Акустооптика

Акустоо́птика — раздел физики, изучающий взаимодействие оптических и акустических волн (акустооптическое взаимодействие), а также раздел техники, в рамках которого разрабатываются и исследуются приборы, использующие акустооптическое взаимодействие (акустооптические приборы).

Для обозначения широкого круга явлений, связанных с акустооптическим взаимодействием, иногда используют общий термин «акустооптический эффект». Практически в любом акустооптическом устройстве акустическая волна возбуждается с помощью того или иного электроакустического преобразователя, чаще всего пьезоэлектрического. Таким образом, акустооптические приборы управляются с помощью электрических сигналов (высокой частоты), которые вырабатываются в соответствующих электронных блоках управления. Акустооптику в связи с этим считают ветвью функциональной электроники.


Содержание

Основные акустооптические явления

  • Дифракция света на ультразвуке (акустооптическая дифракция).
  • Рефракция света на ультразвуке (акустооптическая рефракция).
  • Усиление слабых акустических волн, а также их генерация под действием мощной оптической волны (фотоакустические или оптоакустические явления).

Соответственно, раздел физики (акустики), изучающий возбуждение акустических волн под влиянием оптической волны, называют фотоакустикой или оптоакустикой.

  • Под воздействием мощной волны ультразвука в жидкости может наблюдаться, в свою очередь, генерация оптической волны — так называемая сонолюминесценция.

В узком смысле под акустооптическими явлениями понимают только дифракцию и рефракцию света на ультразвуке. Основным явлением, которое используется в современных акустооптических приборах, является акустооптическая дифракция.


Применения акустооптических явлений

Акустооптический эффект широко применяется как в научных исследованиях, так и в технических устройствах. В частности, акустооптическим методом можно визуализировать акустические поля и контролировать качество прозрачных материалов. Акустооптические фильтры позволяют осуществлять дистанционный химический анализ среды. Кроме того, акустооптические устройства оказываются чрезвычайно эффективными для анализа высокочастотных радиосигналов. Важнейшей областью применений являются системы оптической обработки информации, включая элементы систем оптической связи и оптические процессоры.

Разнообразные применения акустооптических приборов становятся возможными благодаря многогранности акустооптического эффекта, с помощью которого можно эффективно манипулировать всеми параметрами оптической волны. Так акустооптические устройства позволяют управлять интенсивностью лазерного излучения, положением оптического луча в пространстве, поляризацией и фазой оптической волны, а также спектральным составом и пространственной структурой оптических пучков.


Основные классы акустооптических приборов

  • Модуляторы — позволяют управлять интенсивностью оптического излучения.
  • Дефлекторы — отклоняют оптический луч на определенный угол, а также осуществляют сканирование луча в пространстве.
  • Перестраиваемые фильтры:
    • фильтры длин волн оптического излучения, или спектральные фильтры, — пропускают оптическое излучение только в определенном интервале длин волн, при этом «окно» пропускания может перестраиваться;
    • фильтры пространственных частот — управляют пространственной структурой оптического пучка (пропускают определенные пространственные частоты углового спектра оптического излучения).
  • Развертывающие устройства — позволяют считывать оптическое изображение построчно и преобразовывать его с помощью одноэлементного фотоприемника в последовательность электрических сигналов.
  • Анализаторы электрических сигналов (радиосигналов):
    • анализаторы спектра радиосигналов;
    • измерители фазы радиосигналов.
  • Устройства регулируемой задержки — задерживают сигнал на определенное время, которое, в отличие от твердотельных акустоэлектронных линий задержки, легко варьируется (положением оптического луча).
  • Компрессоры радиоимпульсов — осуществляют сжатие электрических импульсов.
  • Акустооптические процессоры — осуществляют те или иные математические операции над оптическими и акустическими сигналами. В частности:
    • корреляторы — вычисляют корреляцию двух сигналов;
    • конвольверы — выполняют математическую операцию свертки двух сигналов;
    • матрично-векторные процессоры — выполняют операции линейной алгебры;
  • Акустооптические системы с обратными связями:
    • системы стабилизации оптических и электрических параметров (например, системы стабилизации интенсивности оптического пучка);
    • электронно-акустооптические генераторы — автоколебательные системы, содержащие в качестве основного нелинейного элемента акустооптическое устройство; позволяют получать согласованные автоколебания электрических, акустических и оптических величин, включая регулярные и стохастические колебательные режимы;
    • бистабильные и мультистабильные системы — акустооптические системы, характеризующиеся двумя или несколькими стабильными состояниями, между которыми возможно переключение при определенном внешнем воздействии; такие системы можно рассматривать как оптические аналоги электронных триггеров.


Смежные с акустооптикой разделы

Следует заметить, что зачастую акустооптику и оптоакустику рассматривают как отдельные дисциплины.

Современная акустооптика тесно связана не только со своими «материнскими» разделами физики — с акустикой и оптикой, но и с кристаллофизикой (активно исследуется акустооптическое взаимодействие в кристаллах), а также с прикладными дисциплинами, такими как оптоэлектроника и радиофизика.

В то время как в акустооптических приборах происходит преобразование акустических сигналов в оптические (а в фотоакустических системах оптические сигналы преобразуются в акустические), в акустоэлектронике изучаются системы со взаимным преобразованием акустических и электрических сигналов.

Родственной по отношению к акустооптике областью является лазерная виброметрия, рассматривающая методы оптического зондирования колеблющихся (вибрирующих) тел. Эффект фотоупругости, обеспечивающий акустооптическую дифракцию и рефракцию, лежит также в основе поляризационно-оптического метода исследования статических деформаций материалов.


