Оптические методы в информатике. Лантух Ю.Д. - 21 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

105
в пространстве, не меняя его направления.
На практике широко используют дефлекторы двух типов: электрооптиче-
ские и акустооптические. Основными характеристиками дефлектора являются
разрешающая способность и быстродействие. Разрешающая способность де-
флектора в одном из двух взаимно перпендикулярных направлениях, (напри-
мер,
Ox - N
X
) определяется отношением максимального угла отклонения свето-
вого пучка
θ
к его угловой ширине
δθ
, (рисунок 2.4).
Например, если 1
=
θ
рад, а 1=
δθ
мрад,
то
N
X
=
δθ
θ
=10
3
.
Быстродействие дефлектора определя-
ется временем
п
t , необходимым для пере-
мещения светового луча из одной позиции в
другую. Время
п
t это время произвольного
доступа к голограммам на носителе или со-
ответствующим страницам. Часто под быст-
родействием дефлектора понимают скорость
переключения пучка
п
v , которая измеряется
числом переключений в секунду. Очевидно
пп
tv 1
=
. Пусть 01.0
=
п
t с, тогда 100
=
п
v
переключений в секунду. Типичные значе-
ния
п
t - 0.1 -10 мкс.
2.3.2 Электрооптические дефлекторы непрерывного откло-
нения
Действие электрооптических дефлекторов непрерывного отклонения
(ЭОД НО) основано на электрооптическом эффекте - изменении показателя
преломления
n
среды под действием электрического поля. Простейший такой
дефлектор представляет собой обычную трёхгранную призму с отклоняющим
углом
Ф из электрооптического материала, на торцах которой находятся метал-
лические электроды (рисунок 2.5). Значение
n
зависит от напряженности элек-
трического поля. Изменяя напряжение на электродах, можно плавно менять
n
,
а, следовательно, угол отклонения пучка
θ:
Рисунок 2.4
Рисунок 2.5
в пространстве, не меняя его направления.
      На практике широко используют дефлекторы двух типов: электрооптиче-
ские и акустооптические. Основными характеристиками дефлектора являются
разрешающая способность и быстродействие. Разрешающая способность де-
флектора в одном из двух взаимно перпендикулярных направлениях, (напри-
мер, Ox - NX) определяется отношением максимального угла отклонения свето-
вого пучка ∆θ к его угловой ширине δθ , (рисунок 2.4).
                                  Например, если ∆θ = 1 рад, а δθ = 1 мрад,
                                          ∆θ
                                  то NX =    =103.
                                        δθ
                                       Быстродействие дефлектора определя-
                                ется временем tп , необходимым для пере-
                                мещения светового луча из одной позиции в
                                другую. Время tп это время произвольного
                                доступа к голограммам на носителе или со-
                                ответствующим страницам. Часто под быст-
                                родействием дефлектора понимают скорость
                                переключения пучка v п , которая измеряется
                                 числом переключений в секунду. Очевидно
            Рисунок 2.4          v п = 1 t п . Пусть tп = 0.01с, тогда v п = 100
                                 переключений в секунду. Типичные значе-
                                 ния tп - 0.1 -10 мкс.

    2.3.2 Электрооптические дефлекторы непрерывного откло-
нения

      Действие электрооптических дефлекторов непрерывного отклонения
(ЭОД НО) основано на электрооптическом эффекте - изменении показателя
преломления n среды под действием электрического поля. Простейший такой
дефлектор представляет собой обычную трёхгранную призму с отклоняющим
углом Ф из электрооптического материала, на торцах которой находятся метал-
лические электроды (рисунок 2.5). Значение n зависит от напряженности элек-
трического поля. Изменяя напряжение на электродах, можно плавно менять n ,
а, следовательно, угол отклонения пучка θ:




       Рисунок 2.5                                                          105