0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

用声波控制光:在空气中偏折激光束

中科院半导体所 来源:万象经验 2023-11-12 10:08 次阅读

声光调制器就是一种利用声波来调节固体材料中传播的光的强度、频率和方向的光学元件。当一束光和一束声波在固体材料中相遇时,它们会发生相互作用,产生一些新的光波,这些光波的频率和方向与原来的光波不同,而且与声波的频率和方向有关。通过改变声波的参数,我们就可以改变新产生的光波的参数。

激光是一种非常强大的光源,它可以产生非常高的功率和亮度。激光有很多应用,比如引力波天文学、量子计量学、超快科学、半导体制造等等。但是,要想有效地控制激光的参数,比如强度、形状、方向和相位,就需要用到一些特殊的光学元件,比如透镜、镜子、波导等等。

这些光学元件通常是由固体材料制成的,比如玻璃、晶体等等。这些材料有一个重要的特性,就是它们的折射率,也就是光在其中传播时相对于真空的速度比例。折射率决定了光在不同介质之间的反射和折射角度,以及在同一介质中的相位变化。通过改变折射率,我们就可以改变光的传播特性。

但是,固体材料也有一些限制,比如它们对光的吸收、损伤和非线性效应。当我们使用非常高功率或者非常短波长的激光时,这些限制就会变得很明显。比如,如果我们想用激光产生超快脉冲或者高频率信号,我们就需要用到飞秒或者阿秒级别的激光,但是这些激光在固体材料中会产生很强的非线性效应,导致波形失真和能量损失。

那么,有没有一种方法可以避开这些限制呢?答案是有的。我们可以用气体来代替固体作为光学介质。气体有一个很大的优势,就是它们对光的吸收和损伤几乎可以忽略不计,而且它们的非线性效应也很小。但是,气体也有一个很大的缺点,就是它们的折射率非常接近于1,也就是说它们对光几乎没有影响。那么,怎么样才能让气体对光产生影响呢?答案是用声波。

声波是一种机械波,在气体中传播时会产生密度和压力的变化。这些变化会导致气体的折射率也发生变化。如果我们能够用声波来调节气体的折射率分布,我们就可以实现对光的控制,产生所谓的声光效应。

声光效应在固体材料中已经被广泛研究和应用了。比如,声光调制器就是一种利用声波来调节固体材料中传播的光的强度、频率和方向的光学元件。声光调制器的原理是,当一束光和一束声波在固体材料中相遇时,它们会发生相互作用,产生一些新的光波,这些光波的频率和方向与原来的光波不同,而且与声波的频率和方向有关。通过改变声波的参数,我们就可以改变新产生的光波的参数。声光调制器有很多应用,比如激光扫描、激光频率转换、激光锁相等等。

但是,声光调制器也有一些限制,比如它们对激光的功率和波长有一定的要求。如果我们使用太高功率或者太短波长的激光,声光调制器就会失效或者损坏。那么,能不能用气体来代替固体作为声光调制器呢?答案是可以的,这就是最近一篇论文所研究的内容。

这篇论文的作者提出了一种用气体来实现声光调制器的方法。他们用一个强力的扬声器来产生高强度的超声波,在空气中形成一个周期性的折射率分布。然后,他们用一个高功率的飞秒激光来照射这个超声波场,在空气中实现了对激光脉冲的偏转。他们发现,当激光功率达到20 GW时,他们可以达到超过50%的偏转效率,而且保持了很好的光束质量。这个功率比以前使用固体材料的声光调制器高了大约三个数量级。

这个方法不仅仅可以用来偏转激光脉冲,还可以用来实现其他的功能,比如聚焦、分束、成像、相位整形等等。只要我们能够用声波来控制气体中的折射率分布,我们就可以实现各种各样的气体光学元件,而且这些元件都不会受到激光功率和波长的限制,也不会受到损伤和非线性效应的影响。这就为高功率和短波长激光技术提供了一个新的可能性。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 光波
    +关注

    关注

    0

    文章

    51

    浏览量

    13075
  • 调制器
    +关注

    关注

    3

    文章

    841

    浏览量

    45174
  • 激光束
    +关注

    关注

    0

    文章

    73

    浏览量

    10246

原文标题:用声波控制光:在空气中偏折激光束

文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    VirtualLab Fusion应用:用于光束切趾的圆锯齿光阑

    摘要 各个工业部门对能量分布均匀的激光束(平顶光束)的需求越来越大。众所周知,具有陡峭边缘轮廓的光束更容易产生衍射波纹。这些波纹某些光学系统
    发表于 01-02 16:38

