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1)  air ultrasonic transducer
空气声光偏转
2)  laser acousto-optic deflection in air
激光空气声光偏转
3)  acousto-optic deflection
声光偏转
1.
Research on the coherent detection for frequency based on acousto-optic deflection
基于声光偏转的载频相干探测研究
4)  acousto-optic deflector
声光偏转器
1.
Control model of acousto-optic deflector based on radial basis function neural network;
基于径向基神经网络的声光偏转器控制模型研究
2.
An acousto-optic deflector(AOD)driven by a beat frequency signal generated two overlap gratings inside the acousto-optic(AO)crystal and diffracted the incident laser beam into two first-order beams.
该系统利用拍频信号驱动声光偏转器,在声光晶体中形成两个重叠的光栅,光源发出的激光以布拉格角入射,形成两束一级衍射光,经透镜聚焦形成光强按正弦规律分布的结构光条纹。
3.
Two-dimensional acousto-optic deflectors(AODs) are used to scan rapidly the femtosecond excitation laser.
系统采用二维声光偏转器快速扫描飞秒激发光束,能够以每点10μs的速度对特定的感兴趣区域进行跳跃式扫描,即随机扫描,使得有效的扫描速度大为提高。
5)  acousto-optical deflector
声光偏转器
1.
Compensation of temporal dispersion for acousto-optical deflector scanning femtosecond laser;
声光偏转器扫描飞秒激光的时间色散补偿
2.
The light spot distortion effect of femtosecond laser pulses propagating through an acousto-optical deflector(AOD) was analyzed.
分析了声光偏转器(acousto-optical deflector,AOD)对飞秒脉冲激光光斑的空间畸变效应。
6)  acoustooptic-deflector
声光偏转器
1.
The use of the acoustooptic-deflector is summarized according to its working mode.
从声光偏转器对光束产生偏转的原理进行了讨论,根据声光偏转器件的工作方式分别归纳和介绍了声光偏转器在各个领域的应用研究。
2.
A collinear acoustooptic-deflector of pronton-exchanged LiNbO3 channel wave-guide is studied.
声光偏转器是集成光学频谱仪、可调谐滤波器、扫描仪、卷积器等光学器件的重要组件、声光偏转器可分为共线式和非共线式、块体型和波导型以及体波器件和表面波器件。
3.
The use of the acoustooptic-deflector is summarized according to its working mode.
从声光偏转器对光束产生偏转的原理进行了讨论,根据声光偏转器件的工作方式分别归纳和介绍了声光偏转器在各个领域的应用研究。
补充资料:空气声和撞击声
      建筑物中的噪声,按照产生的方式和传播的特性,分为空气声和撞击声(固体声)。空气声是由于声源的振动引起周围空气质点的振动,并以疏密相间的纵波形式向四外传播。它可以从走廊或门窗入口以及管道、孔洞缝隙处,传播到相邻或更远的房间;也可以激发起墙与楼板的振动,而把声能传递到邻室去。撞击声是由于声源的振动体直接与建筑结构相接触,或固体间的撞击,而把振动能量直接传递给建筑结构而产生的噪声。例如由于楼板上机器开动(如工作着的缝纫机)、人走动以及家具移动等,在楼板下听到的噪声,就是撞击声。虽然它最终也是以空气声的形式到达人耳,但是声源传递声能的初始状态和机理,是有别于空气声的。控制以上两种噪声所采取的措施截然不同,因此对控制这些噪声所制定的标准,也就相应地分为空气声隔绝标准和撞击声隔绝标准。
  
  通常情况下,噪声源引起的空气声和撞击声,往往是同时存在的,须要根据具体情况进行测定和分析,首先确定哪一种是主要的,然后采取措施。例如扬声器这一类噪声源,其声辐射效率高,因此主要采取空气声隔绝的方法。处理钢琴对相邻房间的噪声干扰,就必须同时注意空气声和撞击声的隔绝。对于机械设备也是这样。
  
  空气声和撞击声有时容易混淆。图示是一座三层楼房内,一个小孩在二层钢筋混凝土的楼板上跳绳,所产生的空气声,对于邻室或楼上房间可能并不严重;但产生的撞击声,对楼下房间甚至楼下相邻的房间,则是比较严重的。如果在钢筋混凝土楼板上铺了带搁栅的木地板,撞击声肯定会有所减弱;但房间内的空气声则会增强,以致影响到邻室和楼上的房间。如果在钢筋混凝土楼板上铺盖地毯,则空气声和撞击声将会同时下降。由于撞击声是由建筑结构在固体中传播而来的,有时也就称为结构声或固体声。
  
  
  声波在不同的固体媒质中的传播速度和衰减特性是不同的。在钢铁中,其传播速度高达每秒5000米,是空气声速的15倍。撞击声在钢铁中的衰减很小,表征衰减特性的阻尼因子η值为10-4~10-5,因此可以传得很远。火车在钢轨上行驶时,在几十里以外只要用耳贴在钢轨上,便可以侦察到火车传来的撞击声。工人用一根金属杆,把一端接触到机器的外壳上,另一端贴在耳上,也可以洞察机器内部的运转情况。在房屋建筑中,有些撞击声如门窗的撞击声、楼梯间垃圾道盖的撞击声等可以传到较远的房间。撞击声在钢筋混凝土中的衰减(η=0.005)小于在砖砌体中的衰减(η=0.01),因此在钢筋混凝土建筑中撞击声的影响要比在砖混建筑中严重得多,成为一个比较难处理的实际问题。
  

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参考词条