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声光电光器件

声光调制器,Q开关,Q驱,普克尔盒,声光滤波器,脉冲选择器,电光Q开关及驱动器
声光锁模器 AOML

声光锁模器 AOML

时间:2021-10-11 类别:声光电光器件 关注:1839
声光锁模器(AOML)在其共振频率调节激光腔内的损失,有效地锁定了纵向模式的相位,从而产生非常窄的高强度激光脉冲。古奇的声光锁模器使用高质量的熔融石英和硬增透膜设计。
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STG系列声光锁模器

声光锁模器(AOML)以其共振频率调制激光腔内的损耗,有效地“锁定”纵模的相位,以产生非常窄的高强度激光脉冲。

声光锁模器

我们的驻波锁模器产生接近理论锁模激光脉冲宽度,具有业界领先的传输性能。有抗反射(AR)涂层和布儒斯特角选项,我们也可以按客户要求为其订制。

我们利用和结合我们在声光器件上的先进的技术和优秀的设计和严格的制造工艺,以最小的外部模式提供高Q(非常低损耗)模式锁存器,高达200 MHz的重复频率来实现皮秒和飞秒长度的脉冲。为确保质量和可靠性,锁模器采用我们自已生长和抛光制造的高质量熔融石英。使用耐用的内部抗反射V型涂层在波长范围(700-1100nm)时可实现99%以上的透射。通过使用布鲁斯特角窗口其低散射和严格的质量控制,确保每个锁模器都能长期承受高峰值激光功率而不会损坏。

射频驱动器的选择会影响锁模系统的性能,因为声光谐振腔的主动温控有助于控制谐振频率,从而保持驱动的振荡器频率的精确谐振。我们可以帮客户选择匹配的驱动器型号,并建议射频驱动的性能和告知其如何影响锁模效率和脉冲宽度。

我们标准型号如下:

型号 波长 工作频率 通光孔径 窗口类型 光学材料
I-ML041-3C4G-3-GH101 1064 nm 41 MHz 3 mm AR镀膜 熔融石英
I-ML080-3C4G-3-GH101 1064 nm 80 MHz 3 mm AR镀膜 熔融石英
2041-3BR-TE 700-1100nm 41MHz 2mm 布鲁斯 熔融石英
I-ML041-4.5C4R4-3-GH102 700-1100 nm 41 MHz 4.5 mm 布鲁斯 熔融石英
I-ML080-4.5C4R4-3-GH102 700-1100 nm 80 MHz 4.5 mm 布鲁斯 熔融石英
12080-3-TE 1064nm 80MHz 3mm AR镀膜 熔融石英
12083-3-TE 1064nm 38MHz 3mm AR镀膜 熔融石英
12041-3-TE 1064nm 41MHz 3mm AR镀膜 熔融石英
12050-3-TE 1064nm 50MHz 3mm AR镀膜 熔融石英
12038=3-BR-TE 700-1100nm 38MHz 2mm 布鲁斯 熔融石英
12050-3-BR-TE 700-1100nm 50MHz 2mm 布鲁斯 熔融石英
12080-3-BR-TE 700-1100nm 80MHz 2mm 布鲁斯 熔融石英

STBR系列自由空间锁模器

自由空间锁模器

STBR自由空间声光锁模器和配套的射频变频驱动器可使激光谐振腔纵模频率相匹配。为了实现锁模,需要将谐振腔的模间距频率调整为原来声光频率的两倍。锁模技术实际上就是一个相位锁定过程,通过固定各个纵模之间的相对相位差来连接各个纵模。

型号 FSML-40-20-BR-800 FSML-80-20-BR1064 FSML-125-30-BR800 FSML-125-30-BR1064
基材 熔融石英 熔融石英 熔融石英(未镀膜) 熔融石英(未镀膜)
布鲁斯窗切 布鲁斯特切优化水平极化:
波长(nm) 800 1064 800 1064
有效通光孔径 (mm) 5 x 5 mm 5 x 5 mm 5 x 5 mm 5 x 5 mm
载频(MHz) 40 80 125 125
调制速率(MHz) 80 160 250 250
3dB带宽 +-50 +-10 +-15 +-15
光通过率 (%) 99.7% 99.7% 99.7% 99.7%
共振调制深度 70% 60% 50% 30%
声速(m/s) 5.96E+3 5.96E+3 5.96E+3 5.96E+3
波前畸变 λ/10 λ/10 λ/10 λ/10
输入阻抗 50 ohms 50 ohms 50 ohms 50 ohms
最大输入功率 5-7 Watts 5-7 Watts 5-7 Watts 5-7 Watts
VSWR N/A N/A N/A N/A
类型 水冷 水冷 水冷 水冷

STBR-VFE-XX-YY-DSP1kHz-B2-F7-X是一个工作频率从40-60MHz变频驱动器。频率调整是通过前面板带步长1kHz开关来调整。为优化声光器件的性能,输出射频功率约为7瓦。提供一个TTL兼容的调制输入,以“关闭”模式锁定功能。此外,使用“返回电压读出”输出可以识别共振或非共振频率。在共振频率下,进入晶体的大部分射频能量被吸收,并且可使用此端口监测最小的背反射。

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