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二维声光Q开关
- 两维声光Q开关,旨在提高单个器件衍射效率,替代大功率系统中使用两个声光Q开关串联方案。
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产品介绍:
二维声光Q开关(2D-AOQS)是在一维声光Q开关基础上,在同一个声光介质相互正交的两个面上分别制作换能器,射频信号同时传输到两个换能器表电极上,两个换能器把吸收的射频信号转化为超声波的同时传输到声光互作用介质内,在介质内形成相互正交的折射率光栅。入射光与相互正交的折射率光栅同时发生声光互作用,产生两维衍射光,这样就能达到提高衍射效率的目的。两维声光Q开关,旨在提高单个器件衍射效率,替代大功率系统中使用两个声光Q开关串联方案。
为了获得较高的衍射效率,二维声光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
● 激光医疗
二维Q开关产品型号:CAQSD-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) ... |
FS (熔石英) CQ (石英晶体) |
C (压缩波) |
1030 nm 1064 nm … |
AF (SMA-F) AM (SMA-M) NF (BNC-F) NM (BNC-M) MF (MMCX-F) MM (MMCX-M) … |
A80 ... |
典型指标参考* |
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工作频率 |
通光孔径 |
波长 |
透过率 |
损耗调制 |
24 MHz |
2~6 mm |
1064 nm |
≥ 99.6% |
≥ 90% |
27.12 MHz |
2~6 mm |
1064 nm |
≥ 99.6% |
≥ 90% |
40.68 MHz |
2~6 mm |
1064 nm |
≥ 99.6% |
≥ 90% |
*损伤阈值 1GW/cm² @ 1064 nm, 10 ns,10Hz
封装尺寸示意图(mm):
A80
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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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