称为声光偏转调制器
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深圳市齐心文具股份有限公司激光打印机原理与耗材技术解析一.激光打印机工作原理无论是黑白饥荒打印机还是彩色激光打印机,其基本工作原理是相同的,他们都采用了类似复印机的静电照相技术,将打印机内容转变为感光鼓上的以像素点为单位的点阵位图图像,再转印到打印机纸上形成打印内容。
与复印唯一不同的是光源,复印机采用的是普通白色光源,而激光打印机则采用的是激光束。
在工作过程中计算机先把需要的数据(打印控制器中光栅位图图像数据)转换为激光扫描器的激光束信息,通过反射棱镜对感光鼓照射,此时感光鼓在充电时它的鼓体表面(现在感光鼓表面涂层用的材料一般为TefLon-----聚四氟乙烯)充满了正电荷。
激光器射出的激光抵消了鼓体表面图像部分以外的正电荷,感光鼓体表面形成了以正电荷表示的与打印图像完全相同的图像信息。
这时显影仓已经工作,磁棒上的碳粉颗粒带上了负电荷,随着感光鼓的转动正负电子相依的时候就把碳粉颗粒吸附到感光鼓体上(正负相吸),形成了感光鼓表面的碳粉图像。
而打印纸在与干皇姑接触前就被一充电单元充满负电荷,而所带电压高于感光鼓上的,当打印纸走过感光鼓时,由于正负电荷互相吸引,感光鼓的碳粉图像就转印到打印纸上。
经过热转印单元(定影过程的加热加压)使碳粉颗粒完全与纸张纤维吸附,形成了打印图像。
二.激光打印机工作过程解析第一阶段数据交换系统1.打印机控制器:在激光打印机能够工作之前,它需要获得页面数据并计算机如何将这些数据列印到纸面上。
这个工作由打印机控制器完成。
打印机控制器是激光打印机的主要板载计算机。
它通过某个通信端口(如:USB端口)与主机进行交谈。
在打印作业开始时,激光打印机会与肌注一起确定数据的交换方式。
控制器可能必须定期启动和停止主机,以便处理它已经接收到的信息。
2.打印机的接口和数据传输模式:接口类型也就是指打印机与计算机之间采用的接口类型,通过这项指标也可以简介反映出打印机输出的速度快慢。
目前市场上打印机产品的主要类型包括常见的并行接口、USB 接口以及网络接口。
声光偏转器物理原理-----主要方程式将具有一个射频信号的压电传感器粘固在合适的晶体上,那么就会产生一个声波。
类似“相位光栅”,声波以介质中的声速穿过晶体,声波波长取决于射频信号频率。
任意入射光束通过该光栅时都会发生衍射,通常都会产生很多条衍射光束。
相互作用条件参数品质因数Q,决定相互作用机制。
Q如下式给出:式中,为激光束的波长,n是晶体的折射率,L是光束穿过声波的距离,是声波波长Q<<1 : Raman-Nath衍射机制。
光束大致垂直入射声波束,会出现一些衍射条纹,其强度可由Bessel函数得出。
Q>>1 : Bragg衍射机制。
以特定角入射,只有一条衍射条纹—其他条纹通过干涉相互抵消在中间情况下,单独的分析处理是不可能的,要通过电脑完成一系列分析。
(In the intermediate situation, an analytical treatment isn't possible and a numerical analysis would need to be performed by computer).大多数声光设备运行在Bragg机制下,常见的例外就是声光模式的锁模和Q-开关(Most acousto-optic devices operate in the Bragg regime, the common exception being acousto-optic mode lockers and Q-switches.)波矢解释声光效应可以用波矢来描述。
由动量守恒可得:- 入射光波矢- 衍射光波矢.- 声波波矢这里F是声波的频率,声速为v,n i和n d是入射光和衍射光下的折射率(它们并不是一定相同的)能量守恒推得:F d = F i +/- F所以衍射光的光频率近似等于声波的频率。
当F<<F d or F i多普勒频移几乎可以忽略,但是在差拍变频中,却得到很好应用。
