“声光调制器”资料 - 图文

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声光调制器 (AOM)

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,如图 1 所示。

图 1 布拉格衍射原理图

衍射模式有布拉格衍射和拉曼-奈斯型衍射。激光腔外使用的声光调制器一般采用布拉格型,衍射角 为:sinθd≈θd=(λ0/υ)f1

一级光衍射效率 η 为:η1=I1/IT=sin2(Δψ/2) Δψ=(π/λ0)√2LM2Pa/H

式中 λ0 为光波长;V 为声光介质中的声速;I1 为一级光衍射强度;L 为声光互作用长度;H 为声光互 作用宽(高)度;M2 为声光品质因数;Pa 为声功率。

当外加信号通过驱动电源作用到声光器件时,超声强度随此信号变化,衍射光强也随之变化,从而实 现了对激光的振幅或强度调制;当外加信号仅为载波频率且不随时间变化时,衍射光的频率发生变化而 达到移频。

图 2 衍射光随调制信号的变化

参数定义

光波长: 用于声光互作用的有效波长。

光波长范围: 满足声光性能参数规约的光波长宽度。 工作频率: 声光器件工作的声载波频率。

1

自由空间声光调制器

衍射效率: 级光强(或衍射光强)与透过声光介质总光强的百分比值。 脉冲重复率: 脉冲信号包络的时间周期的倒数。

光脉冲上升时间: 脉冲信号前沿从 10%上升到 90%稳定值的时间。

动态调制度: 信号包络的最大值 Imax 和最小值 Imin,按公式 Imax-Imin/Imax+Imin 计算的数值。 调制带宽: 以低频信号的最大调制度为基值,改变调制信号直到调制度下降 3dB 所对应的频率宽度。 线性度: 一级衍射光强与控制电压改变的关系曲线的线性状况。 电压可调范围: 满足线性度指标的控制电压范围。

线性光强等级: 衍射光强度随控制电压改变所能达到可分辨的光强变化等级,亦可称之为灰度等级。 消光比: 一级光衍射光方向上器件处于“开”状态的最佳衍射光强与“关”状态下的杂散光强之比值。 光学透过率: 声光介质插入光路中的透过光强与自由光路的光强之百分比值。

移频带宽: 以中心频率处衍射光强的最大值为基准,衍射光强随声载波频率改变而下降至 3dB 所对应的

带宽。

英国公司古奇·休斯古 Gooch & Housego 是全世界最大的声光器件制造商,目前全世界约 90%的应 用厂家都选用该公司的产品,包括声光 Q 开关、电光 Q 开关、声光调制器、可调滤光器、调节器、频移 器、光纤耦合。为了进一步拓展亚洲包括中国的市场和提高售后服务质量,该公司已授权我们为中国的 唯一代理,为客户提供售前、售中及售后服务。目前主要供应两种声光调制器:自由空间式声光调制器 和光纤耦合声光调制器(或称为全光纤声光调制器)。主要用在彩色印刷、激光成像和显示、光纤通讯 开关、仪器及科研中。

自由空间声光调制器原理图 光纤耦合声光调制器原理图

1. 自由空间声光调制器 标准的自由空间声光调制器用于对激光束的数字或模拟的强度调制。

主要技术参数如下:

? ? ? ? ?

波长范围:240nm 到 2100nm

驱动频率:20MHz 到 350MHz 光学上升沿时间:5ns 调制带宽:宽达 100MHz

工作介质:二氧化碲、钼酸铅、熔融石英、石英晶体、燧石玻璃

使用数字 RF 驱动器,外控 TTL 信号可以快速开关激光束;使用模拟 RF 驱动器,可以调节输出激光功率 和输入激光功率的比率,典型调节范围为 0%到 85%。 最大调制带宽或光学上升沿时间是超声波穿越激 光束时间的函数。因此,为了获得最快的速度,一般将激光束聚焦在调制器中最小光斑。

