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Gooch Housego声光调制器AOM

声光调光器(AOM)可以实现光的强度的控制和调制,其速度远远超过了机械快门,甚至高达70MHz。G&H公司的声光调制器针对低散射和高激光损伤阈值进行了优化。声光调制器(AOM)使用声波在晶体中制造衍射光栅。当使用的射频信号的功率变化时,衍射光的比例就会变化。

 

 

声光调光器(AOM)可以实现光的强度的控制和调制,其速度远远超过了机械快门,甚至高达70MHz。G&H公司的声光调制器针对低散射和高激光损伤阈值进行了优化。声光调制器(AOM)使用声波在晶体中制造衍射光栅。当使用的射频信号的功率变化时,衍射光的比例就会变化。

G&H公司生产的声光调制器覆盖从紫外到中红外波段。产品具有调制带宽范围大、上升时间短、损伤阈值高、消光比高(可高达60dB)等优势。针对一些特定的科研和工业应用领域,内部集成有射频驱动电路的声光调制器使系统集成更加便利、系统结构更加紧凑。为了提供最好的声光调制器和射频驱动解决方案,在调制器选型时需要了解客户应用的上升时间、调制速率、光束直径和激光功率等。

Gooch Housego声光调制器AOM主要型号参数

型号工作波长上升/下降沿孔径频率晶体材料类型
I-M0XX-XC11B76-P5-GH1055.5μm120ns最大9.6mm40.68-60MHz-
I-M050-10C11V41-P3-GH759.4μm120ns最大9.6mm40/60MHz中红外
I-M041-XXC11XXX-P5-GH7710.6/9.4μm120ns最大10.0mm40.68MHz中红外
AOMO 3200-1220257nm10ns0.25mm200MHz晶状石英紫外
I-M110-3C10BB-3-GH27300-400nm113ns3mm110MHz晶状石英紫外
I-M110-2C10B6-3-GH26400-540nm113ns2mm110MHz晶状石英可见光
AOMO 3080-125415-900nm25ns2mm80MHz二氧化碲可见光
AOMO 3080-120440-850nm34ns1mm80MHz二氧化碲可见光
AOMO 3110-120440-850nm18ns0.6mm110MHz二氧化碲可见光
AOMO 3100-125440-850nm160ns1.5mm100MHz二氧化碲可见光
AOMO 3110-121442-488nm18ns0.6mm110MHz二氧化碲可见光
AOMO 3200-120442-488nm13ns0.45mm200MHz二氧化碲可见光
AOMO 3200-121442-488nm18ns0.32mm200MHz二氧化碲可见光
AOMO 3200-125470-690nm160ns1.5mm200MHz二氧化碲可见光
AOMO 3200-124780-850nm10ns0.32mm200MHz二氧化碲红外
AOMO 3080-122780-850nm25ns1mm80MHz二氧化碲红外
AOMO 3200-1113870-1250nm10ns0.1mm200MHz二氧化碲红外
I-M041-2.5C10G-4-GH501030-1064nm113ns2.5mm40.68MHz晶状石英红外
I-M080-2C10G-4-AM31030-1064nm113ns2mm80MHz晶状石英红外
AOMO 3110-1971030-1090nm18ns1.25mm110MHz二氧化碲红外

选择调制器的重要因素是所需的速度。这会影响材料的选择,调制器设计和要使用的RF驱动器。调制器的速度由上升时间描述,该上升时间确定调制器可以对应用的RF驱动器做出响应的速度,并限制调制速率。上升时间与声波穿过光束所需的时间成比例,因此受调制器内光束直径的影响。

关于速度,调制器分为两大类。速度快的调制器可以提供高达〜70 MHz的调制频率,并且上升时间可以低至4 ns。输入光束必须紧密地聚焦到调制器中才能达到该速度。较低频率的调制器没有此限制,但是可以接受较大的输入光束。它们的上升时间通常是相对于输入光束直径指定的,单位为ns / mm。

Gooch Housego声光调制器AOM应用

外差式干涉测量,功率稳定,强度调制,脉冲选择,降频,激光多普勒测速,激光多普勒测振(LDV),激光线宽测量,激光雷达,标记,材料加工,微加工,印刷,钻孔