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声波是一种纵向机械应力波(弹性波).若把这种应力波作用到声光介质中时会引起介质密度呈疏密周期性变化,使介质的折射率也发生相应的周期性变化,这样声光介质在超声场的作用下,就变成了一个等效的相位光栅,如果激光作用在该光栅上,就会产生衍射。
衍射光的强度、频率和方向将随超声场而变化。
激光具有极好的时间相干性和空间相干性,它与无线电波相似,易于调制,且光波的频率极高,能传递信息的容量很大;加之激光束发散角小,光能高度集中,既能传输较远距离,又易于保密,因而为光信息传递提供了一种理想的光源。
激光调制我们把欲传输的信息加载于激光副射的过程称为激光调制。
光调制分为内调制和外调制两类。
外调制是指加载调制信号在激光形成以后进行的,即调制器置于激光谐振腔外,在调制器上加调制信号电压,使调制器的某些物理特性发生相的变化,当激光通过它时即得到调制,所以外调制不是改变激光器参数,而是改变已经输出的激光的参数(强度,频率等)。
声光调制声波是一种纵向机械应力波(弹性波)。
若把这种应力波作用到声光介质中时会引起介质密度呈疏密周期性变化,使介质的折射率也发生相应的周期性变化。
这样声光介质在超声场的作用下,就变成了一个等效的相位光栅,如果激光作用在该光栅上,就会产生衍射。
衍射光的强度、频率和方向将随超声场而变化.所谓“声光调制器”就是利用这一原理而实现光束调制或偏转的。
声光调制的原理1、超声波在声光介质中的作用声波在介质中传播分为行波和驻波两种形式。
行波所形成的声光栅其栅面是在空间移动的。
介质折射率的增大和减小是交替变化的,并且以超声波的速度V向前s推进。
在声光介质中,两列相向而行的超声波(其波长,相位和振幅均相同)产生叠加,在空间将形成超声驻波。
声驻波形成的声光栅在空间是固定的,其相位变化与时间成正弦关系,合成声波方程为:a(z,t)=a1(z,t)+a2(z,t)=2Acos2πz/λs·sin2πt/Ts介质中折射率的变化如图1所示,声波在一个周期T内,介质将两次出现疏密层,且在波节处密度保持不变,因而折射率每隔半个周期(T/2)在波腹处变化一次,即由极大值变为极小值,或由极小值变为极大值,在两次变化的某一瞬间介质各部分折射率相同,相当于一个不受超声场作用的均匀介质。
深圳市齐心文具股份有限公司激光打印机原理与耗材技术解析一.激光打印机工作原理无论是黑白饥荒打印机还是彩色激光打印机,其基本工作原理是相同的,他们都采用了类似复印机的静电照相技术,将打印机内容转变为感光鼓上的以像素点为单位的点阵位图图像,再转印到打印机纸上形成打印内容。
与复印唯一不同的是光源,复印机采用的是普通白色光源,而激光打印机则采用的是激光束。
在工作过程中计算机先把需要的数据(打印控制器中光栅位图图像数据)转换为激光扫描器的激光束信息,通过反射棱镜对感光鼓照射,此时感光鼓在充电时它的鼓体表面(现在感光鼓表面涂层用的材料一般为TefLon-----聚四氟乙烯)充满了正电荷。
激光器射出的激光抵消了鼓体表面图像部分以外的正电荷,感光鼓体表面形成了以正电荷表示的与打印图像完全相同的图像信息。
这时显影仓已经工作,磁棒上的碳粉颗粒带上了负电荷,随着感光鼓的转动正负电子相依的时候就把碳粉颗粒吸附到感光鼓体上(正负相吸),形成了感光鼓表面的碳粉图像。
而打印纸在与干皇姑接触前就被一充电单元充满负电荷,而所带电压高于感光鼓上的,当打印纸走过感光鼓时,由于正负电荷互相吸引,感光鼓的碳粉图像就转印到打印纸上。
经过热转印单元(定影过程的加热加压)使碳粉颗粒完全与纸张纤维吸附,形成了打印图像。
二.激光打印机工作过程解析第一阶段数据交换系统1.打印机控制器:在激光打印机能够工作之前,它需要获得页面数据并计算机如何将这些数据列印到纸面上。
这个工作由打印机控制器完成。
打印机控制器是激光打印机的主要板载计算机。
它通过某个通信端口(如:USB端口)与主机进行交谈。
在打印作业开始时,激光打印机会与肌注一起确定数据的交换方式。