序型简高效调 制器 ,用于 快速 调制不 是很 关键的 场所 , 射频电源(驱A36080 N21080-1DM 1) M080-2G-LV1

2

自由空间声光调制器

2) M111-10C-TR7 适用波长 514 到 532nm,是高损伤阈值调制器, 射频功率 5W 111MHz, 360 到 430nm, 109ns 上升时间,3mm 通光口径, 射频功率 4W 80MHz, 450 到 800nm, 150ns 上升时间, 2mm 通光口径, 250MHz, 488nm, 532nm 或 633nm, 10ns 上升沿时间, 射350MHz, 488nm, 532nm 或 633nm, 5ns 上升沿时间, 射频功 111MHz, 1520-1630nm 覆盖 C 和 L 段, 60ns 上升沿时间, 111MHz, 351-364nm, 110ns 上升沿时间, 用于高功率, 射200MHz, 380-430nm, 10ns 上升时间. 适用于 Ti:Sapphire 200MHz,高强度 RGB 调制, 10ns 上升时间, 适用于激光 3) M111-10A-xxx 4) M080-2B/F-GH2 5) M250-2x-xx A35111 N31111-5AM A35111 N31111-4AM A36080 N21080-2AM A36250 N21250-2AM A35350 A35111 N21111-2AM A35111 N31111-3AM A35200 N21200-2AM N31200-6AM N31200-6D11038-1ML 6) M350-2x 7) M111-2J-AV1 8) 9) M111-10UV-OR1 M200-4A-GH11 M200-4B/E-LD4 10) 11) 12038-3-BR-TE 12038-3-TE 12) 13) 12041-3-BR-TE 12041-3-TE 14) 15) 12050-3-BR-TE 12050-3-TE 16) 17) 12080-3-BR-TE 12080-3-TE 18) 19) 13389-BR 15180-1.06-LTD- GAP 15210 15200-.2-1.55- 15210- FOA/71002 15210-FOA 15260 15260- FOA/71002 20) 21) SiO2, 适合各种波长, 38MHz, 通光口径 2mm, 偏转角 6.75mrad, 射频驱动 1W SiO2, 1064nm 波长, 38MHz, 通光口径 3mm, 偏转角, 11038-1ML 6.75mrad, 射频驱动 1W SiO2, 适合各种波长, 41MHz, 通光口径 2mm, 偏转角 11041-1ML 7.3mrad, 射频驱动 1W SiO2, 1064nm 波长, 41MHz, 通光口径 3mm, 偏转角 11041-1ML 7.3mrad, 射频驱动 1.2W SiO2, 适合各种波长, 50MHz, 通光口径 2mm, 偏转角 11050-1ML 8.9mrad, 射频驱动 1W SiO2, 1064nm 波长, 50MHz, 通光口径 3mm, 偏转角 11050-1ML 8.9mrad, 射频驱动 1.2W SiO2, 适合各种波长, 80MHz, 通光口径 2mm, 偏转角 11080-1ML 14.2mrad, 射频驱动 1W SiO2, 1064nm 波长, 80MHz, 通光口径 3mm, 偏转角 11080-1ML 14.2mrad, 射频驱动 1.2W SiO2, 适合各种波长, 389MHz, 通光口径 60um, 偏转角 64389-SYN- 41mrad, 射频驱动 0.5W 9.5-X GaP, 1.06um 波长, 180MHz, 通光口径 0.3mm, 偏转角 28.7mrad, 射频驱动 1.7W TeO2, 440-850nm 波长, 210MHz, 通光口径 0.2mm, 偏转 21210-1xx 角 22) Gap, 1.55um 波长, 200MHz, 射频驱动 2W TeO2, 440-850nm 波长, 210MHz, 通光口径 0.2mm, 偏转角 TeO2, 440-850nm 波长, 210MHz, 通光口径 0.2mm, 偏转角 TeO2, 440-850nm 波长, 260MHz, 通光口径 0.2mm, 偏转角 TeO2, 440-850nm 波长, 260MHz, 通光口径 0.2mm, 偏转角 3 21200-2xx 21210-1xx 23) 24) 21210-1xx 25) 21260-.7xx 26) 21260-1xx

