Класификација и модулациона шема ласерског модулатора

Класификација и модулациона шема ласерског модулатора

 

Ласерски модулаторје врста контролних ласерских компоненти, није ни толико основна као кристали, сочива и друге компоненте, нити је толико интегрисана као ласери,ласерска опрема, је висок степен интеграције, типови и функције производа класе уређаја. Из комплексног израза светлосног таласа, може се видети да су фактори који утичу на светлосни талас интензитет A(r), фаза Φ(r), фреквенција ω и четири аспекта правца простирања, контролисањем ових фактора може се променити стање светлосног таласа, одговарајући ласерски модулатор јемодулатор интензитета, фазни модулатор, померач фреквенције и дефлектор.

1. Модулатор интензитета: користи се за модулацију интензитета или амплитуде ласера, од којих су најрепрезентативнији оптички атенуатори, оптичке капије, као и интегрисани уређаји и опрема као што су временски делитељи, стабилизатори снаге, атенуатори шума.

2. Фазни модулатор: користи се за контролу фазе снопа, повећање фазе се назива кашњење, а смањење фазе се назива предност. Постоји много врста фазних модулатора, а њихови принципи рада су веома различити, као што су фотоеластични модулатори, LN електрооптички фазни модулатори велике брзине, течнокристални листови за променљиво фазно кашњење итд., сви су фазни модулатори засновани на различитим принципима рада.

3. Фреквентни мењач: користи се за промену фреквенције светлосних таласа, широко се користи у врхунским ласерским системима или опреми за мапирање, а акустооптички фреквентни мењач је типичан представник.

4. Дефлектор: користи се за промену правца простирања снопа, конвенционални галванометријски систем је један од њих, поред бржег мемског галванометра, електрооптичког дефлектора и акустооптичког дефлектора.

 

Имамо општи концепт ласерског модулатора, односно компоненти које могу динамички контролисати и мењати нека физичка својства ласера, али желимо да у потпуности представимо специфичне производе ласерског модулатора, само један чланак није довољан. Дакле, пре свега, фокусирајмо се на модулатор интензитета. Модулатор интензитета као врста модулатора се широко користи у свим врстама оптичких система, његова разноликост, различите перформансе могу се описати као компликоване, данас ћемо вам представити четири уобичајене шеме модулатора интензитета: механичку шему, електрооптичку шему, акустооптичку шему и шему течног кристала.

1. Механичка шема: механички модулатор снаге је најранији и најчешће коришћени модулатор снаге. Принцип је да се промени однос s светлости и p светлости у поларизованој светлости ротирањем полуталасне плоче и да се светлост подели поларизатором. Од почетног ручног подешавања до данашњег високо аутоматизованог и високо прецизног, његови типови производа и развој примене су били веома зрели.

2. Електрооптичка шема: електрооптички модулатор интензитета може да мења интензитет или амплитуду поларизоване светлости, принцип се заснива на Покелсовом ефекту електрооптичких кристала. Стање поларизације поларизованог снопа се мења након што се на електрооптички кристал примени електрично поље, а затим се поларизатор селективно дели поларизација. Интензитет емитоване светлости може се контролисати променом интензитета електричног поља, а може се достићи ивица пораста/пада величине ns.

3. Акустооптичка шема: акустооптички модулатор се такође може користити као модулатор интензитета. Променом ефикасности дифракције, снага 0 светлости и 1 светлости може се контролисати како би се постигао циљ подешавања интензитета светлости. Акустооптичка капија (оптички атенуатор) има карактеристике велике брзине модулације и високог прага оштећења.

4 Раствор течних кристала: уређај са течним кристалима се често користи као плоча са променљивим таласима или подесиви филтер, применом напона погона на оба краја кутије са течним кристалима да би се додао прецизан поларизациони елемент, може се претворити у затварач са течним кристалима или променљиви атенуатор, производ има велики отвор бленде кроз светлост, високе карактеристике поузданости.


Време објаве: 18. фебруар 2025.