




声光调制器
声光调制器 (AOM) 是一种精密光学设备,利用声波与光之间的相互作用来控制激光束的强度、频率或方向。通过施加射频信号,AOM 会在晶体中产生衍射图案,从而可以在光谱、激光扫描和电信等应用中快速准确地调制激光束。我们提供 266nm-10.6μm 自由空间和光纤耦合单通道和多通道 AO 调制器、移频器、偏转器、可调滤波器和 RF 驱动器。
偏转器
声光偏转器 (AODF) 可通过改变射频驱动频率实现激光束扫描。扫描位置可实现随机位置、连续线扫描和顺序点偏转。根据晶体、波长和光束尺寸的不同,我们可实现 0.05 至 15 nRad 的响应时间和精确的位置控制。AODF 的最佳效率通常要求输入激光束处于布拉格角。扫描激光束时,由于 AODF 只能在单一驱动频率下进行光学对准,因此会出现布拉格角失配。通常,这会导致效率降低。我们可以根据您的应用需求定制 AODF,请您详细提供激光器的规格参数。
| 零件编号 | 波长(nm) | 有效孔径(毫米) | 中心频率 (MHz) | 带宽(MHz) | 扫描角度(毫弧度) | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AODF2001-QL170_070-070-355 | 355 | 7 | 170 | 70 | 4.3 | 结晶石英 |
| AODF2002-QL170_030-070-355 | 355 | 7 | 170 | 30 | 1.9 | 结晶石英 |
移频器
激光束穿过所有声光器件后,衍射输出光束将产生频移。声光移频器 (AOFS) 是专为移频而设计的紧凑型器件。根据所选的入射角,AOFS 将使频率向上或向下移动所施加的射频信号的频率,并且可以级联两个或多个器件以实现和频或差频组合。我们的 AOFS 产品采用专门设计的吸声器角度,以最大限度地减少声音反射并提高 AOFS 的效率。
| 零件编号 | 波长(nm) | 有效孔径(毫米) | 中心频率 (MHz) | 带宽(MHz) | 衍射效率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOFS1001-TS020-030-633 | 633 | 3 | 20 | / | > 80% | 二氧化碲 |
| AOFS1002-TS042-030-633 | 633 | 3 | 42 | / | > 80% | 二氧化碲 |
| AOFS1003-TL100-030-633 | 633 | 3 | 100 | / | > 80% | 二氧化碲 |
| AOFS1004-TL115-030-633 | 633 | 3 | 115 | / | > 80% | 二氧化碲 |
| AOFS1005-TS042-030-633 | 633 | 3 | 42 | / | > 80% | 二氧化碲 |
| AOFS1006-TS020-030-633 | 633 | 3 | 20 | / | > 80% | 二氧化碲 |
| AOFS2001-TS042-020-030-633 | 633 | 3 | 42和20 | / | > 80% | 二氧化碲 |
| AOFS1008-TS070_5-010-1064 | 1064 | 1 | 73 | 5 | > 80% | 二氧化碲 |
| AOFS1007-TS073_15-010-1064 | 1064 | 1 | 73 | 15 | > 80% | 二氧化碲 |
自由空间调制器
声光调制器通常用于激光腔外,以改变入射激光的强度(调幅 AM)。这可以是简单的开/关调制,用于快速切换,也可以是可变电平调制,以实现强度调制。调制模式由 RF 驱动器的类型决定,可以是数字(开/关)或模拟(正弦、方波、线性、随机等)。通常,AOM 的 RF 驱动器采用固定频率。AOM 的关键参数是上升/下降时间,它定义了调制可实现的“速度”或调幅带宽。上升/下降时间与调制器内的光束直径成正比。因此,必须控制入射激光束的直径以获得快速的上升时间。AOM 可用作快门(以设定的频率循环开关)或可变衰减器(动态控制透射光的强度)。激光调制是通过控制射频引起的声光晶体中的声波来实现的。
| 零件编号 | 波长(nm) | 有效孔径(毫米) | 工作频率(MHz) | 衍射效率 | 材料 | 散热器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOM0012-QL200-035-266 | 266 | 3.5 | 200 | > 85% | 结晶石英 | 传导冷却 |
