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一维声光Q开关
- 是针对激光器调Q应用而设计的一类Q开关。
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产品介绍:
声光Q开关(AOQS)是针对激光器调Q应用而设计的一类Q开关。在泵浦开始时,通过声光Q开关增大腔内衍射损耗,使腔处在低Q值状态,即提高振荡阈值,使振荡不能生成,上能级的反转粒子数就可以大量积累,当积累到饱和值时,当突然撤去衍射损耗时,腔的损耗减小,Q值突增,激光振荡迅速建立起来,在极短的时间内上能级的反转粒子数被消耗,转变为腔内的光能量,从而获得峰值功率很高的巨脉冲激光输出。
福晶科技提供种类多样的声光Q开关,工作波长范围覆盖310 nm~3000 nm。其具有高透过率(单次透过率可达99.6%)、开关速度快、关断能力强,高损伤阈值和优异的脉冲稳定性等优点。
为了获得较高的衍射效率,大口径声光Q开关需要注入较高的射频功率,因此需要采用水冷来保证器件散热。
应用领域:
● 激光打标
● 光刻
● 材料加工
● 医疗手术
声光Q开关示意图
Q开关产品型号:CAQS-f-a-mt-w-c-h |
||||||
射频信号频率(f) |
通光孔径(a) |
材料(m) |
声波模式(t) |
波长(w) |
射频接口(c) |
封装编号(h) |
024 (24 MHz) 027 (27.12 MHz) 041 (40.68 MHz) 068 (68 MHz) 080 (80 MHz) ... |
005 (0.5 mm) 010 (1 mm) 020 (2 mm) 030 (3 mm) 040 (4 mm) 050 (5 mm) 060 (6 mm) ... |
FS (熔石英) CQ (石英晶体) |
C (压缩波) |
310 nm 1030 nm 1064 nm 1342 nm 1550 nm 3000 nm … |
AF (SMA-F) AM (SMA-M) NF (BNC-F) NM (BNC-M) MF (MMCX-F) MM (MMCX-M) … |
LXX (低挥发系列) AXX (常规封装) ... |
典型指标参考* |
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工作频率 |
通光孔径 |
波长 |
透过率 |
调制损耗 |
27.12 MHz |
1~6 mm |
1064 nm |
≥ 99.6% |
≥ 80% |
40.68 MHz |
0.5~2 mm |
1064 nm |
≥ 99.6% |
≥ 85% |
68 MHz |
0.5~3 mm |
1064 nm |
≥ 99.6% |
≥ 85% |
80 MHz |
0.5~3 mm |
1342 nm |
≥ 99% |
≥ 85% |
*损伤阈值 1GW/cm² @ 1064 nm, 10 ns,10Hz
封装尺寸示意图(mm):
A01
|
A05
|
自1960年,西奥多·梅曼宣布世界上第一台激光器诞生以来,人们对激光的追求和探索就从未止步。如今的激光早已化作“最快的刀”、“最准的尺”和“最亮的光”,影响着人们生活的方方面面,正如此刻您拿着手机阅读这篇文章,手机背面的logo便是激光打标的杰作,而手机外壳面板直至内部构造就有激光切割、打孔、焊接等精密加工的身影,甚至你正在使用的无线网络,背后也有激光光纤传输的功劳...
简而言之,激光可以理解为一种颜色纯度高、亮度高、方向性好、相干性强的光,但想要让激光效力人类,单靠产生一束激光是远远不够的,还需要调控激光的各种属性,就好比小说中的绝世宝剑,也要配上绝世高手才能发挥它最大的威力,这便需要今天隆重出场的这位大侠——激光调制器。
通俗的讲,激光调制器就是一类控制激光的元器件,它既不像晶体、镜片等元件那样基础,也不像激光器、激光设备那样高度集成,是一种集成化程度较高,种类和功能多样的器件类产品。在不熟悉该领域的人看来,激光调制器可能是
这样
这样
甚至是这样
但现实中的激光调制器是这样
这样
或这样的
激光调制器的种类有哪些?
看到这里,想必大家对激光调制器已经有了一个大致的概念,即能够动态地控制、改变激光某些物理属性的元器件。概括虽短,但想要完整地介绍激光调制器的具体产品,仅靠一篇小文是远远不够的,那么,咱们先重点来聊聊强度调制器。
强度调制器
激光调制器的加工与检测
未完待续...
上文所述仅是庞大激光调制器家族成员中的冰山一角,仍有相位调制器、移频器、偏转器等重要的器件尚未介绍,奈何篇幅有限,想要更深入地了解激光调制器,且听下回分解!

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