Leysop光學二極管 用于環形激光器的光傳播方向控制 法拉第效應

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:

  1. 效率損失:介質未被均勻利用
  2. 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

  1. 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
  2. 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

關鍵組件


Leysop公司的技術方案

產品形態

  1. 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
  2. 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


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