Ссылки в сети интернет

acoustooptics.phys.msu.ru — лаборатория акустооптики и оптоэлектроники физического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

Литература

  1. Мустель Е. Р., Парыгин В. Н. Методы модуляции и сканирования света, — М.: Наука, 1970.
  2. Дамон Р., Мэлони В., Мак-Магон Д. Взаимодействие света с ультразвуком: явление и его применение, в кн. Физическая акустика, под ред. Мэзона У. и Терсона Р., т. 7, — пер. с англ., M.: Мир, 1974.
  3. Такер Дж., Рэмптон В., Гиперзвук в физике твердого тела, — пер. с англ., М.: 1975.
  4. Бергман Л., Ультразвук и его применение в науке и технике, — М.: Наука. 1977.
  5. Ребрин Ю. К., Управление оптическим лучом в пространстве, — М.: 1977.
  6. Магдич Л. Н., Молчанов В. Я., Акустооптические устройства и их применения, — М: Сов. радио, 1978.
  7. Кулаков С. В., Акустооптические устройства спектрального и корреляционного анализа сигналов, — Л: Наука, 1978.
  8. Акуcтооптические методы обработки информации, сб. статей под ред. Карбукова Г. Е. и Кулакова С. В., — Л: Наука 1978.
  9. Гуляев Ю. В., Проклов В. В., Шкердин Г. Н., Дифракция света на звуке в твердых телах, Успехи физических наук, 1978, т. 124, в. 1, С. 61—111.
  10. Яковкин И. Б., Петров Д. В., Дифракция света на акустических поверхностных волнах, — Новосибирск: Наука, 1979.
  11. Левин В. М., Маев Р. Г., Проклов В. В., Свет и звук: взаимодействие в среде, — М.: 1981.
  12. Левин В. М., Маев Р. Г., Проклов В. В., Обработка радиосигналов акустоэлектронными и акустооптическими устройствами, — М.: 1983.
  13. Балакший В. И., Парыгин В. Н., Чирков Л. Е., Физические основы акустооптики, — М.: Радио и связь, 1985.
  14. Ярив А., Юх П., Оптические волны в кристаллах, — пер. с англ., М. 1987.
  15. Задорин А. С., Шандаров С. М., Шарангович С. Н., Акустические и акустооптические свойства монокристаллов, — Томск: Томский гос. университет, 1987.
  16. Бондаренко В. С., Зоренко В. П., Чкалова В. В., Акустооптические модуляторы света, — М.: 1988.
  17. Гусев О. Б., Кулаков С. В., Разживин Б. П., Тигин Д. В., Оптическая обработка радиосигналов в реальном времени, — М: Радио и связь, 1989.
  18. Xu J. and Stroud R., Acousto-optic devices, — New York, Wiley, 1992.
  19. Корпел А., Акустооптика, — пер с англ., М: Мир, 1993 (оригинал: Korpel A. / Acousto-optics, — N.Y. and Basel: Marcel Dekker, Inc., 1988). ISBN 5-03-002598-7
  20. Goutzoulis A. P. and Pape D. R., Design and fabrication of acousto-optic devices, — New York, Marcel Dekker, 1994.
  21. Хименко В. И., Тигин Д. В., Статистическая акустооптика и обработка сигналов, — СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та. 1996. ISBN 5-288-00929-5
  22. Парыгин В. Н., Балакший В. И., Волошинов В. Б. Электрооптика, акустооптика и оптическая обработка информации на кафедре физики колебаний МГУ, — Радиотехника и электроника, 2001, т. 46, № 7, С. 775—792.
  23. Задорин А. С. Динамика акустооптического взаимодействия. — Томск.: Томский гос. университет, 2004. ISBN 5-94621-096-3


Обзорные статьи по акустооптике также можно найти в энциклопедиях:

Большая Российская энциклопедия, — М.: БРЭ, начала издаваться с 2004 г. ISBN 5-85270-320-6. Статья «Акустооптика» (т. 1, 2005 г. ISBN 5-85270-320-Х).

Физическая энциклопедия в 5 тт. под ред. Прохорова А. М.. — М.: Сов. энциклопедия / БРЭ, 1988—1998. ISBN 5-85270-034-7. Статьи: «Акустооптика», «Дифракция света на ультразвуке» (т. 1).

Электроника: Энциклопедический словарь. Гл. ред. Колесников В. Г., — М.: Сов. энциклопедия, 1991. ISBN 5-85270-062-2. Статьи: «Акустооптика», «Акустооптические устройства».


Разделы оптики
Геометрическая оптика | Физическая оптика | Волновая оптика | Квантовая оптика | Нелинейная оптика | Теория испускания света | Теория взаимодействия света с веществом | Спектроскопия | Лазерная оптика | Фотометрия | Физиологическая оптика | Оптоэлектроника | Акустооптика | Оптические приборы


Разделы физики
Механика | Специальная теория относительности | Общая теория относительности | Молекулярная физика | Термодинамика | Статистическая физика | Физическая кинетика | Электродинамика | Оптика | Акустика | Физика плазмы | Физика конденсированных сред | Атомная физика | Квантовая физика | Квантовая механика | Квантовая теория поля | Ядерная физика | Физика элементарных частиц | Теории «великого объединения» | Теория колебаний | Теория волн | Нелинейная динамика | Метрология | Астрофизика | Геофизика | Биофизика
 
Начальная страница  » 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Home