,5 ГГц, так как глубина пазов второй решетки излучателей в этом случае должна быть одинакова и составлять менее 1 мкм, что в условиях изготовления методом травления не представляется возможным.
Задачей данного изобретения является расширение рабочей полосы частот АОД, повышение дифракционной эффективности устройства и увеличение центральной частоты рабочего диапазона.
Предлагаемый акустооптический дефлектор содержит звукопровод, на одном из торцов которого расположен пьезопреобразователь, содержащий последовательно размещенные первый электрод, пьезоэлектрическую пленку и два внешних электрода, при этом первый электрод полоскового типа и ориентирован вдоль оси кристалла звукопровода (Y + 36о), а внешние электроды имеют форму меандров, и на их рабочих изгибах, обращенных друг к другу, образованы штыри. Расстояние между штырями вдоль образующей меандра определяется из соотношения
l
Figure 00000002
, где 0 < βo<
Figure 00000003
- сдвиг фаз между излучателями,
fo центральная частота радиосигнала,
CΣ- погонная емкость пьезопреобразователя.
Такое выполнение пьезопреобразователя обеспечивает формирование двух решеток излучателей с возможностью реализации зависимости сдвига фаз между излучателями от частоты входного сигнала, что решает задачу расширения рабочей полосы частот. Одновременно за счет выполнения входных участков меандра разной длины, различающихся на величину Δl, определяемую из соотношения
Δl
Figure 00000004
, реализуется сдвиг фаз между решетками Δβр, обеспечивающий получение в ДН акустического поля главного максимума на основе центрального лепестка при подавлении двух боковых, что решает задачу повышения в 2 раза (или на 3 дБ) дифракционной эффективности устройства при сдвиге фаз между излучателями βо π/4. Наряду с этим формирование фазового сдвига между решетками излучателей путем выбора разной длины начальных участков меандровых электродов, что легко осуществляется практически в условиях изготовления этих электродов методом фотолитографии, решает задачу повышения центральной частоты рабочего диапазона частот до 2,5 ГГц, т.е. на 1000 МГц выше, чем в устройстве-прототипе.
На фиг. 1 представлена принципиальная схема предложенного дефлектора; на фиг. 2 блок-схема приемника-частотомера; на фиг. 3 угловые спектры интенсивности акустических пучков для предлагаемого устройства и для ячейки Брэгга прототипа.
АОД (фиг. 1) содержит звукопровод 1 в виде изотропного кристалла, например, ниобата лития, на торце которого расположен пьезопреобразователь 2, состоящий из двух плоских идентичных фазированных решеток излучателей. Основными элементами каждой из них являются акустически связанный со звукопроводом 1 и соединенный с землей внутренний полосковый электрод 3, ориентированный вдоль оси кристалла (Y + 36о), пьезоэлектрическая пленка 4, два изготовленных методом фотолитографии внешних электрода 5 меандровой формы. На рабочих изгибах меандров 5 сформированы штыри 6 и в результате расположения их над пьезопленкой и внутренним электродом 3, образуются излучатели. Меандровые электроды 5 параллельны между собой и имеют встречное направление штырей, расстояние между которыми ≈12-14 мкм. За счет выбора длины участков меандра между излучателями обеспечивается сдвиг фаз между ними в пределах 0 < βo<
Figure 00000005
.
Длина этих участков рассчитывается следующим образом. Эквивалентная схема включения излучателей представляет собой последовательно соединенную цепочку ячеек типа фильтра нижних частот (ФНЧ), граничная частота которых записывается в виде
fгр
Figure 00000006
, (1) где fo центральная частота рабочего диапазона входных сигналов,
βо сдвиг фаз между излучателями для центральной частоты радиосигнала.
Длина l участка электрода 5 связана с его индуктивностью L следующим образом:
l
Figure 00000007
, Гн, (2)
L
Figure 00000008
, (3) где CΣ- погонная емкость решетки излучателей,
CΣ=C˙N, (4) N количество излучателей,
C
Figure 00000009
; (5)
ε= 8,84;
s площадь излучателя;
S d˙b (6) где d, b ширина и длина излучателя соответственно;
h толщина пьезоэлектрической пленки;
h
Figure 00000010
, (7) Vак скорость акустической волны в пьезопленке.
Подставляя (1) в (3) и полученную формулу в (2), выведем зависимость длины участка меандра между излучателями от сдвига фаз между ними βо:
l
Figure 00000011
. (8)
Начальные участки меандровых электродов 5 имеют разную длину и замыкаются на контактные площадки 7, к которым подводится разветвленная центральная жила с входным анализируемым радиосигналом. Разность длин начальных участков меандровых электродов рассчитывается аналогичным способом. Сдвиг фаз между решетками излучателей Δβр, необходимый для интерференции акустических пучков, запишется в виде
Δβp=K˙φ˙d (9) где К
Figure 00000012
- волновое число акустической волны,
Λ
Figure 00000013
длина акустической волны,
φ- угол поворота акустического фронта.
φ
Figure 00000014
. (10)