自由空间声光调制器

27) 15260-FOA TeO2, 440-850nm 波长, 260MHz, 通光口径 0.2mm, 偏转角 GaP, 1.06um 波长, 389MHz, 通光口径 0.15mm, 偏转角 62mrad, 射频驱动 1W TeO2, 700-1064nm 波长, 389MHz, 通光口径 70um, 偏转角 TeO2, 700-1064nm 波长, 389MHz, 通光口径 70um, 偏转角 熔融硅, 300-400nm 波长, 85MHz, 通光口径 0.5mm, 偏转角 熔融硅, 400-540nm 波长, 85MHz, 通光口径 0.5mm, 偏转角 熔融硅, 300-400nm 波长, 85MHz, 通光口径 3mm, 偏转角 5mrad, 射频驱动 3W 熔融硅, 400-540nm 波长, 85MHz, 通光口径 3mm, 偏转角 5mrad, 射频驱动 6W K 射频驱动 grade fused silica, 244nm 波长, 110MHz, 通光口 熔融硅, 300-700nm 波长, 210MHz, 通光口径 0.13mm, 偏 21260-1xx 11389-5AM, 64389.5-SYN- 11389-5AM, 64389.5-SYN- 11389-5AM, 64389.5-SYN- 31085-6xx 28) 17389-1.06-LTD- GaP 29) 17389-.93 30) 17389-.93-FOA 31) 35085-0.5-350 35085 32) 31085-6xx 33) 35085-3-350 35085-3 31085-3xx 34) 31085-6xx 35) 35110-2-244 35210-BR/71004 21110-2xx 36) 31210-6xx 37) 35210-BR 35250-.2-.53-XQ 熔融硅, 300-700nm 波长, 210MHz, 通光口径 0.13mm, 偏石英晶体, 532nm 波长, 250MHz, 通光口径 0.2mm, 偏转角 23mrad, 射频驱动 6W Ge, 10.6um 波长, 27.12MHz, 通光口径 3mm, 偏转角 52nm, Ge, 10.6um 波长, 27.12MHz, 通光口径 5mm, 偏转角 52nm, 31210-6xx 31250-6xx R39027- 30DSA05 R39027- 35DSA05 38) 39) 37027-3 37027-5 40)

2.光纤耦合声光调制器(全光纤声光调制器) 光纤耦合声光调制器的主要特征为: ? ? ? ? ? ?

波长:1310nm 或 1550nm

驱动频率:40MHz、80MHz 或 110MHz 光学上升沿时间:10ns

工作介质:二氧化碲和硫族玻璃(Chalcogenide Glass)

选项:单模、偏振和多模、有无接头,有二光纤、三光纤、四光纤结构。

标准接头是 FC/PC,根据客户要求,也可以提供 FC/APC、SC/PC 和 SC/APC 接头。 序型简1550nm,光纤耦合,40MHz,110ns 上升沿时间,射频 1550nm,光纤耦合,111MHz,,25/65ns 上升沿时间, 射 M200-2J-F2S

2.1 2.1 M040-8J-FxS M111-2J-FxS 2.3 1550nm,光纤耦合,10ns 上升沿时间,200MHz 频移, 2.4

M111-2G-F2S 适用于 1μm 光纤激光器,111MHz,高消光比,<3dB 插 电源(驱动器) N21040-0.4DM N21040-0.4AM A36040A35111 N31111-3DM A35200 A36200 N21200-2AM A35111 A36111 N21111-2AM

4

自由空间声光调制器

2.5 M080-2G-F2S 适用于 1μm 光纤激光器,80MHz,高消光比,<2dB 插 M175-2G-F2S 适用于 1μm 光纤激光器,175MHz,高消光比,10ns 上 1064nm, 80MHz, TeO2, 上升沿时间 50ns, 激光功率 <0.5W, 射频功率 <1.25W, 单模光纤 6/125 (可选项:1064nm, 80MHz, TeO2, 上升沿时间 50ns, optical power capability <2W, 射频功率 <1.25W, 单模光纤 1064nm, 80MHz, TeO2, 上升沿时间 50ns, 激光功率 <2W, 射频功率 <1.25W, 单模光纤 6/125 (可选项:保1520-1570nm (或 1570-1620), 35MHz, AMTR, 上升沿时 间 100ns, 非偏光, 射频功率 <0.5W, 单模光纤 9/125 1520-1570nm (或 1570-1620), 55MHz, AMTR, 上升沿时 间 100ns, 非偏光, 射频功率 <0.5W, 单模光纤 9/125 1550nm, 55MHz, AMTR, 上升沿时间 100ns, 非偏光, 2.6 2.7 23080-1-1.06- LTD-FO 23080-1-1.06- LTD-FO-H 2.8 2.9 2.10 23080-1-1.06- LTD-FO-2H P 26035-2-1.55- LTD-FO 2.11 26055-1-1.55- LTD-FO 2.12 26055-1.55- LTD-3F O 26055-1-1.55- LTD-4FO 2.13 1550nm, AMTR, 上升沿时间 100ns, 非偏光, 射频功率 <0.5W, 单模光纤 9/125, 3 光纤输出 1000-1100nm,上升沿时间 30ns,射频功率 <2.5W,单 2.1M150-2G-F2S 4 3.声光调制器驱动电源

