声光Q开关调研报告.docx

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1、声光Q开关声光调Q的原理简述如下:当声光介质中有高频(40MC)超声行波传播时,由于布拉格衍射,入射光Ii的一部分偏离到布拉格角Id的方向。偏角θB由布拉格公式决定:2λsSinθB=λ0/n=λ。代入以下的数据:声速VS=5.97KmS;声频fs=40MC;折射率n=1.46;真空波长λ0=1.06um.求得θB=0.1390衍射效率式中,P为超声功率,M为声光品质因素,M=n6p2/ρVS3.n,p,ρ分别表示材料的折射率,光弹性系数和密度。L/h为换能器长宽比,λ0为真空波长。如果衍射光Id占的百

2、分比足够大,则可能使光腔的总损耗大于小讯号增益,此时,振荡停止,激活介质(YAG棒)借助光泵浦积累粒子数的反转。在某一个时刻,如果去掉超声行波,则由于激活介质有很高的储能,所以,产生强的振荡脉冲――即声光调Q脉冲。如果用一定频率的脉冲调制器调制射频发生器,使声光介质中有相同重复频率的射频超声场时,就能获得重复频率工作的声光Q开关,激光器将以重复频率状态输出激光巨脉冲。声光Q开关利用了超声波和光柱在介质中散射的相互作用的关系.光束以与在散射介质中的声波表面成布拉格角的方向进入,按照周期性变化的以声波产生的

3、衍射率进行衍射。 情况简要解释见图1.首先,射频信号被附着在熔融石英上的传感器所感应到,厚度伸展振动产生.超声波横波由于震动在熔融石英中传播,而声波产生的相光栅也形成了.激光束当满足相对于这个相位光栅成布拉格角时发生衍射,与入射光在太空中分散开。  如果激光光学谐振腔的建成是相对于0维衍射光(非衍射光),当射频信号被感知,衍射光便从激光光学谐振腔轴线产生.结果,激光光学谐振腔内发生损失,及激光振荡受到打压.利用这一现象,射频信号只在特定某个时间长度内被感知,(地位低Q值)来暂停激光振荡.在此期间,反转的

4、Nd:YAG激光棒通过连续泵浦积累了很多.当射频信号减至零(地位高Q值)和激光光学谐振腔内的损失消除了,累积的能量以在极短的时间长度内脉冲形式的激光振荡被激活,.他们是Q开关脉冲.  这种情况在图2被简要解释.当一个射频信号,受到脉冲调制,可以定期发生Q开关脉冲.当期Q开关脉冲愈来愈短,比高阶的Nd:YAG激光棒生命周期(约200微秒)还要短的时候,反转的数量下跌并且Q开关脉冲的峰值也下跌.声光调制是一种外调制技术,通常把控制激光束强度变化的声光器件称作声光调制器。声光调制技术比光源的直接调制技术有高得

5、多的调制频率;与电光调制技术相比,它有更高的消光比(一般大于1000:1),更低的驱动功率,更优良的温度稳定性和更好的光点质量以及低的价格;与机械调制方式相比,它有更小的体积、重量和更好的输出波形。其工作原理简述如下: 声光调制器件由声光介质和压电换能器构成。当驱动源的某种特定载波频率驱动换能器时,换能器即产生同一频率的超声波并传入声光介质,在介质内形成折射率变化,光束通过介质时即发生相互作用而改变光的传播方向即产生衍射。主要的声光调制器件包括:声光调制器,声光偏转器,声光移频器,AOTF,声光可调谐滤

6、波器,主要用在彩色印刷、激光成像和显示、光纤通讯开关、仪器及科研中型号及选项QS24-4S-B-XXnQ开关驱动频率通光口径(mm)超声波模式水接头形式其它驱动频率:24MHz、27MHz、41MHz、68MHz或80MHz通光口径:2、3、4、5、6.5或8mm(通常与使用的YAG棒直径一样大或大1mm)超声波模式:C-Compressional压缩式,S-Shear剪应式水接头形式:S型水接头、B型水接头、R型水接头XXn:例如,AT1表明底面的六个螺纹孔是公制螺纹,特别为中国市场设计。相关产品:Q

7、开关:QS27-6.5C-B,QS27-5S-B,QS27-5C-B,QS27-4C-B,QS27-4S-B,QS27-4S-S,QS27-3C-S和QS27-3S-S北京圣雷光电设备有限公司---------------------------------------------------------------------→水冷声光Q开关英国GOOCH&HOUSEGOQS27-xx-x是工业标准的声光Q开关,可广泛应用于灯泵浦和二极管泵浦的1064nm的Nd:YAG激光器中。 型号:QS27-5C

8、-BI-QS27-5S4G-U5-ST1→主要技术参数:·工作频率:27.12MHz·工作介质:熔融硅FusedSilica·激光波长:1064nm·增透膜:多层介质硬膜·透过率:>99.8%(典型>99.9%)·膜层损坏阈值:>1GWcm-2·VSWR:<=1.2:1·最大驱动电功率:100W·过热保护点:+50°→水冷要求水温:建议工作水温:<32度但不能结露最高水温:40度水流速:>190cc/min→无水冷声光Q开关美国NEOS声光

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