Подставляя выражения для К, φ и βо, например, равное π/4, в соотношение (9), получим
Δβp=
Figure 00000015
Figure 00000016
. (11)
Подставив Δβр в формулу (1) вместо βо и используя (3) (4), из выражения (2) получим величину разности длин начальных участков электродов Δl
Δl
Figure 00000017
. (12)
На фиг. 2 представлена блок-схема приемника-частотомера, в котором используется данный АОД. Он содержит лазер 8, АОД 9, фокусирующие линзы 10, 11 и линейную фотоматрицу 12.
Работает предлагаемый дефлектор следующим образом.
Анализируемый радиосигнал подается на вход пьезопреобразователя 2 (фиг. 1) и распространяется по меандровым электродам 5. При поступлении его на штыри 6 в пьезоэлектрической пленке 4 происходит преобразование электрических колебаний в механические, в результате чего в звукопроводе 1 возбуждаются и распространяются две акустические волны. Благодаря выбору расстояния между штырями в соответствии с соотношением (8) при сдвиге фаз между излучателями 0 < βo<
Figure 00000018
диаграмма направленности каждой акустической волны имеет три главных максимума. За счет небольшого расстояния между излучателями (12-14 мкм) и дифракционной расходимости акустических пучков они пространственно совмещаются, а вследствие создания фазового сдвига между решетками путем выбора разной длины начальных участков меандровых электродов (см. формулу 12) пучки интерферируют с образованием одного главного максимума повышенной интенсивности на основе центрального лепестка при подавлении двух боковых. На входную грань АОД (фиг. 2) под углом Брэгга падает световой пучок от лазера 8. В результате дифракции на акустической волне с полученной путем интерференции однолепестковой диаграммой направленности на выходе дефлектора образуется дифрагированный в (+1)-й порядок дифракции световой пучок с углом отклонения, пропорциональным частоте радиосигнала [3] которая измеряется с помощью линейной фотоматрицы. Интенсивность результирующего акустического поля в процессе взаимодействия двух акустических пучков с амплитудами Е1 и Е2 и с разностью фаз между ними Δβ (в данном случае двух центральных максимумов диаграмм направленности решеток излучателей) записывается в виде
Е2 Е1 2 + Е2 2 +2 Е1Е2cos (Δβ) (13) Учитывая, что мощность разветвляемого сигнала на входе пьезопреобразователя делится пополам и для интенсивности акустических пучков верно соотношение
Е1 2 Е2 2 Ес 2, (14) рассмотрим третий член (13)
S ( φ, f) 2 Ec 2 cosΔβ описывающий получение в результате интерференции однолепестковой ДН акустического поля.
Частотно-угловой спектр интенсивности акустического пучка в дальней зоне дифракции s ( φ,f) с учетом того, что каждая из фазированных решеток состоит из m излучателей, сдвиг фаз между излучателями β, ширина отдельного излучателя d, период их расположения р, угол наклона акустического фронта относительно перпендикуляра к торцу АОД φ, смещение между решетками, формирующее фазовый сдвиг между ними, h и Δβ
Figure 00000019
(φd-h), запишется в виде
Figure 00000020
= A·sine
Figure 00000021
Figure 00000022
·cos
Figure 00000023
(φd-h)
Figure 00000024
. (15) Как видно из данного выражения, формирование частотно-углового спектра интенсивности определяется ДН отдельного излучателя (первый сомножитель, описывающий огибающую интенсивности акустического поля), ДН всей совокупности излучателей с учетом фазового сдвига между ними (второй сомножитель, описывающий ряд максимумов, вписанных в огибающую), ДН двух пространственно смещенных решеток излучателей (третий сомножитель).
Как отмечалось выше, в устройстве-прототипе при изменении рабочей частоты входного радиосигнала f разность фаз между излучателями не изменяется и равна π, третий сомножитель в выражении (15) с учетом формулы (10) и того, что h
Figure 00000025
Figure 00000026
, получится равным
cos
Figure 00000027
·
Figure 00000028
·
Figure 00000029
Figure 00000030
cos
Figure 00000031
·
Figure 00000032
Figure 00000033
. (16) В предлагаемом устройстве, где эквивалентная электрическая схема решеток излучателей меандрового типа представляет собой последовательно соединенную цепочку ячеек типа ФНЧ, при изменении частоты f входного сигнала значение β меняется и третий член в выражении (15) можно записать так:
cos
Figure 00000034
·
Figure 00000035
·
Figure 00000036
Figure 00000037
, (17) где величина β(f) связана с граничной частотой ячейки типа ФНЧ соотношением (1), которое можно представить в виде
cos[β(f)] 1-2
Figure 00000038
. (18) При этом длина участка меандрового электрода между излучателями, обеспечивающая определенный сдвиг фаз между ними, рассчитывается с использованием выражений (2) (8). Оценим влияние частотной зависимости β(f) на ДН акустического поля S (φ f). Для упрощения примем, что β≅0,5, тогда
cosβ(f) ≃ 1-
Figure 00000039
и, используя (18), получим
β(f)
Figure 00000040
. (19) С учетом (19) выражение (17) запишется так
cos
Figure 00000041
·
Figure 00000042
