Profesinės žinios

Skaidulinio lazerio pagrindinės charakteristikos

2021-03-18
Skaiduliniame lazeryje naudojama darbo terpė yra pluošto formos, o pluošto lazerio charakteristikas veikia pluošto laidumo savybės.
Siurblio lemputė, patenkanti į pluoštą, turi kelis režimus. Signalo optoelektronika gali turėti kelis režimus. Skirtingi siurblio režimai skirtingai veikia skirtingus signalo režimus, todėl skaidulinių lazerių ir stiprintuvų analizė yra sudėtingesnė.
Daugeliu atvejų sunku gauti analizę ir ją reikia apskaičiuoti naudojant skaitines reikšmes. Pluošto dopingo profilis taip pat turi didelį poveikį pluošto lazeriui. Kad terpė turėtų stiprinimo charakteristikas, į pluoštą įterpiami darbiniai jonai (ty priemaišos).
Paprastai darbiniai jonai yra tolygiai pasiskirstę šerdyje, tačiau skirtingų siurblio šviesos režimų pasiskirstymas pluošte yra nevienodas. Todėl, norėdami pagerinti siurbimo efektyvumą, turėtume stengtis, kad jonų pasiskirstymas ir siurblio energija sutaptų. Analizuojant skaidulinius lazerius, be bendro lazerio principo, būtina atsižvelgti į paties lazerio charakteristikas, įdiegti skirtingus modelius ir pritaikyti specialius analizės metodus, kad būtų pasiekti geriausi analizės rezultatai.
Šviesolaidinis lazeris susideda iš trijų pagrindinių elementų: siurblio šaltinio, stiprinimo terpės ir rezonansinės ertmės, kaip ir tradiciniai kietojo kūno ir dujų lazeriai. Siurblio šaltinis naudoja didelės galios puslaidininkinį lazerį, kad gautų retųjų žemių legiruotą skaidulą arba bendrą netiesinį pluoštą.
Rezonansinė ertmė gali būti sudaryta iš optinio grįžtamojo ryšio elementų, tokių kaip skaidulinės gardelės, kurios sudaro įvairias linijines rezonansines ertmes, arba jungtis gali būti naudojama įvairioms žiedinėms rezonansinėms ertmėms formuoti. Siurblio lemputė sujungiama su stiprinimo skaidulomis per tinkamą optinę sistemą, kuri, sugėrusi siurblio šviesą, sudaro populiacijos inversiją arba netiesinį stiprinimą ir sukuria spontanišką spinduliavimą. Sukurta spontaniška spinduliuotės šviesa, po lazerio sustiprinimo ir rezonansinės ertmės režimo pasirinkimo, galiausiai sudaro stabilų lazerio išėjimą.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept