光學二極管(Optical Diodes)
用于環形激光器的光傳播方向控制,解決環形激光器的雙向競爭問題
駐波激光諧振腔的固有缺陷
在駐波型激光諧振腔中,**空間燒孔效應(spatial hole burning)**會導致增益介質局部飽和,造成兩個關鍵問題:
- 效率損失:介質未被均勻利用
- 不穩定振蕩:多模競爭引發功率波動
環形腔的優劣與挑戰
✅?優勢:環形腔避免駐波形成,實現介質均勻激發
❌?新問題:雙向傳播光波會競爭增益,需強制單向運行
法拉第效應的非互易解決方案
核心原理
- 非互易偏振旋轉(法拉第效應 vs 石英旋光片)
- 石英旋光片:正向順時針旋轉θ,反向逆時針旋轉θ,凈旋轉量歸零
- TGG晶體:無論正向或反向傳播,均同向旋轉θ(如均順時針),反射光總旋轉量達2θ
- 偏振相關損耗設計
- 結合TGG元件與石英旋轉片/半波片,實現:
- 單向傳播:旋轉量抵消(凈旋轉0°)→ 低損耗
- 反向傳播:旋轉量疊加(凈旋轉2θ)→ 高損耗
- 結合TGG元件與石英旋轉片/半波片,實現:
關鍵組件
Leysop公司的技術方案
產品形態
- 完整光學二極管模塊
- 含5mm通光孔徑、35mm直徑磁體封裝(如圖示)
- 即插即用,適用于激光系統集成
- OEM定制組件
- 提供TGG晶體、磁路等核心元件,支持客戶自主設計
20年經驗保障
- 精準控制微弧度級偏振旋轉
- 優化磁場均勻性,確保>30dB方向選擇性
應用效益
- 單向激光輸出:消除模式競爭,提升功率穩定性
- 兼容性:適用于光纖環形腔、固體激光器等
- 定制服務:根據波長/功率需求匹配TGG尺寸與磁路