Лазер импульсларын контрольдә тоту технологиясенең импульс ешлыгын контрольдә тоту

Пульс ешлыгын контрольдә тотулазер импульсларын контрольдә тоту технологиясе

1. Пульс ешлыгы, лазер импульс тизлеге (Пульс кабатлау тизлеге) төшенчәсе вакыт берәмлегенә чыгарылган лазер импульслары санын аңлата, гадәттә Герц (Гц) белән. Югары ешлыклы импульслар югары кабатлау тизлеге кушымталары өчен яраклы, ә түбән ешлыклы импульслар югары энергияле бер импульслы эшләр өчен яраклы.

2. Көч, импульс киңлеге һәм ешлык арасындагы бәйләнеш Лазер ешлыгын контрольдә тоту алдыннан, көч, импульс киңлеге һәм ешлык арасындагы бәйләнешне аңлатырга кирәк. Лазер көче, ешлык һәм импульс киңлеге арасында катлаулы үзара бәйләнеш бар, һәм параметрларның берсен көйләү, гадәттә, куллану эффектын оптимальләштерү өчен калган ике параметрны исәпкә алырга кирәк.

3. Импульс ешлыгын контрольдә тотуның гомуми ысуллары

а. Тышкы идарә итү режимы ешлык сигналын электр белән тәэмин итүдән тыш йөкли һәм йөкләү сигналының ешлыгын һәм эш циклын контрольдә тотып, лазер импульс ешлыгын көйли. Бу чыгыш импульсын йөкләү сигналы белән синхронлаштырырга мөмкинлек бирә, бу аны төгәл идарә итүне таләп итә торган кушымталар өчен яраклы итә.

b. Эчке контроль режимы Ешлык контроль сигналы өстәмә тышкы сигнал кертмичә, җайланманың электр белән тәэмин итү җайланмасына урнаштырылган. Кулланучылар зуррак сыгылучанлык өчен билгеләнгән ешлык яки көйләнергә мөмкин булган эчке контроль ешлыгы арасыннан сайлый алалар.

c. Резонаторның озынлыгын көйләү якиэлектро-оптик модуляторЛазерның ешлык характеристикаларын резонаторның озынлыгын көйләү яки электро-оптик модулятор кулланып үзгәртергә мөмкин. Югары ешлыклы көйләүнең бу ысулы еш кына югарырак уртача көч һәм кыскарак импульс киңлекләрен таләп итә торган кушымталарда, мәсәлән, лазер микромеханизациясе һәм медицина визуализациясе кебек кушымталарда кулланыла.

d. Акустик-оптик модулятор(AOM Modulator) лазер импульсларын контрольдә тоту технологиясенең импульс ешлыгын контрольдә тоту өчен мөһим корал.AOM модуляторылазер нурын модуляцияләү һәм контрольдә тоту өчен акустооптик эффект куллана (ягъни, тавыш дулкынының механик тирбәнеш басымы сыну күрсәткечен үзгәртә).

 

4. Тышкы модуляция белән чагыштырганда, куышлык эчендәге модуляция технологиясе югары энергия, пик көчен нәтиҗәлерәк булдыра ала.импульслы лазерТүбәндә дүрт киң таралган куышлык эчендәге модуляция ысулы китерелгән:

а. Насос чыганагын тиз модуляцияләү юлы белән көчәйтү коэффициентын алыштыру, көчәйтү мохите кисәкчәләре санының инверсиясен һәм көчәйтү коэффициентын тиз арада билгели, стимуллаштырылган нурланыш тизлегеннән артып китә, ​​нәтиҗәдә куышлыкта фотоннар кискен арта һәм кыска импульслы лазер барлыкка килә. Бу ысул, бигрәк тә, ярымүткәргеч лазерларда киң таралган, алар наносекундлардан дистәләгән пикосекундларга кадәр импульслар тудыра ала, берничә гигагерц кабатлану ешлыгы белән, һәм югары мәгълүмат тапшыру тизлеге белән оптик элемтә өлкәсендә киң кулланыла.

Q ачкычы (Q-коммутатор) Q ачкычлары лазер куышлыгында югары югалтулар кертү юлы белән оптик кире элемтәне баса, насослау процессы чиктән ерак кисәкчәләр популяциясенең кире әйләнүен тудырырга мөмкинлек бирә, күп күләмдә энергия саклый. Аннары куышлыктагы югалтулар тиз кими (ягъни куышлыкның Q кыйммәте арта), һәм оптик кире элемтә кабат кабызыла, шуңа күрә сакланган энергия ультра кыска югары интенсивлыклы импульслар рәвешендә чыгарыла.

c. Режимны блоклау лазер куышлыгындагы төрле буй режимнары арасындагы фаза бәйләнешен контрольдә тоту юлы белән пикосекунд яки хәтта фемтосекунд дәрәҗәсендәге ультра кыска импульслар барлыкка китерә. Режимны блоклау технологиясе пассив режимны блоклау һәм актив режимны блоклауга бүленә.

d. Куышлыкны чыгару Резонатордагы фотоннарда энергияне саклап, фотоннарны нәтиҗәле бәйләү өчен түбән югалтулы куышлык көзгесен кулланып, билгеле бер вакыт эчендә куышлыкта түбән югалту халәтен саклап. Бер әйләнеш циклыннан соң, көчле импульс куышлыктан эчке куышлык элементын, мәсәлән, акусто-оптик модуляторны яки электро-оптик заполнительне тиз алыштыру белән "чыгарыла", һәм кыска импульслы лазер чыгарыла. Q-алмаштыру белән чагыштырганда, куышлыкны бушату югары кабатлау тизлегендә (мәсәлән, берничә мегагерц) берничә наносекунд импульс киңлеген саклый һәм югарырак импульс энергияләрен бирә ала, бигрәк тә югары кабатлау тизлекләрен һәм кыска импульсларны таләп итә торган кушымталар өчен. Башка импульс генерацияләү ысуллары белән берләштереп, импульс энергиясен тагын да яхшыртырга мөмкин.

 

Пульс контролелазеримпульс киңлеген контрольдә тоту, импульс ешлыгын контрольдә тоту һәм күп модуляция ысулларын үз эченә алган катлаулы һәм мөһим процесс. Бу ысулларны акыллы сайлау һәм куллану аша лазер эшчәнлеген төрле куллану сценарийлары ихтыяҗларын канәгатьләндерерлек итеп төгәл көйләргә мөмкин. Киләчәктә, яңа материаллар һәм яңа технологияләрнең өзлексез барлыкка килүе белән, лазерларның импульс белән контрольдә тоту технологиясе тагын да күбрәк ачышлар ясаячак һәм үсешкә этәргеч бирәчәк.лазер технологиясеюгарырак төгәллек һәм киңрәк куллану юнәлешендә.


Бастырып чыгару вакыты: 2025 елның 25 марты