Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Акустооптика

АКУСТООПТИКА — пограничная область между физикой и техникой, в к-рой изучается взаимодействие эл.-магн, волн со звуковыми и разрабатываются основы применения этих явлении в технике. Взаимодействие света со звуком используется в совр, оптике, оптоэлектронике, лазерной технике. для управления  [c.46]

В настоящей книге дается ясное изложение физических основ распространения электромагнитного излучения в анизотропных средах и рассматриваются физические принципы создания конкретных устройств электрооптики, акустооптики, интегральной оптики и устройств, использующих нелинейные свойства среды.  [c.5]


ТАБЛИЦА 9.4. Некоторые характеристики материалов, применяемых в акустооптике [3]  [c.371]

Поверхностная акустооптика. Рассмотрите распространение поверхностной волны вдоль свободной поверхности фо-  [c.390]

Автокорреляционная функция 436 Акустические волны 343, 347, 376 Акустический резонанс 284 Акустооптика 343  [c.609]

Издания данной серии охватывают разные проблемы быстро развившейся области оптической техники. Разработки, приведшие к бурному развитию этого направления, включают вопросы, посвященные лазерам и их многочисленным техническим и промышленным применениям, новым оптическим материалам, градиентной оптике, электро- и акустооптике, волоконной оптике и связи, оптическим вычислениям и распознаванию образов, считыванию, записи и хранению оптической информации, биомедицинской измерительной технике, промышленным роботам, интегральной оптике, системам инфракрасного и ультрафиолетового диапазонов и т. д. Поскольку оптическая промышленность в настоящее время является одной из основных развивающихся отраслей, то этот список, несомненно, станет еще более обширным.  [c.7]

Общей, или классической, акустикой называют раздел физики, имеющий дело с упругими колебаниями и волнами в классической сплои ной среде в случае, когда длины волн значительно больше расстояний между атомами и молекулами. Другими словами, общая акустика — это часть механики сплошных сред (гидродинамики и теории упругости), изучающая колебательные и волновые процессы. Если же среда характеризуется не только механическими, но и другими физическими свойствами (например, наличием пьезоэлектричества, фотоупругости, магнитных свойств и т. д.), то процесс распространения звука в такой среде может существенно зависеть от этих свойств. Для описания акустических явлений в этом случае уже недостаточно традиционных представлений механики сплошных сред. Необходимо использовать более общие модели, основанные на рассмотрении соответствующих явлений на макро- и микроуровнях. Это относится к взаимодействиям звука с тепловыми упругими волнами в кристаллах — фононами, взаимодействиям со светом — фотонами (акустооптика), со свободными носителями заряда — электронами (акустоэлектроника), с возбуждениями в магнитоупорядоченных кристаллах — магнонами. Когда длина волны становится сравнимой с параметром решетки кристалла, возникают специфические явления, которые также не могут быть описаны в рамках классической механики сплошных сред.  [c.6]


Последние обычно выделяются в отдельную область — акустооптику. Более подробно об этом говорится в гл. 13.  [c.306]

Огромное прикладное значение как в технике физ. эксперимента, так и в промышленности, на транспорте, в медицине и др. имеет т. н. УЗ-техника (см. Ультра-звук). В устройствах УЗ-тсхники используются как ультразвуковой, так и гиперзвуковой, а частично и звуковой диапазоны частот. УЗ применяется как сродство воздействия на вещество (папр., УЗ-технология в промышленности, терапия и хирургия в медицинеЗ, для получения информации (контрольно-измерит. применения УЗ, УЗ-диагностика, гидролокация), обработки сигналов [акустоэлектроника, акустооптика).  [c.42]

Свойства Г, позволяют использовать его для исследования состояния вещества, особенно в физике твёрдого тела. Существ, роль играет использование Г. для т. н. акустич. лпний задержки в области СВЧ, а также для создания др. устройств акустоллектроники и акустооптики.  [c.478]

Широкое распространение получили дифракционные решётки как диспергирующие элементы в спектральных приборах (монохроматорах, спектрографах, спектрофотометрах и др.) и как элементы резонаторов в лазерах с перестройкой частоты излучения. Они используются также в качестве ответвителей монохроматич. (лазерного) излучения (см. Дифракционный ответвитель) велика их роль в интегральных оптич. устройствах. ракция на ультразвуке в прозрачных средах позволяет определить упругие константы вещества, а вакже создать акустооптич. модуляторы света (см. также Акустооптика), применяемые в светодальномерах, оптич. локаторах и системах оптической связи.  [c.420]

Высокоомные П. применяются в качестве пьезоэлектрических преобразователей для генерации и приёма УЗ, в ультразвуковой дефектоскопии, в акустиче-скн.х линиях задержки, акустооптнч. устройствах (см. Акустооптика). Использование акустоэлектронного взаимодействия в П. позволяет создавать усилители УЗ-ВОЛН, фазовращатели и преобразователи частоты, устройства аналоговой обработки радиосигналов (ф-ции свёртки, корреляции и др.).  [c.187]

