鈦酸鋇晶體的可控光束偏轉(zhuǎn)性能研究
發(fā)布時(shí)間:2021-07-31 01:47
目前迅速發(fā)展的信息化時(shí)代要求我們不斷對(duì)通訊領(lǐng)域進(jìn)行創(chuàng)新與發(fā)展,這不僅是為了滿足人們的正常生活需求,也是為了未來的民族復(fù)興。對(duì)于光通訊領(lǐng)域,人們已經(jīng)探究了許多年。其中,光束偏轉(zhuǎn)的研究更是光通訊領(lǐng)域的熱門方向。而光束偏轉(zhuǎn)的材料與方式已經(jīng)引起眾人的關(guān)注,更是不斷地對(duì)其創(chuàng)新與研究;陔姽獠牧系墓馐D(zhuǎn)發(fā)展非常迅速,人們對(duì)許多電光材料都展開了研究,主要是探究光束偏轉(zhuǎn)的方式以及偏轉(zhuǎn)范圍。鈦酸鋇晶體(BaTiO3),是一種典型的ABO3型的鈣鈦礦材料,屬于鐵電材料,具有良好的鐵電性、介電性、壓電性以及非線性光學(xué)特性等屬性;阝佀徜^晶體的光束偏轉(zhuǎn)研究非常的少,但是作為生長技術(shù)成熟,性能優(yōu)良的電光材料應(yīng)該在光束偏轉(zhuǎn)領(lǐng)域發(fā)揮出其優(yōu)秀的性能表現(xiàn)。本文主要研究了基于鈦酸鋇晶體的溫度效應(yīng)與電光效應(yīng)實(shí)現(xiàn)了光束偏轉(zhuǎn),達(dá)到了低損耗、低成本以及響應(yīng)迅速的偏轉(zhuǎn)效果。首先,對(duì)鈦酸鋇晶體的折射率與施加溫度之間的關(guān)系進(jìn)行了理論分析,并通過對(duì)電光效應(yīng)關(guān)系的分析,設(shè)計(jì)出相應(yīng)的電場梯度,從而在理論上實(shí)現(xiàn)了光束偏轉(zhuǎn),達(dá)到了科學(xué)的創(chuàng)新性。然后,搭建出了溫控裝置,利用加熱片與制冷片以及溫控表...
【文章來源】:哈爾濱工業(yè)大學(xué)黑龍江省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數(shù)】:69 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
快速反射鏡的示意圖[20]
哈爾濱工業(yè)大學(xué)理學(xué)碩士學(xué)位論文-4-圖1-2聲光束偏轉(zhuǎn)工作原理示意圖[23]1993年,Miller團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)出了MEMS-DM技術(shù),即微機(jī)電系統(tǒng)變形鏡驅(qū)動(dòng)原理[24]。如圖1-3所示。其工作原理主要是通過對(duì)每個(gè)單元產(chǎn)生微小形變,最終總的作用成一個(gè)小角度旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)偏轉(zhuǎn)效果,實(shí)驗(yàn)室通過對(duì)每個(gè)單元上施加一個(gè)電壓,驅(qū)動(dòng)產(chǎn)生微小形變。2009年,BCM公司生產(chǎn)出了可以包含4000余單元的微機(jī)電系統(tǒng)變形鏡產(chǎn)品[25]。圖1-3微機(jī)電系統(tǒng)變形鏡驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)[26]基于液晶材料的光束偏轉(zhuǎn)的工作原理主要是利用的是液晶的相控陣實(shí)現(xiàn)的。對(duì)陣列單元中的材料液晶分子施加電場,產(chǎn)生雙折射現(xiàn)象[36]。利用對(duì)液晶分子相位的調(diào)控,實(shí)現(xiàn)液晶材料的光束掃描偏轉(zhuǎn)。2006年,Raytheon公司首先實(shí)現(xiàn)了該技術(shù)的產(chǎn)品發(fā)明,生產(chǎn)的基于液晶掃描器件可以達(dá)±125mrad的偏轉(zhuǎn)角度[27]。2006年,日本NTT公司生長出可實(shí)用的KTN晶體,然后根據(jù)電控光偏
哈爾濱工業(yè)大學(xué)理學(xué)碩士學(xué)位論文-4-圖1-2聲光束偏轉(zhuǎn)工作原理示意圖[23]1993年,Miller團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)出了MEMS-DM技術(shù),即微機(jī)電系統(tǒng)變形鏡驅(qū)動(dòng)原理[24]。如圖1-3所示。其工作原理主要是通過對(duì)每個(gè)單元產(chǎn)生微小形變,最終總的作用成一個(gè)小角度旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)偏轉(zhuǎn)效果,實(shí)驗(yàn)室通過對(duì)每個(gè)單元上施加一個(gè)電壓,驅(qū)動(dòng)產(chǎn)生微小形變。2009年,BCM公司生產(chǎn)出了可以包含4000余單元的微機(jī)電系統(tǒng)變形鏡產(chǎn)品[25]。