SU989521A1 - Акустооптический преобразователь - Google Patents

Акустооптический преобразователь Download PDF

Info

Publication number
SU989521A1
SU989521A1 SU813323537A SU3323537A SU989521A1 SU 989521 A1 SU989521 A1 SU 989521A1 SU 813323537 A SU813323537 A SU 813323537A SU 3323537 A SU3323537 A SU 3323537A SU 989521 A1 SU989521 A1 SU 989521A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
piezoelectric sensor
crystal
acoustooptic
working substance
transducer
Prior art date
Application number
SU813323537A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Тихонович Анистратов
Анатолий Васильевич Замков
Иван Трофимович Коков
Original Assignee
Институт Физики Им.Л.В.Киренского
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 Институт Физики Им.Л.В.Киренского filed Critical Институт Физики Им.Л.В.Киренского
Priority to SU813323537A priority Critical patent/SU989521A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU989521A1 publication Critical patent/SU989521A1/ru

Links

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Description

(54) АКУСТООПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
Изобретение относитс  к устройст вам со стимулированным излучением, частности к устройствам управлени  излучением. Извес(тно устройство, содержащее пьезоэлектрический датчик и рабочее вещество - акустооптический кристгш В качестве последнего обычно исполь зуют монокристаллы окисных соединен например молибдат свинца, ниобат и танталат лити  и другие {,1 . Недостатком этого устройства  вл етс  сложность изготовлени  и высока  стоимость кристаллов. Нс1иболее близким по технической сущности к изобретению  вл етс  аку тооптический преобразователь, содер жащий пьезоэлектрический датчик и рабочее вещество - кристалл, в качестве которого использован ориенти рованный по кристаллографическим направлени м пр моугольный брусок хлорида свинца. Боковые грани кристалла подвергаютс  оптической полировке , а к одному из плоскопараллел ных торцов с помощью св зки крепитс  пьезоэлектрический датчик С 2. Однако это устройство характеризуетс  недостаточно высоким коэффициентом преобразовани . Целью изобретение  вл етс  повышение коэффициента преобразовани . Поставленна  цель достигаетс  тем, что в акустооптическом преобразователе , содержащем пьезоэлектрический датчик и рабочее вещество - кристалл , в качестве рабочего вещества использован монокристалл бромида свинца РЪВГ7 в виде пр моугольного бруска с торцовыми гран ми (001) и полированными боковыми гран ми {(100). и (010), а пьезоэлектрический датчик прикреплен к одной из торцовых граней. На чертеже приведена схема устройства . . Устройство содержит пьезоэлектрический датчик 1. из ниобата лити  и рабочее вещество 2 - образец РЪВ г. Торцовые грани кристалла - плоскости (001)подвергнуты тонкой шлифовке с плоскопараллельностью i. 1мкм, а боковые грани (100) и (010) - оптической (по 14-му классу точности) полировке. Акустооптический преобразователь работает следукщим образом. Пьезоэлектрический датчик 1 возбуждает в рабочем веществе 2 продольную упругую волну, распростран ющуюс  в направлении OOlJ, При прохождении упругой волны в криоталлв вследствие упругооптического эффекта воз никают изменени  показател  преломлени . Эти изменени  привод т к образованию фазовой, дифракционной решетки период которой равен длине волны. Па дающий на такую решетку световой пучок (на чертеже показан пунктиром) испытывает  вление, дифракции. Интен- ; сивность дифракционного пучка зависитЮ от показател  преломлени  и, упругооптической посто нной Р, плотности среды f, скорости упругой волны V, а также от плотности акустической мощности
ак.Коэффициент преобразовани , определ ющий эффективность дифракции, характеризуетс  критерием акустического качества .
Эффективность дифракции на монокристалле бромида свинца прираспространении уцругой продоль нрй волны в направлении fOOlJ, световой волны в направлени х 100} либо 010, но с пол ризацией вдоль 001 9 три с лишним раза выше чем у хлорида свинца и составл ет 420 .
Кроме того, акуотооптичвский прв-образователь на основе монокристгишд РЪВг по сравнению с прототипом работает в более широком (до 30 мкм) спектральном диапазоне, что дает возможность дл  управлени  излучением с более широким набором когерентных длин волн.