| AOM0011-QL110-060-343 | 343 | 6 | 110 | > 85% | 结晶石英 | 水冷 |
| AOM0009-QL170-060-355 | 355 | 6 | 170 | > 85% | 结晶石英 | 水冷 |
| AOM0006-QL110-030-532 | 532 | 3 | 110 | > 85% | 结晶石英 | 传导冷却 |
| AOM0010-TL080-020-450-900 | 450-900 | 2 | 80 | > 85% | 二氧化碲 | 传导冷却 |
| AOM0015-QL100-030-800 | 800 | 3 | 100 | > 85% | 结晶石英 | 传导冷却 |
| AOM0005-TL080-005-1045 | 1045 | 0.5 | 80 | > 85% | 二氧化碲 | 传导冷却 |
| AOM0007-QL068-030-1064 | 1064 | 3 | 68 | > 85% | 结晶石英 | 传导冷却 |
光纤耦合调制器
声光调制器通常用于激光腔外,以改变入射激光的强度(调幅 AM)。这可以是简单的开/关调制,用于快速切换,也可以是可变电平调制,以实现强度调制。调制模式由 RF 驱动器的类型决定,可以是数字(开/关)或模拟(正弦、方波、线性、随机等)。通常,AOM 的 RF 驱动器采用固定频率。AOM 的关键参数是上升/下降时间,它定义了调制可实现的“速度”或调幅带宽。上升/下降时间与调制器内的光束直径成正比。因此,必须控制入射激光束的直径以获得快速的上升时间。AOM 可用作快门(以设定的频率循环开关)或可变衰减器(动态控制透射光的强度)。激光调制是通过控制射频引起的声光晶体中的声波来实现的。
| 零件编号 | 波长(nm) | 工作频率(MHz) | 光纤类型 | 上升时间(纳秒) | 插入损耗(dB) |
|---|---|---|---|---|---|
| AOFM0010-TL080-P16-780 | 780 | 80 | PM780 | ≤50 | ≤3 |
| AOFM0011-TL200-P16-780 | 780 | 200 | PM780 | ≤50 | ≤3 |
| AOFM0018-TL200-F23-910-940 | 910-940 | 200 | 780 | ≤10 | ≤3.5 |
| AOFM0017-TL200-P07-1030 | 1030 | 200 | PM980 | ≤10 | ≤2.5 |
| AOFM0005-TL200-P07-1064 | 1064 | 200 | PM980 | ≤10 | ≤2.5 |
| AOFM0008-TL250-P01-1064 | 1064 | 250 | PM980 | ≤8 | ≤2.5 |
| AOFM0009-TL300-P01-1064 | 1064 | 300 | PM980 | ≤6 | ≤3 |
| AOFM0001-TL040-P02-1550 | 1550 | 40 | PM1550 | ≤60 | ≤2.5 |
| AOFM0013-TL080-P02-1550 | 1550 | 80 | PM1550 | ≤60 | ≤2.5 |
| AOFM0007-TL200-P03-1550 | 1550 | 200 | PM1550 | ≤10 | ≤3 |
可调滤波器
声光可调谐滤波器 (AOTF) 是一种固态、电子寻址、随机存取光通带滤波器。它可用于从宽带或多线源中快速动态地选择特定波长。当声束和声束之间满足特定的匹配条件时就会发生衍射。因此,可以通过电子方式控制滤波器参数,例如波长、调制深度甚至带宽,以提供快速(通常是 US)、动态、随机访问光学滤波。
| 零件编号 | 波长(nm) | 有效孔径(毫米) | 分辨率(纳米) | 衍射效率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| AOTF0001-TS020-640_1100 | 640-1100 | 2 | ≤10 | > 70% | 二氧化碲 |
| AOTF0002-TS020-400_700 | 400-700 | 2 | ≤5 | > 70% | 二氧化碲 |
| AOTF2001-TS025-400_1000 | 400-1000 | 2.5 | ≤10 | > 40% | 二氧化碲 |
