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声光可调滤波器
- 声光可调滤波器(Acousto-optic tunable filters, AOTF)是一种固态、电子可寻址并随机存取的光通带滤波器。当声光束与光束之间满足特定的匹配条件时,就会发生衍射。它可用于快速、动态地从宽光谱中选择特定波长。
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产品介绍:
精准、快速、可调的波长选择器
声光可调滤波器(Acousto-optic tunable filters, AOTF)是一种固态、电子可寻址并随机存取的光通带滤波器。当声光束与光束之间满足特定的匹配条件时,就会发生衍射。它可用于快速、动态地从宽光谱中选择特定波长。
我们根据现有材料特性设计了基于 TeO2 慢切变波的AOTF产品,在每个波长范围内获得最佳性能并满足大多数应用:工作波长400-1450 nm,分辨率低至3 nm,有效孔径高达10 mm。在大多数情况下,AOTF是采用非共线结构设计的,随机偏振输入光通过AOTF后,在特定频率的超声波作用下将衍射出与之匹配的±1级两个正交偏振的衍射光,用户可以非常容易的使用,并可以根据需要进行光纤耦合。
为了获得最佳的适配性能,建议使用我们的射频驱动器,驱动器的款式包括定频与变频两个系列。
应用领域:
●光谱偏振
●高光谱成像
●波长选择
●光通讯
●激光波长调谐
2024全部比赛时间表产品全制程自主生产,可以根据客户需要定制。标准产品参照下面列表。
产品编码:CATF-w-a-mt-w-c-h |
|||||||
光波长 (w) |
有效孔径 (a) |
介质材料 (m) |
声波模式 (t) |
旁瓣抑制 (s) |
波长分辨率 (f) |
射频接口 (c) |
封装(h) |
640-1100 (640-1100 nm) … |
010 (1 mm) … |
CQ (石英) TE (氧化碲) |
C (纵波) … |
A (是) B (否) |
10 (10 nm) … |
AF (SMA-F) … |
C60 … |
典型指标参考 |
||||
光波长 |
有效孔径 |
分辨率 |
衍射效率 |
输入/输出偏振 |
450-650 nm |
2.5 mm |
≤3 nm |
≥80 % |
垂直/水平 |
450-650 nm |
8 mm |
≤10 nm |
≥75 % |
水平/垂直 |
640-1100 nm |
2 mm |
≤10 nm |
≥85 % |
垂直/水平 |
400-900 nm |
3 mm |
≤5 nm |
≥65 % |
水平/垂直 |
430-1450 nm |
2.5 mm |
≤15 nm |
≥50 % |
水平/垂直 |
封装尺寸示意图(mm):
自1960年,西奥多·梅曼宣布世界上第一台激光器诞生以来,人们对激光的追求和探索就从未止步。如今的激光早已化作“最快的刀”、“最准的尺”和“最亮的光”,影响着人们生活的方方面面,正如此刻您拿着手机阅读这篇文章,手机背面的logo便是激光打标的杰作,而手机外壳面板直至内部构造就有激光切割、打孔、焊接等精密加工的身影,甚至你正在使用的无线网络,背后也有激光光纤传输的功劳...
简而言之,激光可以理解为一种颜色纯度高、亮度高、方向性好、相干性强的光,但想要让激光效力人类,单靠产生一束激光是远远不够的,还需要调控激光的各种属性,就好比小说中的绝世宝剑,也要配上绝世高手才能发挥它最大的威力,这便需要今天隆重出场的这位大侠——激光调制器。
通俗的讲,激光调制器就是一类控制激光的元器件,它既不像晶体、镜片等元件那样基础,也不像激光器、激光设备那样高度集成,是一种集成化程度较高,种类和功能多样的器件类产品。在不熟悉该领域的人看来,激光调制器可能是
这样
这样
甚至是这样
但现实中的激光调制器是这样
这样
或这样的
激光调制器的种类有哪些?
看到这里,想必大家对激光调制器已经有了一个大致的概念,即能够动态地控制、改变激光某些物理属性的元器件。概括虽短,但想要完整地介绍激光调制器的具体产品,仅靠一篇小文是远远不够的,那么,咱们先重点来聊聊强度调制器。
强度调制器
激光调制器的加工与检测
未完待续...
上文所述仅是庞大激光调制器家族成员中的冰山一角,仍有相位调制器、移频器、偏转器等重要的器件尚未介绍,奈何篇幅有限,想要更深入地了解激光调制器,且听下回分解!
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产品详情
声光可调滤波器
产品介绍:
精准、快速、可调的波长选择器
声光可调滤波器(Acousto-optic tunable filters, AOTF)是一种固态、电子可寻址并随机存取的光通带滤波器。当声光束与光束之间满足特定的匹配条件时,就会发生衍射。它可用于快速、动态地从宽光谱中选择特定波长。
我们根据现有材料特性设计了基于 TeO2 慢切变波的AOTF产品,在每个波长范围内获得最佳性能并满足大多数应用:工作波长400-1450 nm,分辨率低至3 nm,有效孔径高达10 mm。在大多数情况下,AOTF是采用非共线结构设计的,随机偏振输入光通过AOTF后,在特定频率的超声波作用下将衍射出与之匹配的±1级两个正交偏振的衍射光,用户可以非常容易的使用,并可以根据需要进行光纤耦合。
为了获得最佳的适配性能,建议使用我们的射频驱动器,驱动器的款式包括定频与变频两个系列。
应用领域:
●光谱偏振
●高光谱成像
●波长选择
●光通讯
●激光波长调谐