大孔徑中波聲光可調(diào)濾光器
發(fā)布時間:2020-12-27 02:53
介紹了一種采用氧化碲晶體做聲光介質(zhì)材料的大孔徑中波(3~4.5μm)聲光可調(diào)濾光器。通過優(yōu)化設(shè)計,其通光孔徑可達20 mm×20 mm,與常用聲光可調(diào)濾光器(光孔徑10 mm×10 mm)相比,其光通量提高了3倍。這種聲光可調(diào)濾光器是針對入射o光進行設(shè)計的,其采用單片換能器結(jié)構(gòu)。結(jié)果表明,通過優(yōu)化設(shè)計,該大孔徑中波聲光可調(diào)濾光器實現(xiàn)了濾光范圍為3.0~4.5μm,分離角為5.25°,衍射效率大于60%,光譜分辨率小于45 nm。
【文章來源】:壓電與聲光. 2020年04期 北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
o光入射型濾光器的波矢量布局
o光入射型濾光器的Ki、Kd和Ka的角度關(guān)系如圖2所示。圖2中,β為介質(zhì)內(nèi)入射光與衍射光之間的夾角;yz面為聲光互作用面;K′a是Ka在xy面上的投影,Φa是K′a與x軸的夾角;K′i是Ki在xy面上的投影,Φi是K′i與x軸的夾角。根據(jù)o光入射型濾光器非同向大角孔徑理論[2],晶體外的水平方向孔徑角Δθ0i為
我們利用單片換能器實現(xiàn)了3.0~4.5 μm的濾光范圍,實測工作頻率為13.9~20.8 MHz。器件外形如圖3所示,驅(qū)動器外形如圖4所示。圖4 驅(qū)動器外形
【參考文獻】:
期刊論文
[1]大孔徑可見光聲光可調(diào)濾光器[J]. 王曉新,張澤紅,劉玲,周益民,吳中超. 壓電與聲光. 2019(05)
[2]o光入射型聲光可調(diào)濾光器[J]. 張澤紅,鄧江濤. 壓電與聲光. 2019(04)
[3]紅外系統(tǒng)對隱身飛機的探測距離分析[J]. 何建偉,曹晨,張昭. 激光與紅外. 2013(11)
[4]紅外搜索跟蹤系統(tǒng)探測距離估算方法[J]. 潘明杰,連續(xù),張紅剛. 電光與控制. 2012(09)
[5]多光譜、超光譜成像技術(shù)在軍事上的應(yīng)用[J]. 許洪,王向軍. 紅外與激光工程. 2007(01)
本文編號:2940962
【文章來源】:壓電與聲光. 2020年04期 北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
o光入射型濾光器的波矢量布局
o光入射型濾光器的Ki、Kd和Ka的角度關(guān)系如圖2所示。圖2中,β為介質(zhì)內(nèi)入射光與衍射光之間的夾角;yz面為聲光互作用面;K′a是Ka在xy面上的投影,Φa是K′a與x軸的夾角;K′i是Ki在xy面上的投影,Φi是K′i與x軸的夾角。根據(jù)o光入射型濾光器非同向大角孔徑理論[2],晶體外的水平方向孔徑角Δθ0i為
我們利用單片換能器實現(xiàn)了3.0~4.5 μm的濾光范圍,實測工作頻率為13.9~20.8 MHz。器件外形如圖3所示,驅(qū)動器外形如圖4所示。圖4 驅(qū)動器外形
【參考文獻】:
期刊論文
[1]大孔徑可見光聲光可調(diào)濾光器[J]. 王曉新,張澤紅,劉玲,周益民,吳中超. 壓電與聲光. 2019(05)
[2]o光入射型聲光可調(diào)濾光器[J]. 張澤紅,鄧江濤. 壓電與聲光. 2019(04)
[3]紅外系統(tǒng)對隱身飛機的探測距離分析[J]. 何建偉,曹晨,張昭. 激光與紅外. 2013(11)
[4]紅外搜索跟蹤系統(tǒng)探測距離估算方法[J]. 潘明杰,連續(xù),張紅剛. 電光與控制. 2012(09)
[5]多光譜、超光譜成像技術(shù)在軍事上的應(yīng)用[J]. 許洪,王向軍. 紅外與激光工程. 2007(01)
本文編號:2940962
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