·
Figure 00000043
Figure 00000044
-
Figure 00000045
, (20) где βo=
Figure 00000046
. Из сравнения (16) и (20) видно, что данное выражение (20) отличается тем, что в нем получена возможность уменьшения 1-го члена аргумента косинуса в π/βо раз, а также на величину 2-го слагаемого. Это приводит к более медленному изменению с частотой функции (20) и выражения (15) в целом, что способствует расширению частотной зависимости интенсивности S( φ, f) и следовательно, расширению рабочей полосы частот устройства. Проведены сравнительные оценки влияния выражений (16) и (20) на частотную зависимость интенсивности акустического пучка S( φ, f) для βo= π4β5
Figure 00000047
соответственно,
Figure 00000048
6,57˙106 мм/сек, fo 2,5 ГГц в полосе частот Δf 2000 МГц. Результаты показали, что в случае предлагаемой конструкции пьезопреобразователя АОД с частотно-зависимым сдвигом фаз между излучателями рабочая полоса частот на 400 МГц (или на 20%) больше по отношению к полосе частот устройства-прототипа.
Для сравнения величин интенсивностей главных максимумов однолепестковых ДН предлагаемого устройства и прототипа был выполнен расчет с использованием ПЭВМ углового спектра S (φ, f) для следующих значений параметров:
m 12;
P
Figure 00000049
, где fo 1,5 ГГц,
Figure 00000050
6,57 ˙106 мм/сек,
n показатель преломления среды звукопровода, n 2,2;
λ- длина волны лазерного излучения;
λ=0,63 мкм;
d 0,7˙Р; β1 2 π- βо и для сдвига фаз между излучателями βо π/4. а также βo π, соответствующего режиму работы пьезопреобразователя ячейки Брэгга прототипа. В последнем случае величина h соответствует глубине паза расположения второй решетки излучателей и равна
Figure 00000051
. В случае предлагаемого АОД сдвиг фаз межу решетками излучателей, необходимый для обеспечения процесса интерференции акустических пучков и образования однолепестковой ДН повышенной интенсивности, реализуется благодаря разности длин начальных участков меандровых электродов Δl, рассчитываемой из соотношения (12) с использованием формул (2) (7). Так, например, при С 1,28˙10-12 ф; fo 2,5 ГГц; βo=
Figure 00000052
,
Δl ≃ 1 мм. Рассчитанные таким образом угловые спектры интенсивности S ( φ, f) представлены на фиг. 3 (а, b). При построении спектров учитывалось также, что коэффициент преобразования электромагнитной волны в акустическую для О-й пространственной гармоники поступающего на вход радиосигнала, возбуждающей центральный акустический лепесток ДН, в 1,4 раза больше, чем для ±1 гармоник, формирующих боковые лепестки [1] Как видно из полученных результатов, интенсивность акустического пучка однолепестковой ДН, создаваемой предлагаемой конструкцией пьзопреобразователя, на 3 дБ выше интенсивности акустического пучка, возбуждаемого преобразователем прототипа. Мощность акустического пучка связана с его интенсивностью следующим соотношением
Pак=
Figure 00000053
· ρ·v 3 а кS(φ,f)Lпр·b, где ρ- плотность среды звукопровода;
Lпр, b общая длина преобразователя и длина штыря.
В свою очередь, интенсивность дифрагированного светового пучка прямо пропорциональна Рак [3] Поскольку дифракционная эффективность АОД определяется отношением интенсивности дифрагированного светового пучка к падающему, то выигрыш в дифракционной эффективности по отношению к ячейке Брэгга прототипа составляет ту же величину 3 дБ.
Кроме того, следует отметить невозможность практической реализации ячейки Брэгга прототипа на центральных частотах, существенно больших 1,5 ГГц. Так, для получения рабочей полосы с центральной частотой 2,5 ГГц в ячейке Брэгга прототипа формирование сдвига фаз между решетками излучателей Δβp=
Figure 00000054
, как уже указывалось, предполагает создание пазов методом травления, глубина которых должна быть равной
Figure 00000055
Figure 00000056
0,6 мкм при периоде расположения Р 20 мкм, ширине одного излучателя d 0,7˙ Р 17 мкм и расстоянии между ними 3 мкм. В условиях современной технологии получение столь малых элементов конструкции методом травления с высокой точностью воспроизведения их периодической последовательности не представляется возможным. В предлагаемой конструкции пьезопреобразователя АОД такое ограничение отсутствует, и достигается существенное смещение рабочего диапазона частот в более высокочастотную область. Для обеспечения работы устройства на центральной частоте fo 2,5 ГГц необходимый фазовый сдвиг между решетками излучателей создается за счет разности длин начальных участков меандровых электродов Δl≃1 мм, что легко реализуется в условиях изготовления электродов методом фотолитографии.
Таким образом, предлагаемый АОД по сравнению с устройством-прототипом имеет более широкую (на 400 МГц или на 20%) рабочую полосу частот, более высокую (на 3 дБ или в 2 раза) дифракционную эффективность и более высокую (на 1000 МГц) центральную частоту рабочего диапазона частот, что позволяет работать в существенно более высокочастотной области.

