Karakteristike AOM akustično-optičkog modulatora

KarakteristikeAOM akustično-optički modulator

Podnosi visoku optičku snagu

AOM akustično-optički modulator može izdržati snažnu lasersku snagu, osiguravajući nesmetan prolaz lasera velike snage. U laserskoj vezi koja se temelji isključivo na vlaknima,akustično-optički modulator vlakanapretvara kontinuiranu svjetlost u pulsirajuću svjetlost. Zbog relativno niskog radnog ciklusa optičkog impulsa, većina svjetlosne energije nalazi se unutar svjetlosti nultog reda. Svjetlost difrakcije prvog reda i svjetlost nultog reda izvan akustično-optičkog kristala šire se u obliku divergentnih Gaussovih snopova. Iako zadovoljavaju stroge uvjete odvojivosti, dio svjetlosne energije svjetlosti nultog reda akumulira se na rubu kolimatora optičkih vlakana i ne može se propustiti kroz optičko vlakno, te na kraju progori kroz kolimator optičkih vlakana. Dijafragmalna struktura postavljena je u optički put putem visokopreciznog šesterodimenzionalnog okvira za podešavanje kako bi se ograničio prijenos difrakcijske svjetlosti u središtu kolimatora, a svjetlost nultog reda prenosi se na kućište kako bi se spriječilo da svjetlost nultog reda progori kolimator optičkih vlakana.

 

Brzo vrijeme porasta

U laserskoj vezi koja se sastoji isključivo od vlakana, brzo vrijeme porasta optičkog impulsa AOM-aakustično-optički modulatorosigurava da impuls sistemskog signala može učinkovito proći u najvećoj mogućoj mjeri, a istovremeno sprječava ulazak osnovnog šuma u akustično-optički zatvarač u vremenskoj domeni (vrato impulsa u vremenskoj domeni). Bit postizanja brzog vremena porasta optičkih impulsa leži u smanjenju vremena prolaska ultrazvučnih valova kroz svjetlosni snop. Glavne metode uključuju smanjenje promjera struka upadnog svjetlosnog snopa ili korištenje materijala s velikom brzinom zvuka za izradu akustično-optičkih kristala.

Slika 1 Vrijeme porasta svjetlosnog impulsa

Niska potrošnja energije i visoka pouzdanost

Svemirske letjelice imaju ograničene resurse, teške uvjete i složena okruženja, što nameće veće zahtjeve na potrošnju energije i pouzdanost optičkih AOM modulatora. Optičko vlaknoAOM modulatorusvaja poseban tangencijalni akustično-optički kristal, koji ima visoki akustično-optički faktor kvalitete M2. Stoga je, pod istim uvjetima učinkovitosti difrakcije, potrebna potrošnja pogonske snage niska. Optički akustično-optički modulator usvaja ovaj dizajn niske snage, koji ne samo da smanjuje potrebu za potrošnjom pogonske snage i štedi ograničene resurse u svemirskim letjelicama, već i smanjuje elektromagnetsko zračenje pogonskog signala i ublažava pritisak odvođenja topline na sustav. Prema zabranjenim (ograničenim) procesnim zahtjevima proizvoda svemirskih letjelica, konvencionalna metoda ugradnje kristala optičkih akustično-optičkih modulatora usvaja samo jednostrani proces lijepljenja silikonskom gumom. Nakon što silikonska guma zakaže, tehnički parametri kristala će se promijeniti pod uvjetima vibracija, što ne zadovoljava procesne zahtjeve zrakoplovnih proizvoda. U laserskoj vezi, kristal optičkog akustično-optičkog modulatora fiksira se kombiniranjem mehaničke fiksacije s lijepljenjem silikonskom gumom. Struktura ugradnje gornje i donje donje površine je što simetričnija, a istovremeno je kontaktna površina između površine kristala i kućišta ugradnje maksimizirana. Ima prednosti snažnog kapaciteta odvođenja topline i simetrične raspodjele temperaturnog polja. Konvencionalni kolimatori se fiksiraju lijepljenjem silikonske gume. U uvjetima visoke temperature i vibracija mogu se pomicati, što utječe na performanse proizvoda. Mehanička struktura sada je usvojena za fiksiranje kolimatora od optičkih vlakana, što poboljšava stabilnost proizvoda i zadovoljava procesne zahtjeve zrakoplovnih proizvoda.


Vrijeme objave: 03.07.2025.