    空间调制器自适应激光光束整形

    调制器(SLM)控制和调制激光方面具有无限的可能: 自适应光学 超分辨显微镜 镊 激光材料处理 量子光学 SLM
    发表于 12-12 10:33

    设计相位型空间调制器以生成高帽光束

    系统和一个给定的SLM,我们设计了所需的位相用于生成一个矩形高帽光束(超级高斯)分布。 SLM折光线以远场生成高帽形状光束,傅里叶透
    发表于 12-12 10:28

    VirtualLab Fusion应用:Ince-Gaussian光束产生涡旋阵列激光束的观测

    的产生。所提出的干涉测量装置产生的涡旋阵列激光束传播过程,也通过聚焦,保持其光束轮廓。因此,所提出的涡旋阵列激光束
    发表于 12-09 13:00

    激光喷嘴气流控制的利器~温度复合绝压传感器

    激光切割是将从激光器发射出的激光,经路系统,聚焦成高功率密度的激光束激光束照射到工件表面,使
    的头像 发表于 09-14 08:08 282次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>喷嘴气流<b class='flag-5'>控制</b>的利器~温度复合绝压传感器

    使用液晶空间调制器(SLM)提高激光近场光束质量

    领域具有重要的应用前景。SLM上每个像素的透射率可以调节,用于补偿由激光增益不均匀引起的空间光束不均匀性。本文介绍一种空间光束整形方法,它允许高功率
    的头像 发表于 08-30 06:21 398次阅读
    使用液晶空间<b class='flag-5'>光</b>调制器(SLM)提高<b class='flag-5'>激光</b>近场<b class='flag-5'>光束</b>质量

    功率放大器声波截面梯度场的重建及其声波场处理的应用

    实验名称:电压放大器声波截面梯度场的重建及其声波场处理的应用实验内容:水下声信号传播过程
    的头像 发表于 08-15 10:56 245次阅读
    功率放大器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>声波</b>截面梯度场的重建及其<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>声波</b>场处理<b class='flag-5'>中</b>的应用

    高质量激光光束光学系统的空间滤波

    不规则性。这一过程确保了更均匀的强度分布,减少了发散,增强了相干性,从而提高了光束质量。空间滤波各种应用是必不可少的,包括激光加工、全息技术、显微镜和通信领域,其中对
    发表于 08-14 11:54

    平顶光束剖面都用在哪些地方?

    什么是平顶激光束   平顶激光束是指在某一光束形状强度剖面均匀的光束各边缘处急剧下降。与大
    的头像 发表于 07-24 17:05 326次阅读

    激光器的光束质量品质因子M​2

    激光器的设计和生产过程光束质量是衡量激光光束优劣的一项重要指标。
    的头像 发表于 07-17 06:36 445次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>器的<b class='flag-5'>光束</b>质量品质因子M​2

    什么是高斯光束

    图1:高斯光束和平顶光束相同的功率下,显示高斯光束的峰值强度是平顶光束的两倍 大多数
    的头像 发表于 04-11 06:32 1090次阅读
    什么是高斯<b class='flag-5'>光束</b>

    TriLite宣布Trixel®3 MEMS激光束扫描仪封装工程样品现已推出

    据麦姆斯咨询报道,专注于设计并制造全球最小投影显示器的TriLite公司近日宣布,其屡获殊荣的Trixel®3 MEMS激光束扫描仪(LBS)封装工程样品现已推出,该工程样品整合了显示引擎、控制电子元件和TriLite独有的轨迹控制
    的头像 发表于 04-01 09:08 544次阅读
    TriLite宣布Trixel®3 MEMS<b class='flag-5'>激光束</b>扫描仪封装工程样品现已推出

    压电偏转镜激光快速扫描系统控制的应用

    、精准化的扫描应用场景,压电偏转镜以其小体积、高精度、高谐振频率等优势成为激光快速扫描系统核心部件。 激光扫描是利用激光束的能量通过反射镜或透镜进行
    的头像 发表于 03-14 10:19 929次阅读
    压电偏转镜<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>激光</b>快速扫描系统<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>中</b>的应用

    功率放大器声波截面梯度场的重建及其声波场处理的应用

      实验名称:电压放大器声波截面梯度场的重建及其声波场处理的应用   实验内容:水下声信号
    发表于 03-08 17:45

    功率放大器声波截面梯度场的重建及其声波场处理的应用

    实验名称:功率放大器声波截面梯度场的重建及其声波场处理的应用研究方向:声光传感、声场重建测试目的:水下声信号
    的头像 发表于 01-10 08:01 392次阅读
    功率放大器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>声波</b>截面梯度场的重建及其<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>声波</b>场处理<b class='flag-5'>中</b>的应用