Свойства С., и особенно С.-сегнетоэлектриков, обусловливают их применение. Наир,, на основе редкоземельных молибдатов, в частности молибдата гадолиния, разработаны акустоэлектронные устройства, в к-рых используется взаимодействие распространяющейся акустич. волны с одиночной доменной стенкой иди с регулярной полидоменной структурой. Они управляются электрич. полем или механич. напряжением. С. обладают высокой акустооптич. эффективностью (см. Акустооптика). Сегнетоэластич, фазовые переходы испытывают многие кристаллы — высокотемпературные сверхпроводники, а также ионные суперпроводники.  [c.477]

Акустооптика изучает взаимодействие оптических волн с акустическими в различных веществах. Возможность такого взаимодействия впервые предсказал Бриллюэн в 1922 г., а затем ее экспериментально проверили в 1932 г. Дебай и Сиарс в США и Люка и Бигар во Франции. При взаимодействии света со звуковыми волнами наиболее интересное явление представляет собой дифракция света на акустических возмущениях среды. При распространении звука в среде возникает соответствующее поле напряжений. Эти напряжения приводят к изменению показателя преломления. Такое явление называется фотоупругим эффектом. Поле напряжений для плоской акустической волны является периодической функцией координат. Поскольку показатель преломления среды претерпевает периодическое возмущение, возникает явление брэгговской связи, как показано в гл. 6. Акустооптическое взаимодействие является удобным способом анализа звуковых полей в твердых телах и управления лазерным излучением. Модуляция света при акустооптическом взаимодействии находит многочисленные применения, в том числе в модуляторах света, дефлекторах, устройствах обработки сигналов, перестраиваемых фильтрах и анализаторах спектра. Некоторые из этих устройств мы рассмотрим в следующей главе.  [c.343]

Из числа операций третьей группы выделим металлизацию — сплошную, включая использование прозрачных электродов нанесение индивидуальных микроэлектродов и их систем, включая встречно-штыревые преобразователи устройств акустоэлектроники и акустооптики с субмикронным разрешением прецизионную подгонку размеров активных и пассивных элементов — резисторов, конденсаторов, резонаторов и т. п. коммутацию, включая оптическую, в случае многоэлементных функциональных компонентов, например преобразователей частоты излучения лазеров и др. герметизацию в корпусах — при необходимости с иммерсировани-ем, оптическими окнами, выводами, теплоотводами, юстировочны-ми узлами для совмещения с системой (устройством) и т. п. Отметим большую сложность автоматизированного выполнения операций этой группы в связи с необходимостью автоматизации выходного контроля элементов.  [c.253]


В настоящее время физическая акустика занимает видное место не только в акустике в целом, но и во многих смежных областях физики она служит основой многих практических приложений. За последние 25—30 лет возникли и получили большое развитие такие новые области, как нелинейная акустика, кристаллоакусти-ка, акустоэлектроника, акустооптика, физика поверхностных волн. Результаты физической акустики нашли широкие приложения в физике твердого тела, квантовой физике, радиоэлектронике.  [c.6]

В бО-х годах появление мощных источников когерентного све-la — лазеров — способствовало ускоренному развитию акустоопти-ческих исследований. Был установлен ряд новых экспериментальных закономерностей, например открыто стимулированное рассеяние света на тепловых акустических колебаниях — вынужденное рассеяние Мандельштама — Бриллюэна. Потребности лазерной техники стимулировали развитие акустических методов управления лазерным излучением и акустооптической обработки сигналов [4—7J. Широкий размах получили работы по визуализации звуковых полей [8J и акустической голографии [9, 10]. В последнее время к этим областям прибавились также акустооптика жидких кристаллов, лазерная генерация звука [11] и фотоакустическая спектроскопия [12].  [c.339]

Все эти явления, о которых пойдет речь, мы будем называть аку стооптическими. Акустооптика понимается здесь в широком смысле как направление в физической акустике, изучающее любые взаимодействия света со звуком, в том числе и через посредство  [c.339]


Смотреть страницы где упоминается термин Акустооптика : [c.560]    [c.679]    [c.183]    [c.251]    [c.191]    [c.537]    [c.216]    [c.343]    [c.345]    [c.347]    [c.353]    [c.355]    [c.357]    [c.359]    [c.361]    [c.363]    [c.365]    [c.367]    [c.369]    [c.373]    [c.377]    [c.381]    [c.384]    [c.385]    [c.389]    [c.391]    [c.30]    [c.4]    [c.339]    [c.102]   
Смотреть главы в:

Оптические волны в кристаллах  -> Акустооптика

Введение в физическую акустику  -> Акустооптика


Оптические волны в кристаллах (1987) -- [ c.343 ]



ПОИСК



Акустооптика жидких кристаллов

Акустооптика поверхности

Поверхностная акустооптика



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте