声光移频器(AOFS)
姓名:苏工(Sophia)
电话:(微信同号)
产品简介:
通过声光(AO)设备的传输会使输入光经历等于RF驱动频率的频移。我们的声光移频器(AOFS)已针对干涉测量等应用进行了优化,能够实现各模式之间的高消光比。
由于声波(声子)和声光器件中相互作用的光子之间的动量传递,声光移频器(AOFS)会改变光束的频率。当光从声波产生的衍射光栅上散射时,它会经历多普勒频移。如果光以与声波相同的方向通过晶体传播,则衍射光束的频率会因RF驱动频率而增加。如果光波和声波沿相反的方向传播,则衍射光束的频率会因RF驱动频率而降低。
英国Gooch&Housego公司(以下简称“G&H”)提供频移超过300 MHz的标准产品以及集成的低功耗AOFS模块,其中的射频驱动器已内置在外壳中。我们的团队还可以针对特定应用定制移频器,包括高达600 MHz的移频。
在G&H,我们使用内部生长和抛光的高质量二氧化碲(TeO2)来制造变频器,以实现zui小的插入损耗和出色的功率处理。我们提供适用于可见光和NIR波长的标准AOFS产品,用于基本和加倍的氩离子,Nd:YAG,He:Ne,二极管,染料和Ti:Sapphire激光器。
对于使用AOFS产品进行频移,TeO2中慢剪切模式的各向异性相互作用会产生频移。因此,未偏移的输入光束与衍射的,频移的光束正交偏振。然后可以在AOFS外部使用偏振器,以在衍射光束和未衍射光束之间实现高消光比。这对于消除漏光和避免两束光之间的跳动图很有用。重要的是要注意,可达到的消光比(ER)是所用偏振片而不是AOFS的函数。
移频器是高效的声光设备,需要非常低的驱动功率才能实现所需的频移。我们的AOFS设计通常使用慢剪切模式,从而导致缓慢的上升时间,但需要zui小的功耗(通常<100 mW功耗)。这使我们可以经常将驱动程序与AOFS打包在一起,以提供一个紧凑而省电的解决方案。在功耗非常重要的应用中,我们可以建议如何zui佳地平衡性能和RF驱动器功率。
应用:
冷原子,热原子,冷离子,冷分子,原子钟,干涉测量,激光冷却,激光多普勒测速,激光多普勒测振(LDV),光学外差检测
产品型号:
Model No. | Wavelength | Center Frequency | Material | RF Bandwidth | Active Aperture |
3080-125 | 400-850nm | 80MHz | TeO2 | 25MHz | 2.5 x 2mm |
3100-125 | 400-850nm | 100MHz | TeO2 | 25MHz | 2.5 x 1.5mm |
3200-125 | 400-850nm | 200MHz | TeO2 | 50MHz | 2.5 x 1.5mm |
3270-125 | 400-850nm | 270MHz | TeO2 | 50MHz | 2.5 x 1.5mm |
3315-125 | 400-850nm | 315MHz | TeO2 | 50MHz | 2.5 x 1.5mm |
3350-125 | 400-850nm | 350MHz | TeO2 | 50MHz | 2.5 x 1.5mm |
3080-122 | 780-950nm | 80MHz | TeO2 | 20MHz | 2.5 x 1mm |
3200-124 | 780-950nm | 200MHz | TeO2 | 50MHz | 2.5 x 0.32mm |
I-FS040-1.5S2C-3-GH83 | 532nm | 40MHz | TeO2 | NA | 1.5mm |
I-FS040-1.5S2C-1-GH66 | 532nm | 40MHz | TeO2 | NA | 1.5mm |
I-FS040-2S2E-1-GH66 | 630-390nm | 40MHz | TeO2 | NA | 2mm |
AOFS I-FS040-2S2E-3-OL3 | 630-390nm | 40MHz | TeO2 | NA | 2mm |
I-FS080-3S2E-3-LG5 | 632.8nm | 80MHz | TeO2 | NA | 3mm |
AOFS 4040-191 | 633-1064nm | 40MHz | TeO2 | NA | 6 x 2mm |
I-FS040-2S2J-3-GH53 | 1550nm | 40MHz | TeO2 | NA | 4 x 2mm |
整机质保期: 0年
培训服务: 安装调试现场免费培训
声光调制器/声光移频器
型号:AO Modulators 面议声光可调谐滤波器 (AOTF)
型号:AO Tunable Filter 面议模拟PIID激光伺服控制器 T-PIID-NN01
型号:频控制 | 频率参考 面议荧光成像是揭示生物标本分子组成zui为广泛的方式。然而,荧光探针的光学发射较弱以及在成像速度和灵敏度之间的权衡是拦在无模糊成像前的大山,例如活细胞和组织中亚毫秒生化动态等快速现象。FIRE技术横空出世,通过数字合成光场的拍频将图像映射到射频频谱中,可以将实时像素读取速率比现代电子倍增器耦合器件——高速荧光成像技术的金标准快一个数量级。MZI干涉仪配合声光偏转器以及声光移频器来获取一维的扫描光束阵列。
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