STG系列自由空間聲光調製器
聲光調製器AOM允許以遠遠超過機械快門(甚至高達70 MHz)的速率控制和調製光強度。我們的調製器針對低散射和高激光損傷閾值進行了優化。為了確定 聲光調製器和RF驅動器解決方案,需要了解應用的上升時間,調製率,光束直徑和功率處理需求。
聲光調製器AOM使用晶體內的聲波來創建衍射光柵。隨着施加的RF信號的功率變化,衍射光的量成比例地變化。調製器可以像快門(以設定的頻率打開和關閉光)循環使用,也可以用作可變衰減器(動態控制透射光的強度)。
標準的自由空間聲光調製器用於對激光束的數字或模擬的強度調製。主要技術參數如下:
使用數字射頻驅動器,外控TTL信號可以快速開關激光束;使用模擬射頻驅動器,可以調節輸出激光功率和輸入激光功率的比率,典型調節範圍為0%到85%。 調製帶寬或光學上升沿時間是超聲波穿越激光束時間的函數。因此,為了獲得最快的速度,一般將激光束聚焦在調製器中最小光斑。
特點
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多種材質可選
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偏振或非偏振可選
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V型鍍膜(雙波長)
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多通道定製可選
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布儒斯特角可選
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水冷式高功率處理可選
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科學研究
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激光數碼
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激光顯示
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激光醫療
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激光鑽孔
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激光切割
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激光光閘
選擇調製器的最重要因素是所需的速度。這會影響材料的選擇,調製器設計和要使用的RF驅動器。調製器的速度由上升時間描述,該上升時間確定調製器可以對應用的RF驅動器做出響應的速度,並限制調製速率。上升時間與聲波穿過光束所需的時間成正比,因此受調製器內光束直徑的影響。
關於速度,調製器分為兩大類。速度非常快的調製器可以提供高達〜70 MHz的調製頻率,並且上升時間可以低至4 ns。輸入光束必須非常緊密地聚焦到調製器中才能達到該速度。較低頻率的調製器沒有此限制,但是可以接受較大的輸入光束。它們的上升時間通常是相對於輸入光束直徑指定的,單位為ns/mm。除了速度以外,在確定正確的調製器和RF驅動器時,我們還考慮其他選擇標準:
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工作波長
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光功率
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所需的調製類型(模擬或數字)
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光束直徑
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所需的對比度
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光偏振
大多數應用要求調製器的“開”和“關”狀態之間具有高對比度,因此需要使用一階衍射光束。這導致消光比為40dB或更高,但導致偏轉光束的通量較低(通常為85-90%)。在某些應用中,例如強度平衡,傳輸更為重要,並且〜10dB的對比度是可以接受的。這允許使用未衍射的0階光束,通常導致>99%的光通量。