Ի՞նչ է MOPA կառուցվածքային և բազմաստիճան ուժեղացման տեխնոլոգիան։

Բաժանորդագրվեք մեր սոցիալական ցանցերին՝ արագ հրապարակումներ կատարելու համար

MOPA (Գլխավոր օսցիլյատորային հզորության ուժեղացուցիչ) կառուցվածքի նկարագրությունը

Լազերային տեխնոլոգիաների ոլորտում գլխավոր տատանողական հզորության ուժեղացուցիչի (MOPA) կառուցվածքը հանդիսանում է նորարարության փարոս, որը նախատեսված է բարձր որակի և հզորության լազերային ելքեր ապահովելու համար: Այս բարդ համակարգը բաղկացած է երկու կարևոր բաղադրիչներից՝ գլխավոր տատանողականից և հզորության ուժեղացուցիչից, որոնցից յուրաքանչյուրը խաղում է յուրահատուկ և կարևոր դեր:

Գլխավոր օսցիլյատորը.

MOPA համակարգի սրտում գտնվում է գլխավոր օսցիլյատորը՝ մի բաղադրիչ, որը պատասխանատու է որոշակի ալիքի երկարությամբ, կոհերենտությամբ և գերազանց ճառագայթի որակով լազեր ստեղծելու համար: Չնայած գլխավոր օսցիլյատորի ելքային հզորությունը սովորաբար ցածր է, դրա կայունությունն ու ճշգրտությունը կազմում են ամբողջ համակարգի աշխատանքի անկյունաքարը:

Հզորության ուժեղացուցիչ՝

Հզորության ուժեղացուցիչի հիմնական խնդիրն է ուժեղացնել գլխավոր օսցիլյատորի կողմից արտադրվող լազերը: Մի շարք ուժեղացման գործընթացների միջոցով այն զգալիորեն մեծացնում է լազերի ընդհանուր հզորությունը՝ միաժամանակ ձգտելով պահպանել սկզբնական ճառագայթի բնութագրերի, ինչպիսիք են ալիքի երկարությունը և կոհերենտությունը, ամբողջականությունը:

պատկեր.png

Համակարգը հիմնականում բաղկացած է երկու մասից՝ ձախ կողմում գտնվում է բարձր ճառագայթային որակի ելքով սկզբնական լազերային աղբյուրը, իսկ աջ կողմում՝ առաջին փուլի կամ բազմաստիճան օպտիկական մանրաթելային ուժեղացուցիչի կառուցվածքը։ Այս երկու բաղադրիչները միասին կազմում են գլխավոր օսցիլյատորային հզորության ուժեղացուցիչի (MOPA) օպտիկական աղբյուրը։

Բազմաստիճան ուժեղացում MOPA-ում

Լազերի հզորությունը հետագայում բարձրացնելու և ճառագայթի որակը օպտիմալացնելու համար MOPA համակարգերը կարող են ներառել բազմաթիվ ուժեղացման փուլեր: Յուրաքանչյուր փուլ կատարում է տարբեր ուժեղացման առաջադրանքներ՝ միասին ապահովելով արդյունավետ էներգիայի փոխանցում և լազերի օպտիմալացված աշխատանք:

Նախնական ուժեղացուցիչ.

Բազմաստիճան ուժեղացման համակարգում նախնական ուժեղացուցիչը խաղում է կարևոր դեր։ Այն ապահովում է գլխավոր օսցիլյատորի ելքային ազդանշանի նախնական ուժեղացումը՝ պատրաստելով լազերը հետագա, ավելի բարձր մակարդակի ուժեղացման փուլերի համար։

Միջանկյալ ուժեղացուցիչ.

Այս փուլն ավելի է մեծացնում լազերի հզորությունը։ Բարդ MOPA համակարգերում կարող են լինել միջանկյալ ուժեղացուցիչների մի քանի մակարդակներ, որոնցից յուրաքանչյուրը մեծացնում է հզորությունը՝ միաժամանակ ապահովելով լազերային ճառագայթի որակը։

Վերջնական ուժեղացուցիչը.

Որպես ուժեղացման եզրափակիչ փուլ, վերջնական ուժեղացուցիչը բարձրացնում է լազերի հզորությունը մինչև ցանկալի մակարդակի: Այս փուլում հատուկ ուշադրություն է պահանջվում ճառագայթի որակը վերահսկելու և ոչ գծային էֆեկտների ի հայտ գալուց խուսափելու համար:

 

MOPA կառուցվածքի կիրառությունները և առավելությունները

MOPA կառուցվածքը, իր բարձր հզորության ելքեր ապահովելու ունակությամբ՝ պահպանելով լազերի այնպիսի բնութագրեր, ինչպիսիք են ալիքի երկարության ճշգրտությունը, ճառագայթի որակը և իմպուլսի ձևը, կիրառություն է գտնում տարբեր ոլորտներում: Դրանք ներառում են ճշգրիտ նյութերի մշակում, գիտական ​​հետազոտություններ, բժշկական տեխնոլոգիաներ և օպտիկամանրաթելային կապ, մի քանիսը նշելու համար: Բազմաստիճան ուժեղացման տեխնոլոգիայի կիրառումը թույլ է տալիս MOPA համակարգերին ապահովել բարձր հզորության լազերներ՝ ուշագրավ ճկունությամբ և ակնառու կատարողականությամբ:

ՄՈՊԱմանրաթելային լազերLumispot Tech-ից

LSP իմպուլսային մանրաթելային լազերների շարքում,1064 նմ նանովայրկյանային իմպուլսային մանրաթելային լազերօգտագործում է օպտիմիզացված MOPA (Master Oscillator Power Amplifier) ​​կառուցվածք՝ բազմաստիճան ուժեղացման տեխնոլոգիայով և մոդուլային դիզայնով։ Այն առանձնանում է ցածր աղմուկով, գերազանց ճառագայթային որակով, բարձր գագաթնակետային հզորությամբ, ճկուն պարամետրերի կարգավորմամբ և ինտեգրման հեշտությամբ։ Արտադրանքն օգտագործում է օպտիմիզացված հզորության փոխհատուցման տեխնոլոգիա, որն արդյունավետորեն ճնշում է հզորության արագ անկումը բարձր և ցածր ջերմաստիճանային միջավայրերում, ինչը այն դարձնում է խիստ հարմար կիրառությունների համար։TOF (Թռիչքի ժամանակ)հայտնաբերման դաշտեր։

Առնչվող լազերային կիրառություն
Առնչվող ապրանքներ

Հրապարակման ժամանակը. Դեկտեմբերի 22-2023