控制器可能必须定期启动和停止主机,以便处理它已经接收到的信息。
2.打印机的接口和数据传输模式:接口类型也就是指打印机与计算机之间采用的接口类型,通过这项指标也可以简介反映出打印机输出的速度快慢。
目前市场上打印机产品的主要类型包括常见的并行接口、USB 接口以及网络接口。
一章1、原子间的键合类型有几种?(P1)金属键、离子键、共价键、分子键和氢键2、什么是微观粒子的波粒二象性?(P1)光子这种微观粒子表现出双重性质——波动性和粒子性,这种现象叫做波粒二象性。
3、什么是色散关系?什么是声子?声子的性质?(P20、P25)将频率和波矢的关系叫做色散关系。
声子就是晶格振动中的独立简谐振子的能量量子。
性质:(1)声子的粒子性:声子和光子相似,光子是电磁波的能量量子,电磁波可以认为是光子流,光子携带电磁波的能量和动量。
(2)声子的准粒子性:准粒子性的具体表现:声子的动量不确定,波矢改变一个周期或倍数,代表同一振动状态,所以不是真正的动量。
4、声子概念的意义?(P25)(1)可以将格波雨物质的相互作用过程理解为,声子和物质的碰撞过程,使问题大大简化,得出的结论也正确。
(2)利用声子的性质可以确定晶格振动谱。
5、简述高聚物分子运动的特点。
(P29)(1)运动单元的多重性(2)分子运动时间的依赖性(3)分子运动的温度依赖性6、影响高聚物玻璃化温度的因素(P33)(1)分子链结构的影响(2)分子量的影响(3)增塑剂的影响(4)外界条件的影响7、影响高聚物流动温度的因素(P39)(1) 分子量(2)分子间作用力(3)外力8、线性非晶高聚物的力学状态?(P29)二章1、材料的热学性能的内容。
(P41)材料的热学性能包括热容、热膨胀、热传导、热稳定性、熔化和升华等。
2、什么是热容?(P42)什么是杜隆-柏替定律和奈曼-柯普定律(P43)热容是分子或原子热运动的能量随温度而变化的物理量,其定义是物体温度升高1K所需要增加的能量。
杜隆-珀替定律:恒压下元素的原子热容为25J/(k·mol);奈曼-柯普定律:化合物分子热容等于构成此化合物各元素原子热容之和。
3、试述线膨胀系数与体膨胀系数的关系。
(P50)4、请分析热膨胀与其他性能的关系。
(P49)5、影响材料热膨胀系数的因素。
(P50)(1)化学组成、相和结构的影响(2)化学键的影响(3)相变的影响6、简述影响热导率的因素。
声光调制与声光偏转一、喇曼声光衍射1.喇曼声光器件⑴产生喇曼声光衍射,中心频率:40MHZ,He-Ne激光正入射。
⑵工作状态:a.直流稳压电源 +24V。
*)将正极(+)接在驱动源串芯电容中心,负极(-)接焊片接上声光器件。
*)驱动电源的RF端Qob.开启直流稳压电源+24V,此时能看到喇曼声光衍射图案。
注意:*)驱动电源开启即为+24V,无需调整;*)正负极不能接反,否则烧坏声光器件。
⑶调出最佳衍射现象He-Ne激光正入射在喇曼声光器件上,上、下、左、右调整得最佳衍射现象。
2.实验内容:⑴观察屏上衍射分布,并记录;⑵设计光路,按相干光学成像系统,找到清晰的声光栅像,记录调整步骤及声光栅象;⑶在频谱面(透镜焦面上)测量各谱点的分布,求出相应级次的衍射角及相对强度,求出声波波长(光栅栅距)。
二、布喇格声光衍射1.布喇格声光器件⑴产生布喇格声光衍射,中心频率:100MHZ⑵工作状态:a.直流稳压电源电压调至+24V与0~5V,(在双路直流稳压电源上)。
b.+24V电压接在声光驱动源(线性调制声光调制器)正极串芯电容中心,负极处。
c.+5V负极电源可与+24V负极相连接,接入0~5V Qod.检查连接无误后,开启电源。
注意:*)电源电压不得超过24V,线性电压不得超过+5V。
*)电源开启前必须接上声光器件。
2.实验内容:⑴.声光调制①接好驱动源,直流稳压电源后,开启电源,上、下、左、右调整,使出现布喇格衍射,以Q布入射时,0级或1级光最强。
②调节0~5V电源,随着电压从0逐渐升高,声光衍射的1级光强也随之增高,测量输出光强与升加电压的关系曲线,完成光强调制特性测试。
