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焦距是可以改變,只要改變表面波頻寬對波寬的比
表面波和溝槽碰撞的一部分能量,將由表面波轉換成體內波,向晶體內部行進。由動量守恒律很容易可以證明,這些體內波能存在的方向是和表面波的波長有關的。
當表面波的頻率或波長一定,則因碰撞而激發產生的體內波(縱波或橫波,為簡單起見,在此只討論縱波,實際應用上我們也只采縱波),只有在某一方向才有建設性的干涉產生,
其他方向因不滿足建設性干涉條件而相互抵消。我們不難證明,當表面波波長和溝槽週期相同時,所產生的縱波是在垂直(晶體)而下的方向,當表面波波長比週期短(或長)時,
則所產生的縱波方向分別斜向右(或左)如圖八(A)所示。利用這個現象,我們可以設計一個入射表面波,它的波長是隨時間由短到長,其中心波長和溝槽週期相等。
當這個波束和溝槽碰撞時,不同波長分量的縱波分別向不同方向行進,抵達同一點產生同相位的相加效應,達到聚焦的效果。
濾波器就是用來產生這樣一個波束的元件,這個表面波束以每秒3,500公尺的速度在LiNbO3表面走,晶體下的焦點也跟著以這個速度由左沿平行晶體方向往右掃描,
因此它具有快速的電子式掃描能力。這個表面波束好比一個可移動的透鏡一般,其波寬就是透鏡的鏡窗大小,因此它也有一個F數對應于焦距與波寬之比。
此表面波束因頻率隨時間增加而由低頻到高頻,因此它是一個調頻波束。在此波束中,因為相位是隨其頻率分量而變,因此只要改變頻率就可改變相位,
這是和一般光學透鏡或聲學透鏡不同之處。在這些透鏡中,透鏡的大小厚度固定,所穿過的波束相位即固定無法調變。在調頻波束中,我們因能調整頻率來調變相位,
因此我們可以設計一個頻率和時間作非線性變化的調頻訊號,使由此表面波波束聚焦到焦點的各條縱波波束均具相同相位。
如此,我們可設計一很寬的波束(相當于很大的透鏡)而仍然沒有球面像差發生,因此F數小于1的成像系統是可以達到的。
因為表面波的波形和濾波器有直接關系,因此濾波器的設計是主要部分。
實驗上,它是由一組寬窄間隔不同的鋁薄膜或鋁電極(稱為交趾狀的表面波換能器)所構成,
外加一很短的寬頻脈衝。脈衝到這個濾波器便能產生想要的表面波波束,這個波束和溝槽作同調碰撞,而在晶體面下的受測物產生一聚焦的縱波。
焦距是可以改變的,只要改變表面波頻寬對波寬的比。
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