Az akusztooptikai modulátor működési elve

1. Működési elvakusztooptikai modulátor
Egy akusztooptikai modulátor magja (AOM modulátor)az akusztooptikai hatás. Alapvető szerkezete akusztooptikai kristályokból, átalakítókból, abszorpciós eszközökből és meghajtókból áll. A meghajtó által kiadott elektromos jelet az átalakító ultrahanghullámokká alakítja. Amikor az ultrahanghullámok az akusztooptikai közegben terjednek, periodikus változásokat okoznak a közeg sűrűségében, fázisrácshoz hasonló szerkezetet képezve. Amikor a fény áthalad ezen a közegen, diffrakció történik, ami az optikai vivőhullám modulációját eredményezi. Főleg kétféle diffrakciós mód létezik: a Raman-Ness diffrakció és a Bragg-diffrakció. Az általánosan használt AOM modulátor általában Bragg-diffrakciós módban működik, ahol a beeső fény egy meghatározott Bragg-szögben esik be, és a kimenő fény el nem térített nullarendű fényt és eltérítési szöggel rendelkező elsőrendű diffrakciós fényt tartalmaz.
2. Az akusztooptikai modulátor főbb műszaki paraméterei
2.1 Diffrakciós hatásfok és modulációs veszteség: méri egy eszköz azon képességét, hogy a beeső fényt elsőrendű diffraktált fénnyé alakítsa, valamint az ezzel járó optikai veszteséget.
2.2 Bragg-szög: Az a specifikus beesési szög, amely a legjobb diffrakciós hatásfokot éri el, és összefügg a lézer hullámhosszával, a rádiófrekvenciával és a kristályon belüli hangsebességgel.
2.3 Optimális RF teljesítmény: azaz szaturációs teljesítmény, az a RF meghajtó teljesítmény, amely a maximális diffrakciós hatásfok eléréséhez szükséges. A konkrét számítási képlet a cikkben található.
2.4 Divergencia szögének adaptációja: Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében a beeső lézer divergencia szögének meg kell egyeznie az akusztooptikai közeg jellemzőivel.
2.5 Modulációs sebesség: általában a fény felfutási ideje, amely a hanghullámok nyalábon való áthaladási idejétől függ, és összefügg a nyaláb átmérőjével és a hangsebességgel.
3. Az akusztooptikai modulátorok főbb alkalmazásai
Az öt fő alkalmazási területakusztooptikai technológiavannak:
3.1 Akusztooptikai Q-kapcsoló: a lézer rezonátorában elhelyezve, nagy csúcsteljesítményű impulzuslézert állít elő az rezonátor veszteségeinek gyors modulálásával.
3.2 Akusztooptikai modulátor/kapcsoló: intenzitásmodulációra vagy a lézer üregén kívüli gyors be- és kikapcsolására szolgál, és redőnyként vagy változtatható csillapítóként is használható.
3.3 Akusztikus optikai terelő: A lézersugár eltérítéséhez a rádiófrekvencia változtatásával gyors nyalábszkennelést érnek el, amely alkalmas véletlenszerű hozzáférésű vagy folyamatos szkennelésre.
3.4 Akusztikus optikai frekvenciaváltó: kifejezetten a lézerfrekvencia felfelé vagy lefelé mozgatására tervezték, és kaszkádszerűen is működtethető összetettebb frekvenciaváltási kombinációk eléréséhez.
3.5 Akusztikus optikai állítható szűrő: Egy szilárdtest elektronikus állítható optikai szűrő, amely gyorsan és dinamikusan képes kiválasztani a kívánt hullámhosszakat egy széles spektrumból.fényforrás.


Közzététel ideje: 2026. május 12.