⑵声光偏转③声光偏转特性*)关闭直流稳压电源开关,用宽带高频放大器换下线性调制器。
a)将直流稳压电源电压调到+24V上,+24V电压正极接在串芯电容中心,负极接b.宽带高频放大器输出端RF接在布喇格声光器件上或带负载上,将高频信号发生器输出端接在宽带高频放大器输入端上。
声光调制器(AOM)
声光设备本质上是⼀个光学单元(晶体)的其中⼀个⾯与⼀个射频信号发⽣器(产⽣10-100MHz级别的超声波)相连接⽽组成的⼀个器件,由于光的弹性效应,超声波对介质的折射率产⽣正弦扰动,使得介质折射率有了周期性变化,形成了体光栅结构,光栅的周期由声速和频率决定,当光波⻓跟驱动器频率匹配时,光和光栅相互作⽤,形成强的⼀级衍射效应。
声光调制器(AOM)能实现超过传统机械快⻔速度(⾼达70Mhz,⼤概为14nS)的速率控制和光强度调制。
声光调制器AOM主要⽤来做光的调制,可以对光束进⾏数字调制也叫做开调制(TTL调制),模拟调制,或者混合调制;还可以对⼀些不⽅便功率调节的激光器进⾏功率调节。
随着所施加的RF信号的功率变化,衍射光的量成⽐例地变化。
调制器可以像快⻔(以设定的频率打开和关闭光)循环使⽤,也可以⽤作可变衰减器(动态控制透射光的强度)。
上图是⼀个常⻅的声光调制器,由两部分组成,左边是射频驱动器,输出超声波信号,右边是声光调制晶体。
对于常⻅的数字调制(TTL)来说,我们只需要将声光调制器正确连接,把我们所需要的调制信号通过SMB信号给到射频驱动器,调整好晶体跟激光器的⻆度,就可以实现激光器的开关调制,声光调制器在开关速率上远⾼于普通的机械开光。
对于模拟调制,AOM可以根据输⼊信号的不同来响应正弦信号,三⻆波,脉冲波形信号等信号来对激光器进⾏调制⽽混合调制就是同时进⾏开关调制和模拟调制,下图⽐较明显的给出了混合调制的输出结果,可以将激光输出进⾏任意的调制。
具体应⽤:外差式⼲涉测量,功率稳定,强度调制,脉冲选择,降频,激光多普勒测速,激光多普勒测振(LDV),激光线宽测量,激光雷达,标记,材料加⼯,微加⼯,印刷,钻孔。
实验一电光调制1.一、实验目的:2.了解电光调制的工作原理及相关特性;3.掌握电光晶体性能参数的测量方法;二、实验原理简介:某些光学介质受到外电场作用时, 它的折射率将随着外电场变化, 介电系数和折射率都与方向有关, 在光学性质上变为各向异性, 这就是电光效应。
电光效应有两种, 一种是折射率的变化量与外电场强度的一次方成比例, 称为泡克耳斯(Pockels)效应;另一种是折射率的变化量与外电场强度的二次方成比例, 称为克尔(Kerr)效应。
利用克尔效应制成的调制器, 称为克尔盒, 其中的光学介质为具有电光效应的液体有机化合物。
利用泡克耳斯效应制成的调制器, 称为泡克耳斯盒, 其中的光学介质为非中心对称的压电晶体。
泡克耳斯盒又有纵向调制器和横向调制器两种, 图1是几种电光调制器的基本结构形式。
图1: 几种电光调制器的基本结构形式a) 克尔盒 b) 纵调的泡克耳斯盒 c) 横调的泡克耳斯盒当不给克尔盒加电压时, 盒中的介质是透明的, 各向同性的非偏振光经过P后变为振动方向平行P光轴的平面偏振光。
通过克尔盒时不改变振动方向。
到达Q时, 因光的振动方向垂直于Q光轴而被阻挡(P、Q分别为起偏器和检偏器, 安装时, 它们的光轴彼此垂直。
), 所以Q没有光输出;给克尔盒加以电压时, 盒中的介质则因有外电场的作用而具有单轴晶体的光学性质, 光轴的方向平行于电场。
这时, 通过它的平面偏振光则改变其振动方向。
所以, 经过起偏器P产生的平面偏振光, 通过克尔盒后, 振动方向就不再与Q光轴垂直, 而是在Q光轴方向上有光振动的分量, 所以, 此时Q就有光输出了。
Q的光输出强弱, 与盒中的介质性质、几何尺寸、外加电压大小等因素有关。
对于结构已确定的克尔盒来说, 如果外加电压是周期性变化的, 则Q的光输出必然也是周期性变化的。
由此即实现了对光的调制。
泡克耳斯盒里所装的是具有泡克耳斯效应的电光晶体, 它的自然状态就有单轴晶体的光学性质, 安装时, 使晶体的光轴平行于入射光线。