G&H声光调制器/移频器
麓邦商城 产品中心 光电探测与分析 G&H声光调制器/移频器
参数规格
技术说明
软件
反馈
产品说明
  • 工作波长覆盖从紫外(257 nm)到近红外(2000 nm)波段
  • 工作频率高达300 MHz
  • 纳秒级响应时间

G&H声光调制器(Acousto-optic Modulator,AOM)包含光纤耦合型AOM和自由空间型AOM两大类,工作波长覆盖从紫外(257nm)到近红外(2000nm)波段,满足客户的不同需求,具有上升时间短(纳秒级)、调制带宽范围大、损伤阈值高、消光比高(可高达50dB)等优势。AOM通过对光束强度、频率、方向及相位进行动态调控,可实现激光开关、频移、光束扫描及Q开关等功能,广泛应用于激光加工、光学成像、光学捕获与操控、光信号处理、医疗激光系统、生物医学等领域。

       声光调制是一种外调制技术,通常把控制激光束强度变化的声光器件称作声光调制器。声光调制技术比光源的直接调制技术有高得多的调制频率;与电光调制技术相比,它有更高的消光比(一般大于 1000:1),更低的驱动功率,更优良的温度稳定性和更好的光点质量以及低的价格;与机械调制方式相比,它有更小的体积、重量和更好的输出波形。

       其工作原理简述如下:声光调制器由声光介质和压电换能器构成。当驱动源的某种特定载波频率驱动换能器时,换能器即产生同一频率的超声波并传入声光介质,在介质内形成折射率变化,光束通过介质时即发生相互作用而改变光的传播方向,即产生衍射,这种衍射光的幅度(强度)可以通过调整施加的射频功率来控制。声光相互作用还会产生固有的频移(多普勒效应),使得衍射光的频率=入射光+射频驱动频率,如图所示:

      使用光纤耦合声光调制器时 (AOM),请将两个光纤端口(相互)连接到光路,然后使用合适的射频电缆将驱动器连接到 AOM SMA 连接器。 调整射频功率水平以优化最小化插入损耗,注意不要超过最大推荐射频功率,衍射光可以通过射频驱动器上的模拟或数字调制输入进行调制。

       AOM的稳定性取决于有效的内部热传导。对于长期使用,建议对AOM外壳的底座进行散热,如下图所述:

       在运行过程中,如果从散热器到其环境的被动对流不能有效地排出多余的热量,那么随着时间的推移,散热器的温度可能会过度升高。解决这个问题的方法包括风扇和散热片以帮助对流或水冷。

       选择声光调制器的最重要因素是所需的速度。这会影响要使用的材料、调制器设计和射频驱动器的选择。声光调制器的速度由上升时间来描述,它决定了调制器对所应用的射频驱动器做出响应速度并限制调制速率。上升时间与声波穿过光束所需的时间成正比,因此受调制器内光束直径的影响。

G&H射频驱动器(xxxxAFP-xx-xx系列)软件
姓名
手机
单位
邮箱
联系我
反馈产品
反馈类型
{{item.type_name}}
反馈内容
提 交
历史反馈
{{item.user_name}}发布于{{item.create_time}}
{{item.question_content}}
G&H光纤耦合声光调制器
  • 光纤类型:保偏光纤
  • 低插入损耗
  • 工作频率高达300 MHz

光纤耦合声光调制器(Acousto-optic Modulator,AOM)是将声光调制器与光纤耦合技术结合的光电子器件,具有光路集成度高、传输稳定性强、适配光纤系统等特点,广泛应用于光纤通信、激光雷达、光学传感及精密光学仪器中。LBTEK的G&H光纤耦合型AOM插入损耗最低可达2 dB,工作频率最高可达300 MHz,上升时间可低至6 ns,光纤类型为保偏光纤,以保持光偏振态的稳定性。配套的射频驱动器可在本页面下方进行选购。如有其他定制需求,请联系LBTEK技术支持。

G&H光纤耦合声光调制器尺寸图

产品型号 工作波长 工作频率 光纤接口 单价 对比 发货日期
SFO6232-S-M200-0.4C2C-3-F2P-01 新品 532 nm 200 MHz FC/APC 联系客服
联系客服
加入购物车
SFO6234-S-M200-0.4C2E-3-F2P-01 新品 633 nm 200 MHz FC/APC 联系客服
联系客服
加入购物车
SFO5584-T-M150-0.5C2W-3-F2P-01 新品 780 nm 150 MHz FC/APC 联系客服
联系客服
加入购物车
SFO3452-T-M150-0.4C2G-3-F2P-01 新品 1060 nm 150 MHz FC/APC 联系客服
联系客服
加入购物车
SFO1915-T-M200-0.1C2G-3-F2P-03 新品 1060 nm 200 MHz FC/APC 联系客服
联系客服
加入购物车
SFO4453-T-M300-0.1C2G-3-F2P-02 新品 1060 nm 300 MHz FC/APC 联系客服
联系客服
加入购物车
SFO2732-T-M040-0.5C8J-3-F2P-02 新品 1530-1565 nm 40 MHz FC/APC 联系客服
联系客服
加入购物车
SFO4227-T-M080-0.5C8J-3-F2P-01 新品 1530-1565 nm 80 MHz FC/APC 联系客服
联系客服
加入购物车
SFO1814-T-M080-0.4C2J-3-F2P-03 新品 1550 nm 80 MHz FC/APC 联系客服
联系客服
加入购物车
SFO3136-T-M110-0.2C2J-3-F2P-01 新品 1550 nm 110 MHz FC/APC 联系客服
联系客服
加入购物车
SFO2183-T-M200-0.1C2J-3-F2P-04 新品 1550 nm 200 MHz FC/APC 联系客服
联系客服
加入购物车
SFO5588-T-M080-0.3C2Z-3-F2P-01 新品 2000 nm 80 MHz FC/APC 联系客服
联系客服
加入购物车
SFO6362-T-M250-0.3C16Z-3-F2P-01 新品 2000 nm 250 MHz FC/APC 联系客服
联系客服
加入购物车
G&H自由空间声光调制器/移频器
  • 工作频率高达200 MHz
  • 上升/下降时间低至10 ns
  • 线偏振光入射,垂直于安装平面方向