A35080 A36080 N21080-2AM A35175 A36175 N21175-2AM 21080-1AS 21080-1DS 21080-1AM 21080-1DM 21080-1AS 21080-1DS 21080-1AM 21080-1DM 21080-1AS 21080-1DS 21080-1AM 21080-1DM 21035-0.4AS; 21035-0.4DS; 21035-0.4AM; 21035-0.4DM 21055-0.4AS; 21055-0.4DS; 21055-0.4AM; 21055-0.4DM 21055-0.4AS, 21055-0.4DS, 21055-0.4AM, 21055-0.4DM 21055-0.4AS, 21055-0.4DS, 21055-0.4AM, 21055-0.4DM N31150-4AM, 射频功率 W 射频频率 MHz 调制输入信号类N31xxx-yyAN21xxx-yAM M N31xxx-yyDN21xxx-yD0.4, 1 或 2W 2-20W 24-260 27-300 数字或模 A35xxx A36xxx1-5W 可调 2 80, 100, 110, 150, 200, 250, 300, 350 数字和模 N 系列命名方法:N21XXX-YYZB

N N 系列电源 21 或 31 21 系列的射频最大功率是 2W;31 系列的射频功率是 2-20W。

XXX YY Z B

射频频率(MHz) 射频功率(W)

A 是模拟输入(analogue);D 是数字输入(digital)。 M 是 OEM 型(即小型电源);S 是带 19”面板大型电源。

A 系列命名方法:AXXYYY

A

XX

A 系列电源

35 最大输出射频功率是 5W;36 最大输出射频功率是 2W。

YYY

射频频率(MHz),可以是 080、100、110、150、200、250、300 或 350。

5

自由空间声光调制器

1.1 自由空间声光调制器 M080-2G-LV1 ※ 高衍射效率(典型值为 95%) ※ 低驱动功率(典型值为 0.3W) ※ 紧凑小型,易于调光对光

M080-2G-LV1 适用于 Nd:YAG/Nd:YVO4 激光器的腔外调制,其上升时间快达 10μs ,效率高达

95%以上,对较大发射角的激光束也有很好的效率。 主要技术参数:声光介质:TeO2 激光波长:

1064nm 光透过率:>99.7% 偏振调整:±5° 驱动频率:80MHz 输入阻抗:50? 超声模式:慢速箭应力 激活通光孔径:2.0×5.0mm 净空孔径:4.0×5.0Mm 推荐使用光束直径:1mm 输入光偏振:线性,垂直于底面

衍射光偏振:线性,相对于入射旋转 90° 衍射效率:>90% 射频接头:SMA,母接头 射频功率:0.5W

驱动器型号:N21080-1DM,N21080-1AM,A36080

1.2 自由空间声光调制器 M111-10C-TR7 ※ 514 至 532nm 波长

※ 高损伤阈值

※ 111MHz 驱动功率

M111-10C-TR7 特别适用于二倍频二极管泵浦固 体激光器中,其石英晶体的热性能和效率都得到了很 好的改良,具有很高的消光比。可根据用户要求定制 其他波长、通光孔径和外形的调制器。 主要技术参数:声光介质:石英晶体

波长: 514 至 532nm 光透过率:>99.5%

偏振: 线性,垂直于底面 消光比(第

自由空间声光调制器

偏振: 线性,垂直于底面 驱动频率:120MHZ

VSWR: <1.2:1(50? 输入阻抗) 通光口径:0.65mm

分离角度:43 至 46mrad,与波长相关 射频功率:2.5W

工作温度:+10 至+60℃ 储存温度:﹣15 至+65℃

驱动器型号:A35120,N31111-2.5AM, N31111-2.5DM 对于线性偏振、直径为 400μm 的激光束,有如下参数: 上升时间/下降时间:61ns 调制带宽:8.2MHZ 消光比: >40dB 衍射光椭圆率:<20%

