聲光調制是一種外調制技術,通常把控制激光束強度變化的聲光器件稱作聲光調制器。聲光調制技術比光源的直接調制技術有高得多的調制頻率:與電光調制器技術相比,它有較高的消光比(一般大于1000:1),較低的驅動功率,較優(yōu)良的溫度穩(wěn)定性和較好的光點質量以及低的價格,與機械調制方式相比,它有較小的體積、重量和較好的輸出波形。 聲光調制器(AOM)使用晶體內的聲波來創(chuàng)建衍射光柵。隨著所施加的RF信號的功率變化,衍射光的量成比例地變化。調制器可以像快門(以設定的頻率打開和關閉光)循環(huán)使用,也可以用作可變衰減器(動態(tài)控制透射光的強度)。 選擇調制器的較重要因素是所需的速度。這會影響材料的選擇,調制器設計和要使用的RF驅動器。調制器的速度由上升時間描述,該上升時間確定調制器可以對應用的RF驅動器做出響應的速度,并限制調制速率。上升時間與聲波穿過光束所需的時間成比例,因此受調制器內光束直徑的影響。 關于速度,調制器分為兩大類:自由空間式聲光調制器和光纖耦合聲光調制器。速度非??斓恼{制器可以提供高達?70 MHz的調制頻率,并且上升時間可以低至4ns。輸入光束必須非常緊密地聚焦到調制器中才能達到該速度。較低頻率的調制器沒有此限制,但是可以接受較大的輸入光束。它們的上升時間通常是相對于輸入光束直徑*的,單位為ns/mm。 外差式干涉測量,功率穩(wěn)定,強度調制,脈沖選擇,降頻,激光多普勒測速,激光多普勒測振(LDV),激光線寬測量,激光雷達,標記,材料加工,微加工,印刷,鉆孔等。
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詞條說明
激光器是激光技能的**,單縱模激光器基于BRaMMS DPSS激光技術,從紫外到紅外任意波長輸出。適合于: 科研*; 生命科學,生物醫(yī)學等高要求應用。未來單縱模激光器的開展方向將會是進一步進步光纖激光器的功用,如繼續(xù)進步輸出功率、進步光束質量;擴展新的激光波段、拓寬激光器的可調諧范圍。高亮度激光器;進行全體小型化、實用化、智能化的研究。而未來的開展首要匯集在以下幾個方面: (1)資料處理較加精細
激光掃描器也叫激光振鏡,由X-Y光學掃描頭, 電子驅動放大器和光學反射鏡片組成。電腦控制器提供的信號通過驅動放大電路驅動光學掃描頭, 從而在X-Y平面控制激光束的偏轉。 振鏡簡單來講是用在激光行業(yè)的一種掃描振鏡,其專業(yè)名詞叫做高速掃描振鏡Galvo scanning system。所謂振鏡,又可以稱之為電流表計,它的設計思路完全沿襲電流表的設計方法,鏡片取代了表針,而探頭的信號由計算機控制的-5V
一個科學的理論從提出到實現,往往要經過一段艱難的道路。愛因斯坦提出的這個理論也是如此。它很長一段時間被擱置在抽屜里無人問津。激光器的發(fā)明亦是如此。 激光是當代科學技術較重要的發(fā)明之一。1960年5月,美國加里福尼亞州休斯飛機公司年僅33歲的梅曼(T.Maiman)試制成世界上**臺激光器。這以后,各種類型的激光器相繼出現,性能逐步完善,它的廣泛應用,對科學技術的發(fā)展起了較其深刻的影響,梅曼的名字和
聲光Q開關是在激光腔內起調Q作用的功能元件,是作為一種受控的可變損耗而插入的。通過激光調Q能使連續(xù)激光功率輸出轉化為具有高峰值功率的激光脈沖輸出,從而在激光測距、通訊、機件精細加工及醫(yī)療設備等領域獲得廣泛應用。 聲光調Q是在二極管泵浦固體激光器中獲得可調制脈沖和高重復頻率的有效手段。但是由于聲光Q開關對于高能量的二極管泵浦激光器的開關能力較差,當應用于高功率DPL時會存在一系列問題。 聲光調Q過程
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