圖1-3微機(jī)電系統(tǒng)變形鏡驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)[26]基于液晶材料的光束偏轉(zhuǎn)的工作原理主要是利用的是液晶的相控陣實(shí)現(xiàn)的。對(duì)陣列單元中的材料液晶分子施加電場,產(chǎn)生雙折射現(xiàn)象[36]。利用對(duì)液晶分子相位的調(diào)控,實(shí)現(xiàn)液晶材料的光束掃描偏轉(zhuǎn)。2006年,Raytheon公司首先實(shí)現(xiàn)了該技術(shù)的產(chǎn)品發(fā)明,生產(chǎn)的基于液晶掃描器件可以達(dá)±125mrad的偏轉(zhuǎn)角度[27]。2006年,日本NTT公司生長出可實(shí)用的KTN晶體,然后根據(jù)電控光偏
本文編號(hào):3312523
【文章來源】:哈爾濱工業(yè)大學(xué)黑龍江省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數(shù)】:69 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
快速反射鏡的示意圖[20]
哈爾濱工業(yè)大學(xué)理學(xué)碩士學(xué)位論文-4-圖1-2聲光束偏轉(zhuǎn)工作原理示意圖[23]1993年,Miller團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)出了MEMS-DM技術(shù),即微機(jī)電系統(tǒng)變形鏡驅(qū)動(dòng)原理[24]。如圖1-3所示。其工作原理主要是通過對(duì)每個(gè)單元產(chǎn)生微小形變,最終總的作用成一個(gè)小角度旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)偏轉(zhuǎn)效果,實(shí)驗(yàn)室通過對(duì)每個(gè)單元上施加一個(gè)電壓,驅(qū)動(dòng)產(chǎn)生微小形變。2009年,BCM公司生產(chǎn)出了可以包含4000余單元的微機(jī)電系統(tǒng)變形鏡產(chǎn)品[25]。圖1-3微機(jī)電系統(tǒng)變形鏡驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)[26]基于液晶材料的光束偏轉(zhuǎn)的工作原理主要是利用的是液晶的相控陣實(shí)現(xiàn)的。對(duì)陣列單元中的材料液晶分子施加電場,產(chǎn)生雙折射現(xiàn)象[36]。利用對(duì)液晶分子相位的調(diào)控,實(shí)現(xiàn)液晶材料的光束掃描偏轉(zhuǎn)。2006年,Raytheon公司首先實(shí)現(xiàn)了該技術(shù)的產(chǎn)品發(fā)明,生產(chǎn)的基于液晶掃描器件可以達(dá)±125mrad的偏轉(zhuǎn)角度[27]。2006年,日本NTT公司生長出可實(shí)用的KTN晶體,然后根據(jù)電控光偏
哈爾濱工業(yè)大學(xué)理學(xué)碩士學(xué)位論文-4-圖1-2聲光束偏轉(zhuǎn)工作原理示意圖[23]1993年,Miller團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)出了MEMS-DM技術(shù),即微機(jī)電系統(tǒng)變形鏡驅(qū)動(dòng)原理[24]。如圖1-3所示。其工作原理主要是通過對(duì)每個(gè)單元產(chǎn)生微小形變,最終總的作用成一個(gè)小角度旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)偏轉(zhuǎn)效果,實(shí)驗(yàn)室通過對(duì)每個(gè)單元上施加一個(gè)電壓,驅(qū)動(dòng)產(chǎn)生微小形變。2009年,BCM公司生產(chǎn)出了可以包含4000余單元的微機(jī)電系統(tǒng)變形鏡產(chǎn)品[25]。圖1-3微機(jī)電系統(tǒng)變形鏡驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)[26]基于液晶材料的光束偏轉(zhuǎn)的工作原理主要是利用的是液晶的相控陣實(shí)現(xiàn)的。對(duì)陣列單元中的材料液晶分子施加電場,產(chǎn)生雙折射現(xiàn)象[36]。利用對(duì)液晶分子相位的調(diào)控,實(shí)現(xiàn)液晶材料的光束掃描偏轉(zhuǎn)。2006年,Raytheon公司首先實(shí)現(xiàn)了該技術(shù)的產(chǎn)品發(fā)明,生產(chǎn)的基于液晶掃描器件可以達(dá)±125mrad的偏轉(zhuǎn)角度[27]。2006年,日本NTT公司生長出可實(shí)用的KTN晶體,然后根據(jù)電控光偏
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