KarakteristikeAOM akustično-optički modulator
Izdržava visoku optičku snagu
AOM akustično-optički modulator može izdržati snažnu lasersku snagu, osiguravajući nesmetan prolaz lasera velike snage. U laserskoj vezi koja se sastoji isključivo od vlakana,akustično-optički modulator vlakanaPretvara kontinuiranu svjetlost u pulsirajuću svjetlost. Zbog relativno niskog radnog ciklusa optičkog impulsa, većina svjetlosne energije se nalazi unutar svjetlosti nultog reda. Svjetlost difrakcije prvog reda i svjetlost nultog reda izvan akustično-optičkog kristala šire se u obliku divergentnih Gaussovih snopova. Iako ispunjavaju stroge uslove odvojivosti, dio svjetlosne energije svjetlosti nultog reda akumulira se na rubu kolimatora optičkih vlakana i ne može se prenositi kroz optičko vlakno, te na kraju progorijeva kroz kolimator optičkih vlakana. Dijafragmalna struktura se postavlja u optički put putem visokopreciznog šestodimenzionalnog okvira za podešavanje kako bi se ograničio prenos difrakcijske svjetlosti u središtu kolimatora, a svjetlost nultog reda se prenosi na kućište kako bi se spriječilo da svjetlost nultog reda pregori 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 efikasno proći u najvećoj mogućoj mjeri, istovremeno sprječavajući ulazak osnovnog šuma u akustično-optički zatvarač u vremenskom domenu (impulsni gejt u vremenskom domenu). Suština postizanja brzog vremena porasta optičkih impulsa leži u smanjenju vremena prolaska ultrazvučnih talasa kroz svjetlosni snop. Glavne metode uključuju smanjenje prečnika struka upadnog svjetlosnog snopa ili korištenje materijala sa 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 AOM modulatora s optičkim vlaknima. Optičko vlaknoAOM modulatorusvaja poseban tangencijalni akustično-optički kristal, koji ima visoki akustično-optički faktor kvaliteta M2. Stoga, pod istim uslovima efikasnosti difrakcije, potrebna potrošnja pogonske snage je 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 elektromagnetno zračenje pogonskog signala i ublažava pritisak odvođenja toplote na sistem. Prema zabranjenim (ograničenim) procesnim zahtjevima proizvoda svemirskih letjelica, konvencionalna metoda instalacije kristala optičkih akustično-optičkih modulatora usvaja samo jednostrani proces vezivanja silikonskom gumom. Nakon što silikonska guma otkaže, tehnički parametri kristala će se promijeniti pod uslovima vibracija, što ne ispunjava procesne zahtjeve vazduhoplovnih proizvoda. U laserskoj vezi, kristal optičkog akustično-optičkog modulatora se fiksira kombinovanjem mehaničke fiksacije sa vezivanjem silikonskom gumom. Struktura instalacije gornje i donje donje površine je što simetričnija, a istovremeno je kontaktna površina između površine kristala i kućišta instalacije maksimizirana. Ima prednosti snažnog kapaciteta odvođenja toplote i simetrične raspodjele temperaturnog polja. Konvencionalni kolimatori se fiksiraju lijepljenjem silikonske gume. U uslovima visoke temperature i vibracija, mogu se pomjeriti, što utiče na performanse proizvoda. Mehanička struktura je sada usvojena za fiksiranje kolimatora od optičkih vlakana, što poboljšava stabilnost proizvoda i ispunjava procesne zahtjeve za vazduhoplovne proizvode.
Vrijeme objave: 03.07.2025.