Claims (2)

1.Дэмон Р., Мэлони В., Марк-Магов Д. Физическа  акустика. Т. 7, М., Мир, 1974, с. 311.
2.Авторское свидетельство СССР 635547, кл. Н 01 S 3/10, опублик. 1978 (прототип).
SU813323537A 1981-07-21 1981-07-21 Акустооптический преобразователь SU989521A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813323537A SU989521A1 (ru) 1981-07-21 1981-07-21 Акустооптический преобразователь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813323537A SU989521A1 (ru) 1981-07-21 1981-07-21 Акустооптический преобразователь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU989521A1 true SU989521A1 (ru) 1983-01-15

Family

ID=20971360

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813323537A SU989521A1 (ru) 1981-07-21 1981-07-21 Акустооптический преобразователь

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU989521A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2650854C1 (ru) * 2016-12-19 2018-04-17 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Устройство для измерения переходных характеристик оптических усилителей
RU2684430C2 (ru) * 2017-07-28 2019-04-09 Викторс Николаевич Гавриловс Способ повышения эффективности преобразования поглощенной энергии электромагнитных волн светового потока в электрическую энергию батареей, собранной из фотоэлементов, изготовленных из монокристалла арсенида галлия

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2650854C1 (ru) * 2016-12-19 2018-04-17 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Устройство для измерения переходных характеристик оптических усилителей
RU2684430C2 (ru) * 2017-07-28 2019-04-09 Викторс Николаевич Гавриловс Способ повышения эффективности преобразования поглощенной энергии электромагнитных волн светового потока в электрическую энергию батареей, собранной из фотоэлементов, изготовленных из монокристалла арсенида галлия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0180449A2 (en) An acousto-optic dispersive light filter
US4653869A (en) Acousto-optic dispersive light filter
US3799659A (en) TL{11 AsS{11 {11 CRYSTALS AND ACOUSTO-OPTICAL SYSTEMS
SU989521A1 (ru) Акустооптический преобразователь
Singh et al. Devices made from vapor-phase-grown mercurous chloride crystals
US20020141063A1 (en) Method for spectral filtering of optical radiation
US4264125A (en) Transmissive surface layer effect electro-optic device for use in optical modulators and the like
US3915556A (en) Tl{hd 3{b AsS{HD 4 {B crystals and acousto-optical systems
US4232952A (en) Acousto-optic device
US3929970A (en) Tl{hd 3 {b PSe{hd 4 {b compound, single crystals
Shah Fast acousto‐optical waveguide modulators
US3572899A (en) Acousto-optical modulator
CA1240868A (en) Acousto-optic beam deflector
US3805196A (en) Acousto-optical systems
US4886346A (en) Method and apparatus for improving the angular aperture of an aodlf
Pustovoit et al. Collinear diffraction of light by sound waves in crystals: devices, applications, new ideas
JP3151827B2 (ja) 音響光学フィルタ
JPH0670656B2 (ja) スペクトルアナライザ
JPH0676915B2 (ja) 光フアイバハイドロフオン
Shnitser Spectrally adaptive light filtering
US5504615A (en) Acousto-optic devices utilizing thallium arsenic sulfide (T1AsS3) crystals
SU851322A1 (ru) Акустооптический дефлектор
SU1265636A1 (ru) Акустооптический частотомер
Thaler FREQUENCY MODULATION OF AN He–Ne LASER BEAM VIA ULTRASONIC WAVES IN QUARTZ
Voloshinov Close to collinear acousto-optical interaction in TeO2 single crystal