LBTEK提供的G&H自由空间型声光调制器具有调制带宽范围大、上升时间短、消光比高等优点,可实现激光开关、频移、光束扫描及Q开关等功能。产品工作波长涵盖紫外到近红外波段,适配不同的应用场景需求。G&H自由空间型声光调制器工作频率高达200 MHz,上升时间低至10 ns,消光比大于1000:1,衍射效率高达90%。配套的射频驱动器可在本页面下方进行选购,如有其他定制需求,请联系LBTEK技术支持。

G&H自由空间声光调制器/移频器尺寸图

产品型号 工作波长 工作频率 上升/下降时间(10%-90%) 单价 对比 发货日期
AOMO 3080-120 新品 440–850 nm 80 MHz 34 ns @633 nm,200 μmb 联系客服
联系客服
加入购物车
AOMO 3080-125 新品 415–900 nm 80 MHz 23 ns @633 nm,125 μmb 联系客服
联系客服
加入购物车
AOMO 3080-122 新品 780–850 nm 80 MHz 34 ns @830 nm,200 μma 联系客服
联系客服
加入购物车
AOMO 3100-125 新品 440–850 nm 100 MHz 159 ns @532 nm,1000 μmb 联系客服
联系客服
加入购物车
AOMO 3110-197 新品 1047–1060 nm 110 MHz 200 ns @1060 nm,1100 μmb 联系客服
联系客服
加入购物车
AOMO 3110-120 新品 440–850 nm 110 MHz 25 ns @633 nm,113 μmb 联系客服
联系客服
加入购物车
AOMO 3110-121 新品 442–488 nm 110 MHz 18 ns @488 nm,100 μmb 联系客服
联系客服
加入购物车
AOMO 3200-1113 新品 1047–1060 nm 200 MHz 10 ns @1060 nm,50 μmb 联系客服
联系客服
加入购物车
AOMO 3200-121 新品 515–633 nm 200 MHz 14 ns @633 nm,60 μmb 联系客服
联系客服
加入购物车
AOMO 3200-120 新品 442-488 nm 200 MHz 13 ns @488 nm,60 μmb 联系客服
联系客服
加入购物车
AOMO 3200-124 新品 780–850 nm 200 MHz 29 ns @830 nm,150 μmb 联系客服
联系客服
加入购物车
AOMO 3200-125 新品 470–690 nm 200 MHz 159 ns @470 nm,1000 μmb 联系客服
联系客服
加入购物车
AOMO 3200-1220 新品 257 nm 200 MHz 10 ns @257 nm,70 μm 联系客服
联系客服
加入购物车
G&H射频驱动器
  • 工作频率范围:40-300 MHz
  • 上升时间低至4 ns
  • 调制方式:数字或模拟

声光调制器的射频驱动器主要功能是生成特定频率、功率和波形的射频信号,对光束进行调制。LBTEK提供多种频率的射频驱动器,可搭配不同的声光调制器使用。提供了三种调制模式的驱动器:数字、模拟和模拟+数字,调制模式决定了所应用的射频功率如何变化,从而决定了衍射光的强度。在数字调制中,射频功率通过TTL信来控制开/关状态,从而控制光束是否衍射。在模拟调制中,通过在指定范围内施加电压来控制射频功率,从而产生对衍射效率的控制,并及时形成波形。如有其他射频输出功率和调制模式要求,LBTEK提供定制服务,详细咨询技术支持。

射频驱动器与自由空间型声光调制器搭配

产品型号 频率 射频信号额定功率 单价 对比 发货日期
1080AF-AINA-1.0 新品 80 MHz 1.0 W 联系客服
联系客服
加入购物车
1200AF-AINA-2.5 新品 200 MHz 2.5 W 联系客服
联系客服
加入购物车
1110AF-AINA-2.5 新品 110 MHz 2.5 W 联系客服
联系客服
加入购物车
1100AF-AINA-1.0 新品 110 MHz 1.0 W 联系客服
联系客服
加入购物车
1040AFP-AD-0.4 新品 40 MHz 0.4 W 联系客服
联系客服
加入购物车
1080AFP-AD-0.4 新品 80 MHz 0.4 W 联系客服
联系客服
加入购物车
1080AFP-D-3.0 新品 80 MHz 3.0 W 联系客服
联系客服
加入购物车
1150AFP-AD-1.0 新品 150 MHz 1.0 W 联系客服
联系客服
加入购物车
1150AFP-AD-2.0 新品 150 MHz 2.0 W 联系客服
联系客服
加入购物车
1110AFP-AD-1.0 新品 110 MHz 1.0 W 联系客服
联系客服
加入购物车
1200AFP-AD-2.5 新品 200 MHz 2.5 W 联系客服
联系客服
加入购物车
1200AFP-AD-1.0 新品 200 MHz 1.0 W 联系客服
联系客服
加入购物车
1110AFP-AD-3.0 新品 110 MHz 3.0 W 联系客服
联系客服
加入购物车
1250AFP-AD-6.0 新品 250 MHz 6.0 W 联系客服
联系客服
加入购物车
1300AFP-AD-5.0 新品 300 MHz 5.0 W 联系客服
联系客服
加入购物车
1080AFP-AD-6.0 新品 80 MHz 6.0 W 联系客服
联系客服
加入购物车
×
联系客服