衍射效率:>75%(在 1550nm 时 80%)

1.10 自由空间声光调制器 M200-4A-GH11

声光介质:融熔硅 超声模式:等方向性,压缩式

波长: 380 至 430nm 偏振:

线性,垂直于底面

光透过率:>98.5%

消光比(第一级光开/关):>55dB 驱动频率:200MHZ 通光口径:0.20mm 输入阻抗:50? 驱动功率:2.5W 工作温度:+10 至+60℃ 储存温度:﹣15 至+70℃

驱动器型号:A35200, N21200-2AM,

N21200-2DM

波长为 405nm 时的典型参数: 光斑直径:90μm 上升时间:10ns 调制带宽(3dB):50MHZ 衍射光椭圆率:<15% 分离角度:13.5mrad 衍射效率:>80% 射频功率:2W

1.11 自由空间声光调制器 M200-4B/E-LD4

该调制器主要用在高强度 RGB 激光器中,适用于激光显示,复印机等。 声光介质:融熔硅

超声模式:等方向性,压缩式 波长: 振:

RGB(红绿蓝光) 偏线性,垂直于底面 最

大激光功率:>100W 光透过率:>97%

消光比(第一级光开/关):>55dB 驱动频率:200MHZ 通光口径:0.20mm 输入阻抗:50? 最大射频功率:6W 工作温度:+10 至+60℃

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自由空间声光调制器

储存温度:﹣15 至+70℃

驱动器型号:N31200-6AM,N31200-6DM 波长: 446nm 532nm 628nm 光斑直径: 90μm 90μm 120

μm 10ns 上升时间:10ns 13.5

调制带宽: 50MHz 50MHz 37MHz 衍射光椭圆率:16% 21% 17% 分离角度: 15mra18mrad 21mr

ad 衍射效率: d>>80% >射频功率:

80% 3W

4W

80% 5.5W

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光纤耦合声光调制器

2.光纤耦合声光调制器(全光纤声光调制器)

2.1. 光纤耦合声光调制器(全光纤声光调制器) M040-8J-FxS ? 1550nm 光纤耦合

? 40MHz频移,110ns上升时间 ? 对偏振不敏感,没有PMD

这是一款适合光通讯的光纤耦合调制器和频移器。在 1550nm 波长优化设计,插入损失很低,使用 硫化物玻璃材料没有与偏振相关的损失或偏振模散射。高消光比和上升时间使该器件特别适用于全光学 开关和分路应用场合。除了二光纤结构外,三光纤结构既用零级光输出,也用一级光输出。 主要技术参数:

声光介质: 硫化玻璃 波长:

1550nm

插入损失: M040-8J-F2S,<24dB(一级光)

M040-8J-F3S,<3.0dB(零级光和一级光) 消光比(一级光开关):>50dB 上升时间/下降时间: 110ns

驱动频率: 40MHZ

VSWR: <1.2:1(50? 输入阻抗) 射频功率: 0.2W(典型) 频移:

﹣40MHZ,下移 光纤形式:

单模,2m 长 光纤接头: FC/PC,Seiko-Geiken

驱动器型号: A36040, N21040-0.4DM, N21040-0.4AM 可选项:

波长: 1310nm,1520 至 1580nm

频移:

+40MHZ,上移 光纤形

式: 偏振维持,多模 光纤接头: 插接引线,FC/APC

2.2 光纤耦合声光调制器(全光纤声光调制器)M111-2J-Fxs

※ ※ ※

1550nm 光纤耦合 25nm 上升时间

111MHZ 频移 这是一款适合于光通讯应用的光纤耦合声光调制器,具有最高带宽全光开关器

件,优良的消光比和低 的偏振敏感性。除了二光纤结构外,三光纤结构既用零级光输出,也用一级光输出。

可根据客户要求定 制其它波长和光纤接头的调制器。 主要技术参数: 声光介质: 二氧化碲

超声模式: 等方向性,压缩式(Compressional) 偏振损耗: <0.5dB

偏振模散射:<4 ps(二光纤结构),<8 ps(三光纤结构) 驱动频率: 111MHz

VSWR: <1.2:1(50? 输入阻抗) 射频功率: 3.0W(典型) 频移:

