声光效应论文开题报告文献综述

声光效应论文开题报告文献综述

导读:本文包含了声光效应论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献,主要关键词:声光,效应,光子,光栅,矩阵,晶体,拍频。

声光效应论文文献综述写法

薛彬,王志洋,张凯,郑字佳,吴翰钟[1](2019)在《基于声光效应的海水声速测量》一文中研究指出基于光学频率梳与超声脉冲之间的声光效应,提出了一种海水声速直接测量的方法。根据光学频率梳模间拍频的相位测量了超声脉冲的飞行距离,根据脉冲声光效应引起的零级光的强度变化测量了超声脉冲的飞行时间。搭建了基于马赫-曾德尔干涉仪的测量装置。实验结果表明,该方法可以在实验室条件下实现高精度的海水声速测量,测量不确定度优于5 cm/s。(本文来源于《中国激光》期刊2019年04期)

张博涵[2](2018)在《声光效应实验原理及其应用研究》一文中研究指出所谓的声光效应,就是指光在受到超声波扰动介质的作用从而出现的一种衍射现象。从本质上分析,该现象是光波与声波相互作用之后产生的。笔者首先对声光效应的发展历程进行分析,并对声光效应的原理进行了阐述,最后对该原理的具体应用进行了研究。(本文来源于《数字通信世界》期刊2018年11期)

白秀丽,张秀贤[3](2018)在《基于声光效应的音频声光通信研究》一文中研究指出分析了基于声光效应的布拉格衍射的基本原理,对布拉格衍射时声光器件的调制、带宽和中心频率特性进行实验研究,并对音频声光模拟通信过程进行了详细分析,为声光通信的实际应用研究提供了可靠依据。(本文来源于《数字技术与应用》期刊2018年07期)

杨宁,韩兆坤,田萌,赵珂庆,张增明[4](2017)在《利用声光效应实现信息传输及再读取》一文中研究指出利用声光效应通过调制激光传输声音信号,使用调幅电路将声音的电信号加载在高频信号上,信号驱动超声波换能器振动,超声波作用在激光入射的声光介质中产生声光效应使激光产生相应的衍射,衍射光斑光强随声音信号同步变化,光电探测器通过探测衍射光强产生相应电压,对输出电压信号的处理后就可以还原声音信号.(本文来源于《物理实验》期刊2017年12期)

王浩宇,冯秀娟,祝海江,何龙标,杨平[5](2017)在《基于声光效应和Radon变换的二维声场扫描方法》一文中研究指出0引言声场重建的传统方法是传感器阵列法,该方法存在一定局限性。传感器对被测声场产生干扰,它的尺寸会限制声场重建的空间分辨率。若保证测量的准确度,需要定期校准传感器,成本高~([1])。基于声光效应的光学声场测量方法是一种非侵入性测量技术。声场重建的空间分辨率取决于扫描过程中旋转和平移的步进间距;已知介质的特性参数可直接测得声压~([2])。该方法在精度、重建分辨率和效率(本文来源于《中国声学学会2017年全国声学学术会议论文集》期刊2017-09-22)

韩静[6](2016)在《基于声光效应的光子晶体传光特性的研究》一文中研究指出光子晶体的出现揭示了一系列新的电磁现象,开辟了新的研究领域,是材料学、光学、电磁学、集成技术交叉研究的人工材料,成为了纳米技术、光信息技术、光电子元件等领域的研究热点。本文以一维光子晶体为研究主体,利用传输矩阵法分析光子晶体的声光特性,主要进行了以下相关内容的研究:1、介绍光子晶体的国内外发展现状,常用于光子晶体的几种研究方法,光子晶体的应用前沿及其发展。运用传输矩阵法对一维光子晶体的传光特性进行推导,得到体系的透射率及反射率。对晶体光学理论中的涉及到的折射率椭球、介电张量等给予推导说明,理论推导声波作用于光子晶体时,光子晶体的折射率变化、光学厚度变化及传输矩阵的系数形式。2、构建一维异质光子晶体结构(AB)50(BA)50模型,用传输矩阵法分别在479.6~515.2nm,669.4~859.7nm,1477~1608nm得到光子带隙。当超声波作为外加场源作用于此结构光子晶体,基于声光效应,光子晶体的折射率及介质厚度都发生微小变化,进而光子晶体的禁带宽度及位置发生改变。光子晶体的带隙受到受到时间参数的影响,在半个时间周期整数倍的节点处,光子晶体出现光子带隙,当入射声波的振幅发生变化,光子禁带发生变化,且受到时间的调制;然后分析了声波频率对光子带隙的影响,随声波频率的减小,光子禁带向短波方向移动,且光子带隙的宽度减小。3、掺杂缺陷态的一维异质光子晶体(AB)25AA(BA)25在超声波作用下的传光特性。研究表明:此结构光子晶体可以在1483~1610nm处形成光子带隙,且由于缺陷层的掺杂,在1530nm处出现透射峰,当超声波入射后,透射峰的位置及透射率随时间节点不同呈现两种趋势变化,带隙位置变化仍满足之前所得结论,且声波振幅对透射峰也产生规律性影响。(本文来源于《中北大学》期刊2016-04-01)

