Caracteristicile modulatorului acusto-optic AOM

CaracteristicileModulator acusto-optic AOM

Rezistă la o putere optică ridicată

Modulatorul acusto-optic AOM poate rezista la o putere laser puternică, asigurând o trecere lină a laserelor de mare putere. Într-o legătură laser din fibră optică,modulator acusto-optic cu fibrăconvertește lumina continuă în lumină pulsată. Datorită ciclului de funcționare relativ scăzut al impulsului optic, cea mai mare parte a energiei luminoase este localizată în lumina de ordin zero. Lumina de difracție de ordinul întâi și lumina de ordin zero din afara cristalului acusto-optic se propagă sub formă de fascicule gaussiene divergente. Deși îndeplinesc condițiile stricte de separabilitate, o parte din energia luminoasă a luminii de ordin zero se acumulează la marginea colimatorului cu fibră optică și nu poate fi transmisă prin fibra optică, arzând în cele din urmă prin colimatorul cu fibră optică. Structura diafragmei este plasată în calea optică printr-un cadru de reglare șase dimensiuni de înaltă precizie pentru a restricționa transmiterea luminii difractate în centrul colimatorului, iar lumina de ordin zero este transmisă către carcasă pentru a preveni arderea colimatorului cu fibră optică de către lumina de ordin zero.

 

Timp de creștere rapidă

Într-o legătură laser cu fibră optică, timpul de creștere rapidă al impulsului optic al AOMmodulator acustico-opticasigură că impulsul semnalului sistemului poate trece eficient în cea mai mare măsură, împiedicând în același timp zgomotul de bază să intre în obturatorul acustico-optic în domeniul timpului (poarta impulsurilor în domeniul timpului). Esența obținerii unui timp de creștere rapid al impulsurilor optice constă în reducerea timpului de tranzit al undelor ultrasonice prin fasciculul de lumină. Principalele metode includ reducerea diametrului fasciculului de lumină incidentă sau utilizarea materialelor cu viteză mare a sunetului pentru fabricarea cristalelor acustico-optice.

Figura 1 Timpul de creștere al impulsului luminos

Consum redus de energie și fiabilitate ridicată

Navele spațiale au resurse limitate, condiții dure și medii complexe, ceea ce impune cerințe mai mari privind consumul de energie și fiabilitatea modulatoarelor AOM cu fibră optică. Fibra opticăModulator AOMadoptă un cristal acusto-optic tangențial special, care are un factor de calitate acusto-optică M2 ridicat. Prin urmare, în aceleași condiții de eficiență a difracției, consumul de energie necesar este scăzut. Modulatorul acustico-optic cu fibră optică adoptă acest design cu consum redus de energie, care nu numai că reduce cererea de energie pentru acționare și economisește resursele limitate ale navelor spațiale, dar reduce și radiația electromagnetică a semnalului de acționare și atenuează presiunea de disipare a căldurii asupra sistemului. Conform cerințelor de proces interzise (restricționate) ale produselor navelor spațiale, metoda convențională de instalare a cristalului modulatoarelor acustico-optice cu fibră optică adoptă doar procesul de lipire unilaterală a cauciucului siliconic. Odată ce cauciucul siliconic se defectează, parametrii tehnici ai cristalului se vor modifica în condiții de vibrații, ceea ce nu îndeplinește cerințele de proces ale produselor aerospațiale. În legătura laser, cristalul modulatorului acustico-optic cu fibră optică este fixat prin combinarea fixării mecanice cu lipirea cauciucului siliconic. Structura de instalare a suprafețelor superioare și inferioare este cât mai simetrică posibil și, în același timp, se maximizează suprafața de contact dintre suprafața cristalului și carcasa de instalare. Are avantajele unei capacități puternice de disipare a căldurii și ale unei distribuții simetrice a câmpului de temperatură. Colimatoarele convenționale sunt fixate prin lipirea cauciucului siliconic. În condiții de temperatură ridicată și vibrații, acestea se pot deplasa, afectând performanța produsului. Structura mecanică este adoptată acum pentru a fixa colimatorul cu fibră optică, ceea ce sporește stabilitatea produsului și îndeplinește cerințele de proces ale produselor aerospațiale.


Data publicării: 03 iulie 2025