﹣111MHZ,下移 光纤形式:

单模,2m 长 光纤接头: FC/PC,Seiko-Geiken

驱动器型号: A35111, N31111-3DM/3AM 可选项:

波长: 1310nm,1520 至 1580nm

频移:

+111MHZ,上移 光纤形

式: 偏振维持,多模 光纤接头: 插接引线,FC/APC

11

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声光调制器

Fibre-Coupled AO:光纤耦合声光器件 Application specific info (from above list, AOM, AOFS etc): 应用的信息(如上声光调制器、移频器等) 2 or 3 fibre? 2 或 3 光纤? Frequency shift (up-shift or down-shift)?频移(上移或 Single mode or Polarisation Maintaining fibre?单模或保 If fibre connectors are required, what type?如果需要光

Others:其它 Any others 其它?

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声光调制器电源

外形尺寸

标准外形,底板 120 x 70 mm

电源接头

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声光调制器

关于声光调制器的选型: 逐步考虑下面几点:

1、自由空间或光纤耦合(如果是光纤耦合,一路还是两路光纤输出)。 2、激光波长。 3、射频电源频率。

4、上升时间(有时不重要)。 关于声光调制器驱动电源的选型: 逐步考虑下面几点:

1、射频功率。 2、射频电源频率。

3、调制输入型号类型:数字输入或模拟输入。

1)如果需要数字和模拟输入,选 A35 或 A36 系列电源; 2)如果只要数字输入,选 N 系列的数字输入电源; 3)如果只要模拟输入,选 N 系列的模拟输入电源。 A 系列和 N 系列声光调制器驱动电源比较

射频功率 W 射频频率 MHz 调制输入信号类型 N31xxx-yyAM 2-20W 24-260 N21xxx-yAM 0.4, 1 或 2W 27-300 数字或模拟 A35xxx 1-5W 可调 A36xxx 280, 100, 110, 150, 200, 250, 300, 350 数字和模拟N 系列命名方法:N21XXX-YYZB

N N 系列电源 21 或 31 21 系列的射频最大功率是 2W;31 系列的射频功率是 2-20W。

XXX YY Z B

射频频率(MHz) 射频功率(W)

A 是模拟输入(analogue);D 是数字输入。 M 是 OEM 型(即小型电源);S 是带 19”面板大型电源。

A 系列命名方法:AXXYYY

A A 系列电源

XX 35 最大输出射频功率是 5W;36 最大输出射频功率是 2W。

YYY 射频频率(MHz),可以是 080、100、110、150、200、250、300 或 350 注:原来的 A0__, A1__, A30_, A31_, A32_, A20_, A33_, A34_ 电源已经停止生产。

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声光调制器

AO Enquiry Questionnaire Form 声光器件问卷表

If you can not select a model of AO devices, please answer the following questions and email it to us so that we can recommend a suitable model.

如果您不能从我们的产品目录中找到适合的声光器件,请填该表后电邮给我们,以便推荐合适的器件。

Client’s Details:客户资料 Company name 公司名 Contact person 联系人 Address 地址 E-mail 电邮 Phone 电话 Fax 传真 General parameters (provide this information for all AO products):声光器件一般问题 APPLICATION? Please give as much detail as possible! 详细应用 Laser or light source type?光源参数 Wavelength or Wavelength range?波长或波谱范围 Polarisation state & direction?偏振态及方向 Beam Diameter?光束直径 Optical power (Peak optical power density if application is pulsed (W/cm2))?光功率(如果是脉冲光,请给出

Specific parameters:特定器件问题

Acousto-Optic Q-Switch (AOQS):声光 Q 开关 Is water-cooling available?是否可以水冷? Are there any size constraints?有无体积要求? Cavity length & beam divergence?谐振腔长和光束发 Acousto-Optic Modulator (AOM):声光调制器 Rise-time?上升时间? Analogue or Digital modulation?模拟或数字输入调 Acousto-Optic Deflector (AOD):声光偏转器 Resolution / scan angle?分辨率/扫描角? Speed / access time?速度/进入时间? Acousto-Optic Frequency Shifter (AOM):声光移频器 Frequency?频率?

Acousto-Optic Tuneable Filter (AOTF):声光可调滤波器 Bandwidth?带宽? Tuning range?调谐范围?

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/462v.html

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