Акустооптические затворы (модуляторы добротности)
При более подробном разборе принципа работы устройства, можно выделить 4 основных шага:
-
Пропускание света через материал. Световой луч пропускается через кристалл. Обычно используются кристаллы полупроводников, такие как кремний или германий, или кристаллы солей, такие как кварц или германий.
-
Воздействие звука. К затвору прикладывается звуковая волна, которая передается через материал. Для этого можно использовать пьезоэлектрический элемент, генерирующий звуковые волны при подаче электрического напряжения.
-
Изменение показателя преломления. Под воздействием звука происходит изменение показателя преломления, что приводит к изменению скорости распространения света в материале и, как следствие, к изменению фазы и амплитуды светового луча.
-
Модуляция света. Изменение фазы или амплитуды света в результате воздействия звука позволяет модулировать интенсивность пучка или длительность импульса.
Вышесказанное помогает понять, что Q-switches могут быть использованы для:
- генерации непрерывного излучения;
- генерации серии коротких высокомощных импульсов;
- регулировки интенсивности лазерного излучения;
- усиления импульсной мощности.
В зависимости от частоты и длины взаимодействия акустооптические затворы работают в различных режимах:
- В режиме Брэгга действуют как акустооптические модуляторы, где главным образом используется один дифрагированный пучок.
- В режиме Рамана-Ната используются несколько дифрагированных пучков.
Акустооптические затворы широко используются в различных приложениях, таких как коммуникационные системы, лазерные сканеры, оптические модуляторы и другие области, где требуется быстрое и точное управление интенсивностью света. Их преимущества включают высокие скорость переключения, степень пропускания, порог повреждения, а также широкий диапазон рабочих длин волн и возможность интеграции в микроэлектронные и оптические устройства.
Компания «Специальные Системы. Фотоника» представляет одно- и двухосевые затворы со следующими ключевыми параметрами:
- Диапазон длин волн - 1064 - 1342 нм.
- Апертура - 0,5 - 6 мм.
- Центральная частота - от 27,12 до 80 МГц.
- Коэффициент пропускания - до ≥99,6%.
- Модуляционные потери - от ≥80% до ≥90%.
Области применения
- Лазеры с ламповой накачкой.
- DPSS-лазеры.
- Лазерная маркировка.
- Обработка материалов.
- Микрообработка.
- Технология литографии.
- Лазерная хирургия.
- Литография.
Специалисты компании «Специальные Системы. Фотоника» готовы помочь с подбором оптимальной модели для Ваших задач. Чтобы получить консультацию или оформить заказ, свяжитесь с нами.