本公司为英国古奇•休斯古公司(GOOCH & HOUSEGO,包含美国NEOS公司)在中国的代理商,授权为亚洲(包括中国)客户提供售前、售中、售后服务。现货供应各类声光Q开关和电源。
调Q技术就是通过某种方法使腔的Q值随时间按一定程序变化的技术。在泵浦开始时使腔处在低Q值状态,即提高振荡阈值,使振荡不能生成,上能级的反转粒子数就可以大量积累,当积累到最大值(饱和值)时,突然使腔的损耗减小,Q值突增,激光振荡迅速建立起来,在极短的时间内上能级的反转粒子数被消耗,转变为腔内的光能量,在腔的输出端以单一脉冲形式将能量释放出来,于是就获得峰值功率很高的巨脉冲激光输出。
声光Q开关是利用声光相互作用以控制光腔损耗的Q开关技术。声光调Q是通过电声转换形成超声波使调制介质折射率发生周期性变化, 对入射光起衍射作用, 使之发生衍射损耗,Q值下降, 激光振荡不能形成。在光泵激励下其上能级反转粒子数不断积累并达到饱和值, 之后突然撤除超声场, 衍射效应立即消失, 腔内Q值猛增, 激光振荡迅速恢复, 其能量以巨脉冲形式输出。这是一种广泛应用的Q开关方式,其主要优点是重复频率高,性能稳定可靠。
典型的声光Q开关主要由三部分组成:电声转换器、声光介质和吸声材料。电声换能器与声光介质如熔石英、钼酸铅(PbMO4)晶体等构成声光器件。电声换能器加电后,将超声波馈入声光材料,声波是疏密波,声光材料的折射率发生周期变化,对相对声波方向以某一角度传播的光波来说,相当于一个相位光栅。于是,在超声场中光波发生衍射,改变传播方向,这就是声光衍射效应。声光调Q的原理简述如下:当声光介质中有高频(40MC)超声行波传播时,由于布拉格衍射,入射光Ii的一部分偏离到布拉格角Id的方向。偏角衍射效率Id(L)/Ii(0)=Sin2(ηL)=sin2( )式中,P为超声功率,M为声光品质因素,M=n6p2/ρVS3. n,p,ρ分别表示材料的折射率,光弹性系数和密度。L/h为换能器长宽比,λ0为真空波长。如果衍射光Id 占的百分比足够大,则可能使光腔的总损耗大于小讯号增益,此时,振荡停止,激活介质(YAG棒)借助光泵浦积累粒子数的反转。在某一个时刻,如果去掉超声行波,则由于激活介质有很高的储能,所以,产生强的振荡脉冲――即声光调Q脉冲。如果用一定频率的脉冲调制器调制射频发生器,使声光介质中有相同重复频率的射频超声场时,就能获得重复频率工作的声光Q开关,激光器将以重复频率状态输出激光巨脉冲.
英国古奇公司(GOOCH & HOUSEG)的风冷声光Q开关可以使激光器系统采用全风冷设计,无需循环水冷却;该产品关断能力强,拥有无可比拟的损伤阈值,被广泛地应用于短腔或低增益腔型的端泵激光器中。
针对中国市场,专门开发了一款新的"牧马"系列工业标准的声光Q开关,与以前广泛使用的Q开关的主要区别是:冷却水道全部是不锈钢材料,彻底解决了水道腐蚀的问题??晒惴河τ糜诘票闷趾投鼙闷值?064nm的Nd:YAG激光器中。
QS24-XX-XX和QS27-XX-XX是工业标准的声光Q开关,于可广泛应用于灯泵浦和二极管泵浦的1064nm的Nd:YAG激光器中。
型号 | 波长(nm) | 材料 | 孔径(mm) | 频率 | 偏振态 | 模式 | 损伤阈值 | 调制 |
I-QS027-2C4Y-x5-ST1 | 912 | Fused Silica | 2 | 27.12 | 线偏振 | C模式 | 1G | 80% |
I-QS027-5C4Y-x5-ST1 | 946 | Fused Silica | 5 | 27.12 | 线偏振 | C模式 | 1G | 80% |
I-QS027-5S4Y-x5-ST1 | 946 | Fused Silica | 5 | 27.12 | 非偏振 | S模式 | 1G | 75% |
QS027-4G(BR)-LE11 | 1030 | Fused Silica | 5 | 27 | 线偏振 | C模式 | 1G | 80% |
QSD27-3C-K-GH8 | 1047~1064 | Fused Silica | 3 | 27.12 | 线偏振 | C模式 | 1G | 55% |
I-QS027-5C4G-x5-SOxx | 1060~1125 | Fused Silica | 5 | 27.12 | 线偏振 | C模式 | 1G | 80% |
QS027-4G/J-AP4 | 1064/1535 | Fused Silica | 4 | 27.12 | 非偏振 | S模式 | 500M | 80% |
QS027-4H-AP3 | 1319~1340 | Fused Silica | 5 | 27.12 | 线偏振 | C模式 | 500M | 85% |
QS027-4J-xxx | 1550 | Fused Silica | 1.6 | 27.12 | 非偏振 | S模式 | 500M | 85% |
I-QS041-2C10V2-x5-ST3 | 1617~1645 | Fused Silica | 2 | 40.68 | 线偏振 | C模式 | 500M | 85% |
I-QS027-5C10V2-x5-ST3 | 1640 | Fused Silica | 5 | 27.12 | 线偏振 | C模式 | 500M | 80% |
I-QS027-4S4V5-x5-ST1 | 1900~2050 | Fused Silica | 4 | 27.12 | 非偏振 | S模式 | 500M | 45% |
I-QS041-2C10V5-x5-ST3 | 1900~2100 | Fused Silica | 2 | 40.68 | 线偏振 | C模式 | 500M | 85% |
QS027-4M-AK3 | 1950~2050 | Fused Silica | 6.5 | 27.12 | 线偏振 | C模式 | 500M | 45% |
QS027-4M-AP1 | 1980~2050 | Fused Silica | 4 | 27.12 | 线偏振 | C模式 | 500M | 55% |
QS027-10M-IB1 | 2000~2100 | Crystal Quartz | 4 | 27.12 | 线偏振 | C模式 | 500M | 80% |
QS027-4M-OS5 | 2050 | Fused Silica | 5 | 27.12 | 线偏振 | C模式 | 100M | 60% |
I-QS050-1.4V10M-U5-HI10 | 2053 | Crystal Quartz | 1.4 | 50 | 线偏振 | C模式 | 500M | 95% |
QS027-10M-NL5 | 2054 | Crystal Quartz | 5 | 27.12 | 线偏振 | C模式 | 500M | 80% |
QS027-10M(BR)-NL6 | 2054 | Crystal Quartz | 6.5 | 27.12 | 线偏振 | C模式 | 500M | 60% |
QS041-10M-HI7 | 2053 | Crystal Quartz | 1.4 | 40.68 | 线偏振 | C模式 | 500M | 85% |
QS041-10M-HI8 | 2053 | Crystal Quartz | 2 | 40.68 | 线偏振 | C模式 | 500M | 85% |
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