Claims (2)

1. АКУСТООПТИЧЕСКИЙ ДЕФЛЕКТОР, содержащий звукопровод прямоугольного сечения с двумя торцами, на одном из которых расположен пьезопреобразователь, включающий первый электрод, прилегающий к торцу звукопровода, на котором размещена пьезоэлектрическая пленка, а на ней два внешних электрода, отличающийся тем, что первый электрод выполнен полосковым и ориентирован в плоскости торца звукопровода параллельно оси кристалла звукопровода (Y + 36o), а внешние электроды имеют форму меандров, сдвинутых относительно друг друга, при этом на их рабочих изгибах, обращенных друг к другу в плоскости меандров, размещены штыревые планарные излучатели, расстояние l между которыми вдоль меандра определяется из соотношения
Figure 00000057

где bo сдвиг фаз между штыревыми излучателями;
f0 центральная частота рабочей полосы дефлектора;
CΣ погонная емкость пьезопреобразователя.
2. Дефлектор по п.1, отличающийся тем, что расстояние Dl между смежными внешними электродами удовлетворяет соотношению
Figure 00000058

где Dbp сдвиг фаз между излучателями меандров.
SU5032818 1992-03-18 1992-03-18 Акустооптический дефлектор RU2038627C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5032818 RU2038627C1 (ru) 1992-03-18 1992-03-18 Акустооптический дефлектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5032818 RU2038627C1 (ru) 1992-03-18 1992-03-18 Акустооптический дефлектор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2038627C1 true RU2038627C1 (ru) 1995-06-27

Family

ID=21599594

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5032818 RU2038627C1 (ru) 1992-03-18 1992-03-18 Акустооптический дефлектор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2038627C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2532504C1 (ru) * 2013-03-11 2014-11-10 Виктор Прович Семенков Способ формирования лазерного растра

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1316428, кл. G 02F 1/33, 15.03.1987 г. *
2. Chen T.S., Yao S.K. A novel phased array acusto-optic Bragg Cell. - J. Appl. phis. 1986, v. 60(10), N 15, November p. 3732-3734. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2532504C1 (ru) * 2013-03-11 2014-11-10 Виктор Прович Семенков Способ формирования лазерного растра

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0309003B1 (en) Surface acoustic wave spectrum analyzer
EP0056690A2 (en) Surface acoustic wave resonator device
CA1260132A (en) Surface acoustic wave spectrum analyzer
RU2182347C2 (ru) Акустооптический перестраиваемый фильтр
US4336514A (en) Acoustic wave devices
US4671620A (en) Phased-array acousto-optic Bragg cell
RU2038627C1 (ru) Акустооптический дефлектор
US5336957A (en) Surface acoustic wave convolver
US4455064A (en) Surface acoustic wave transducer array for a guided-wave acoustooptic device
CA1218121A (en) Signal processing system and method
KR101384288B1 (ko) 표면파들로 작동하는 변환기
JPH08286160A (ja) 音響光学フィルタ
RU2085983C1 (ru) Многоэлементный электроакустический преобразователь
JPS59192232A (ja) 導波型光偏向器
US6759788B2 (en) Unidirectional surface acoustic wave transducer
RU2136032C1 (ru) Акустооптический дефлектор
RU2087082C1 (ru) Многоэлементная резонансная гидроакустическая антенна
JPH0435859Y2 (ru)
SU1561134A1 (ru) Фазированна антенна решетка
JPH0815247B2 (ja) 弾性表面波装置
JPH039384Y2 (ru)
JPH07270736A (ja) 導波路型音響光学素子
JPS6231844B2 (ru)
JPS61183626A (ja) トランスデユ−サ−アレ−
Hanafy Visualization of multimode radiation patterns of acoustic transducers by acousto-optic diffraction