ტრადიციული LiNbO3 მოდულატორის დამხობა

ტრადიციულის ძირის გამოთხრაLiNbO3 მოდულატორი
ცოტა ხნის წინ, ჩინეთში კვლევითმა ჯგუფმა გამოაქვეყნა LiNbO3 მოდულატორის გამოყენებით ლაზერული სიხშირის დაბლოკვის ტექნოლოგიის გამოგონების პატენტი. პატენტის ბირთვს წარმოადგენს ახალი PDH (Pound Driver Hall) ლაზერული სიხშირის დაბლოკვის სისტემა, რომელიც ტრადიციულ მეთოდებს არღვევს.
1. ტრადიციული ტექნოლოგიების ნაკლოვანებები:
ტრადიციული PDH სიხშირის ბლოკირების სისტემები ჩვეულებრივ იყენებენ ლითიუმის ნიობატს (LiNbO3)ელექტრო-ოპტიკური მოდულატორისაჭირო ოპტიკური გვერდითი ზოლების გენერირებისთვის. ამ მიდგომას სამი ძირითადი პრობლემა აქვს: მაღალი ღირებულება და რთული სტრუქტურა (საჭიროებს რთულ რადიოსიხშირული დრაივერის სქემებს), გარემოს მიმართ მგრძნობელობა (ტემპერატურის და დაძაბულობის ცვლილებებმა შეიძლება ადვილად გამოიწვიოს არასტაბილური მუშაობა) და ნარჩენი ამპლიტუდის მოდულაციის (RAM) ეფექტები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სიგნალის დრიფტი და სერიოზულად იმოქმედოს სისტემის გრძელვადიან სტაბილურობაზე.
2. ინოვაციური გადაწყვეტილებები:
ჩინურმა კვლევითმა ჯგუფებმა სრულიად მიატოვეს ტრადიციული ელექტრო-ოპტიკური მოდულატორი. ძირითადი ინოვაცია მდგომარეობს „ნახევარგამტარული ოპტიკური გამაძლიერებლის (SOA გამაძლიერებელი) ორარხიანი აკუსტოლოგიურ-ოპტიკური სიხშირის გადამრთველთან (AOM მოდულატორი) შერწყმული თანამშრომლობით დიზაინში“. კონკრეტული პრინციპი ასეთია: საწყისი ლაზერული სხივის გაყოფის შემდეგ, ორიAOM მოდულატორიგამოიყენება სიხშირის ზუსტი გადაადგილებისთვის და შემდეგ სინათლის ეს ორი სხივი შეჰყავთ SOA გამაძლიერებელში გაძლიერების გაჯერების მდგომარეობაში. ეფექტურად გენერირდება PDH სიხშირის ფიქსაციისთვის საჭირო მრავალმხრივი სიგნალი არაწრფივი ეფექტების გამოყენებით, როგორიცაა ოთხტალღოვანი შერევა (FWM).SOA გამაძლიერებელი.
3. შესრულების უპირატესობები, რომლებიც მოაქვს:
მაქსიმალური სტაბილურობა: SOA მოწყობილობები (მაგალითად, პეპლის ფორმის შეფუთვა) ინტეგრირებულია ტემპერატურის კონტროლთან და არ არის მგრძნობიარე გარემო ფაქტორების მიმართ, ეფექტურად გამორიცხავს ოპერატიული მეხსიერების ეფექტებს ფიზიკური მექანიზმიდან და აღწევს ულტრა მაღალი სიზუსტის გრძელვადიან ფიქსაციას (უკეთესია, ვიდრე 5 × 10⁻¹¹/დღეში).
მაღალი სიგნალი-ხმაურის თანაფარდობა: ორმაგი AOM მოდულატორის სიხშირის ცვლის დამოუკიდებლად კონტროლით, შესაძლებელია გვერდითი ზოლის სიხშირესა და საცნობარო ღრუს თავისუფალ სპექტრულ დიაპაზონს (FSR) შორის ზუსტი შესაბამისობის მიღწევა, რითაც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება შეცდომის სიგნალის სიგნალი-ხმაურის თანაფარდობა.
ხარჯების შემცირება და მინიატურიზაცია: SOA გამაძლიერებელი გამორიცხავს ძვირადღირებულ ელექტრო-ოპტიკურ მოდულატორებსა და რთულ სქემებს, რომლებიც მხოლოდ მარტივ დენის მართვას მოითხოვს. ეს სისტემას უფრო კომპაქტურს და ეკონომიურს ხდის, რაც ხელს უწყობს აღჭურვილობის მინიატურიზაციისა და პრაქტიკულობის მიღწევას.
4. გამოყენების პერსპექტივები და ბაზრის მოთხოვნა:
ეს ტექნოლოგია ზუსტად აკმაყოფილებს კვანტური ტექნოლოგიების შემუშავებაში ულტრასტაბილური ლაზერული წყაროების ფეთქებად მოთხოვნას და აქვს ფართო გამოყენების პერსპექტივები, მათ შორის:
სივრცესა და მანქანაზე დამონტაჟებული განათების საათი (უნდა გაუძლოს ძლიერ ვიბრაციებს).
კვანტური გრავიმეტრი და ცივი ატომის ინტერფერომეტრი (გამოიყენება გეოლოგიური კვლევისა და წყალქვეშა ნავიგაციისთვის).
გაუმჯობესებული ბოჭკოვანი ოპტიკური სენსორი და LiDAR.
თანამედროვე ბაზარზე, განსაკუთრებით სამეცნიერო კვლევების, სამხედრო მრეწველობისა და კომერციული აერონავტიკის სფეროებში, მკვეთრად იზრდება მოთხოვნა საწარმოების მხრიდან დამოუკიდებლად მართვად, დაბალფასიან და მაღალი სტაბილურობის სიხშირის სტაბილურ ლაზერულ მოდულებზე. ეს დაპატენტებული ტექნოლოგია ზუსტად ასახავს ამ ბაზრის ტენდენციას.


გამოქვეყნების დრო: 2026 წლის 4 ივნისი