MOPA Structure နှင့် Multistage Amplification နည်းပညာဆိုတာ ဘာလဲ။

လျင်မြန်သော ပို့စ်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုမီဒီယာသို့ စာရင်းသွင်းပါ

MOPA (Master Oscillator Power Amplifier) ​​ဖွဲ့စည်းပုံဖော်ပြချက်

လေဆာနည်းပညာနယ်ပယ်တွင်၊ Master Oscillator Power Amplifier (MOPA) ဖွဲ့စည်းပုံသည် အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး ပါဝါမြင့်မားသော လေဆာအထွက်များကို ပေးပို့ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ မီးပြတိုက်တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေသည်။ ဤရှုပ်ထွေးသောစနစ်သည် အဓိကအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုဖြစ်သည့် Master Oscillator နှင့် Power Amplifier တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် ထူးခြားပြီး အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။

မာစတာ လှို့အား:

MOPA စနစ်၏ အဓိကအချက်တွင် Master Oscillator ရှိပြီး ၎င်းသည် သတ်မှတ်ထားသော wavelength၊ coherence နှင့် သာလွန်ကောင်းမွန်သော beam quality ရှိသော လေဆာကို ထုတ်လုပ်ပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Master Oscillator ၏ output သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပါဝါနည်းပါးသော်လည်း ၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုနှင့် တိကျမှုသည် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။

ပါဝါချဲ့စက်-

Power Amplifier ရဲ့ အဓိကတာဝန်က Master Oscillator မှထုတ်လုပ်တဲ့ လေဆာကို ချဲ့ထွင်ဖို့ပါ။ ချဲ့ထွင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များစွာမှတစ်ဆင့်၊ ၎င်းသည် wavelength နှင့် coherence ကဲ့သို့သော မူရင်း beam ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ သမာဓိကို ထိန်းသိမ်းရန် ကြိုးစားနေစဉ်တွင် လေဆာ၏ ಒಟ್ಟಾರೆပါဝါကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးပါသည်။

ပုံ.png

စနစ်တွင် အဓိကအားဖြင့် အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်သည်- ဘယ်ဘက်တွင် မြင့်မားသောရောင်ခြည်အရည်အသွေးရှိသော အထွက်ရှိသော seed laser source တစ်ခုရှိပြီး ညာဘက်တွင် ပထမအဆင့် သို့မဟုတ် ဘက်စုံအဆင့် optical fiber amplifier ဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။ ဤအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုပေါင်း၍ master oscillator power amplifier (MOPA) optical source ကို ဖွဲ့စည်းသည်။

MOPA တွင် အဆင့်များစွာ ချဲ့ထွင်ခြင်း

လေဆာပါဝါကို ပိုမိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် ရောင်ခြည်အရည်အသွေးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်၊ MOPA စနစ်များသည် amplification အဆင့်များစွာကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ အဆင့်တစ်ခုစီသည် မတူညီသော amplification လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ပြီး ထိရောက်သော စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုနှင့် အကောင်းဆုံးလေဆာစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေါင်းစပ်ရရှိစေသည်။

ကြိုတင်အသံချဲ့စက်-

များစွာသောအဆင့် amplification စနစ်တွင်၊ Pre-amplifier သည် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် Master Oscillator ၏ အထွက်သို့ ကနဦး amplification ကို ပေးစွမ်းပြီး နောက်ဆက်တွဲ အဆင့်မြင့် amplification အဆင့်များအတွက် လေဆာကို ပြင်ဆင်ပေးသည်။

အလယ်အလတ် အသံချဲ့စက်:

ဤအဆင့်သည် လေဆာ၏ပါဝါကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ပေးသည်။ ရှုပ်ထွေးသော MOPA စနစ်များတွင်၊ အလယ်အလတ်အဆင့် ချဲ့စက်အဆင့်များစွာ ရှိနိုင်ပြီး၊ လေဆာရောင်ခြည်၏ အရည်အသွေးကို သေချာစေခြင်းဖြင့် ပါဝါကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။

နောက်ဆုံး အသံချဲ့စက်-

ချဲ့ထွင်မှု၏ နောက်ဆုံးအဆင့်အနေဖြင့်၊ နောက်ဆုံးချဲ့ထွင်မှုသည် လေဆာ၏ စွမ်းအားကို လိုချင်သောအဆင့်သို့ မြှင့်တင်ပေးသည်။ ဤအဆင့်တွင် ရောင်ခြည်အရည်အသွေးကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် မျဉ်းမတော်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် အထူးအာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

MOPA ဖွဲ့စည်းပုံ၏ အသုံးချမှုများနှင့် အားသာချက်များ

MOPA ဖွဲ့စည်းပုံသည် wavelength တိကျမှု၊ beam quality နှင့် pulse shape ကဲ့သို့သော လေဆာဝိသေသလက္ခဏာများကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး မြင့်မားသောပါဝါအထွက်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်ဖြင့် နယ်ပယ်အမျိုးမျိုးတွင် အသုံးချမှုများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင် တိကျသောပစ္စည်းပြုပြင်ခြင်း၊ သိပ္ပံနည်းကျသုတေသန၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာနှင့် fiber optic ဆက်သွယ်ရေးများ ပါဝင်သည်။ multistage amplification နည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်းသည် MOPA စနစ်များအား အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုနှင့် ထူးချွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် မြင့်မားသောပါဝါလေဆာများကို ပေးပို့နိုင်စေပါသည်။

MOPAဖိုက်ဘာလေဆာLumispot Tech မှ

LSP pulse fiber laser series မှာဆိုရင်1064nm နာနိုစက္ကန့် pulse fiber laserဘက်စုံအဆင့် ချဲ့ထွင်မှုနည်းပညာနှင့် မော်ဂျူလာဒီဇိုင်းပါရှိသော အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသော MOPA (Master Oscillator Power Amplifier) ​​ဖွဲ့စည်းပုံကို အသုံးပြုထားသည်။ ၎င်းတွင် ဆူညံသံနည်းပါးခြင်း၊ ကောင်းမွန်သော beam အရည်အသွေး၊ မြင့်မားသော အမြင့်ဆုံးပါဝါ၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော parameter ချိန်ညှိမှုနှင့် ပေါင်းစပ်ရလွယ်ကူမှုတို့ ပါရှိသည်။ ထုတ်ကုန်သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသော power compensation နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပြီး အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့် အပူချိန်နိမ့်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် လျင်မြန်စွာ ပါဝါယိုယွင်းခြင်းကို ထိရောက်စွာ နှိမ်နင်းပေးသောကြောင့် အသုံးချမှုများအတွက် အလွန်သင့်လျော်စေသည်။TOF (ပျံသန်းချိန်)ထောက်လှမ်းခြင်းနယ်ပယ်များ။

ဆက်စပ်လေဆာအသုံးချမှု
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ

ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်