韩静,温廷敦,许丽萍,王志斌,张爱华[7](2015)在《基于声光效应的可调谐光子晶体的研究》一文中研究指出利用传输矩阵法研究了一维异质双周期光子晶体的光子带隙随超声波变化的特性。首先,光子晶体的介电常数随超声波的传播出现周期性变化;然后,光波入射到此光子晶体时产生声光效应,采用Matlab软件模拟仿真并分析了该结构光子晶体的光子禁带的位置、宽度与超声波强度及频率的关系。结果表明:光子晶体禁带的位置、宽度可以通过控制超声波的强度和频率实现实时调制。这个结果为基于声光效应的可调谐光子晶体器件的研究提供了理论依据。(本文来源于《人工晶体学报》期刊2015年11期)

何宁,冯太琴,廖欣[8](2015)在《基于声光效应的相干探测光学降噪方法研究》一文中研究指出研究声光效应光栅理论,分析动量匹配与衍射效率关系,探讨相干光平衡探测的噪声抑制机理,进行了系统设计和相关实验测试,验证基于声光效应的相干平衡探测系统光学降噪方法的技术实现。结果表明,相位确定的信号在进行声光互作用时能建立稳定光栅,其衍射效率将大于相位随机变化的噪声信号,通过平衡探测可有效抑制噪声起伏对系统输出的影响,进一步提高接收信噪比。(本文来源于《光学学报》期刊2015年07期)

陈洪叶,曹学成,陈军,韩岳[9](2015)在《声光效应实验中迭加光栅产生的双衍射现象探究》一文中研究指出声光效应实验光路中迭加光栅,产生双衍射现象,用光强分布测定仪测出产生的衍射图样中光强值,并用Origin7.5统计软件画出衍射3D图样,形象直观展示了两种情况下衍射光强的分布情况及变化情况。反应了基础实验在改变原实验条件下,能演示新实验现象,拓宽了基础实验原来的功能,更大程度地发挥了实验器材的最大作用。(本文来源于《大学物理实验》期刊2015年02期)

田堂胜,姚依森,史卓,严一民[10](2014)在《多束超声波的声光效应探究》一文中研究指出单束激光照射由单个超声波源作用下的声光介质产生布喇格衍射现象。现考虑由多束超声波作用下的声光效应现象,并着重探究多束超声波作用下波源信号变化对声光效应产生的影响。利用麦克斯韦方程推导出声波产生的应力与介质折射率之间的关系,然后用MATLAB进行应力分布和光路仿真验证。结果表明,利用这种方法得出的声光介质具有光晶体的性质。(本文来源于《压电与声光》期刊2014年04期)

声光效应论文开题报告范文

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

所谓的声光效应,就是指光在受到超声波扰动介质的作用从而出现的一种衍射现象。从本质上分析,该现象是光波与声波相互作用之后产生的。笔者首先对声光效应的发展历程进行分析,并对声光效应的原理进行了阐述,最后对该原理的具体应用进行了研究。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

声光效应论文参考文献

[1].薛彬,王志洋,张凯,郑字佳,吴翰钟.基于声光效应的海水声速测量[J].中国激光.2019

[2].张博涵.声光效应实验原理及其应用研究[J].数字通信世界.2018

[3].白秀丽,张秀贤.基于声光效应的音频声光通信研究[J].数字技术与应用.2018

[4].杨宁,韩兆坤,田萌,赵珂庆,张增明.利用声光效应实现信息传输及再读取[J].物理实验.2017

[5].王浩宇,冯秀娟,祝海江,何龙标,杨平.基于声光效应和Radon变换的二维声场扫描方法[C].中国声学学会2017年全国声学学术会议论文集.2017

[6].韩静.基于声光效应的光子晶体传光特性的研究[D].中北大学.2016

[7].韩静,温廷敦,许丽萍,王志斌,张爱华.基于声光效应的可调谐光子晶体的研究[J].人工晶体学报.2015

[8].何宁,冯太琴,廖欣.基于声光效应的相干探测光学降噪方法研究[J].光学学报.2015

[9].陈洪叶,曹学成,陈军,韩岳.声光效应实验中迭加光栅产生的双衍射现象探究[J].大学物理实验.2015

[10].田堂胜,姚依森,史卓,严一民.多束超声波的声光效应探究[J].压电与声光.2014

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