Le laser CanaPy, sur une technologie brevetée de l'ESO, a présenté ses premiers essais à l'observatoire Allgäuer Volkssternwarte Ottobeuren en Allemagne. Son domicile éventuel sera situé à la station optique au sol de l'Agence spatiale européenne à Tenerife, en Espagne, où il fera partie du système d'optique adaptative CanaPy, aide à rectifier l'effet de flou provoqué par les turbulences dans l'atmosphère terrestre. Crédit : F. Kamphues/ESO
Amplificateur à fibre Raman (RFA) MPBC 100W CW 1178nm, monomode, monofréquence, polarisé linéairement, alimente le nouveau laser expérimental guide CW 63 W de l'ESO.
Ce laser doit faire partie de l'installation optique adaptative CanaPy Laser Guide Star, qui sera installé à la station optique au sol de l'Agence spatiale européenne (ESA) à Tenerife, en Espagne, dans le cadre des efforts conjoints de R&D de l'ESA.
Propulsé par l'amplificateur Raman à polarisation linéaire MPBC 100W CW 1178nm, monomode, monofréquence, annoncé pour la première fois par la société lors de la conférence SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation Conference in 2018, the New laser expérimental fournit une puissance sans antériorité, près de trois fois de la génération actuelle de SodiumStar fabriquée MPB and Toptica Photonics and used in ESO Vvery Grand télescope ainsi que des observatoires dans le monde entier.
MPBC est titulaire de licence de l'ESO Fiber Raman Amplifier Technology développée et transmise par l'ESO. L'appel de demandes sur les matières particulaires MPBC est une adaptation de la technologie d'appel de demandes à bande étroite développée par l'ESO. Le principal défi de l'amplification d'un signal à bande étroite à des niveaux de puissance aussi haut dans un appel de demandes consiste à surmonter la limitation imposée par la diffusion stimulée de la brillouine (SBS), un effet optique non linéaire.
L'unité MPBC 100W CW 1178nm exploite une RFA à maintien de la polarisation (PM) à deux phases contre-pompée par un laser à fibre PM 1120 nm pour un amplificateur laser à grains de 15 mW à largeur de ligne étroite 1178 nm à polarisation linéaire. La suppression efficace de la diffusion stimulée de Brillouin (SBS) pousse le seuil SBS au-dessus de 100 W. Grâce à une sélection minutieuse de types et de longueurs de fibres Raman, l'efficacité de conversion Raman est maximisée, qui réduisait les charges thermiques sur les éléments optiques critiques, maintenant the ability to long terme.
Ce développement à la fine pointe de la technologie permet de nouvelles applications d'étoiles guides laser (LGS), et comprend la mise en œuvre de systèmes d'optique adaptative LGS dans les stations au sol satellite pour les liaisons optique d'alimentation. Bien que la nouvelle génération de constellations de satellites offre une capacité sans préalable grâce à l'utilisation de liaisons optique intersatellites, il existe toujours un goulot d'étranglement au niveau des liaisons d'alimentation RF entre les satellites et les stations au sol, qui ralentit grandement le déplacement des données. Pour passer à toutes les liaisons d'alimentation optique, il est difficile de briser la distorsion associée à la turbulence atmosphérique. Les systèmes d'optique adaptatifs LGS sont une technologie habilitante clé pour aider à résoudre ce problème d'erration des faisceaux pour les systèmes d'optique sol-espace.
The New Appel of 100 W complète les multiples activités de MPB Communications dans le domaine des communications optionnelles par satellite, qui comprennent le développement et la fourniture d'amplificateurs de très haute puissance pour les communications sol-espace, ainsi que la fourniture d'amplificateurs spatiaux spatiaux pour les communications intersatellites en vue de déploiement dans leur constellation de satellites de nouvelle génération.