Dimension-Labs提供声光调制器(Acousto-Optic Modulator, AOM)是一种将声波信号转换为光信号的器件,能够在光学系统中控制光的强度、相位和频率等参数。它将高频声波通过晶体传播,并按照不同的声波频率对光进行调制,从而实现频率、相位和幅度调制,具有宽带、快速响应、线性范围广等特点。主要用于
光开关
激光波长移频
激光多普勒测速
激光多普勒测振
激光线宽测量
激光雷达
DVS、B-OTDR震动传感测量
等领域中。
声光调制器手册
1.概述
Dimension-Labs提供声光调制器(Acousto-Optic Modulator, AOM)是一种将声波信号转换为光信号的器件,能够在光学系统中控制光的强度、相位和频率等参数。它将高频声波通过晶体传播,并按照不同的声波频率对光进行调制,从而实现频率、相位和幅度调制,具有宽带、快速响应、线性范围广等特点。
2.产品
光纤耦合声光调制器
波段:633nm、780nm、980nm、1064nm、1310nm、1550nm、1650nm
频移带宽:±40MHz、±60MHz、±80MHz、±100MHz、±150MHz、±200MHz
上升时间:10~60ns
光纤:单模光纤、保偏光纤
自由空间声光调制器
波段:532nm、632nm、780nm、850nm、1064nm、1550nm
中心频率:40MHz、60MHz、80MHz、100MHz、110MHz、150MHz、200MHz、250MHz、 300MHz
通光孔径:0.3~2mm
衍射效率:75%~85%
RF驱动
输出频率:40MHz、60MHz、80MHz、100MHz、120MHz、150MHz、200MHz
3.特点
高调制频率
Dimension-Labs提供的声光调制器最高可定制300MHz的调制频率。
高移频带宽
Dimension-Labs提供的声光调制器可用作声光移频器,最高+200MHz移频,此外可定 制-200MHz移频。
高消光比
Dimension-Labs提供的声光调制器消光比达到30~60dB,作为光开关拥有更好的逻辑辨别能力。
低上升时间
上升时间决定了调制器对驱动的信号的响应速度,进而影响器件的调制频率,对于自由 空间声光调制来说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。而光纤耦合声光调制器来说,200MHz的高频率对应10ns的低上升时间。
4.应用举例:
啁啾脉冲光纤放大系统
合成高重复频率等距脉冲串的激光系统
5、连接示意图
声光调制器AOM技术简介
1.描述:
声光调制器(Acousto-Optic Modulator,AOM)是一种利用声波调制光波的技术。它通过声波的传播速度和频率对光的传播进行调控,实现光的调制和干涉,常用于
光学通信、光学传感、激光加工等领域。
2.原理:
2.1声光效应:声光效应作为声光调制器的理论基础。当超声波(弹性波) 穿过介质时,介质会因受到外力作用而发生随时间和空间呈周期性变化的弹性应变, 从而导致介质的密度出现大小相间的现象。由于在疏密处介质的折射率是不同 的,因而此时的介质就像是一个衍射光栅,光波通过时就会产生衍射,这就是所说 的声光效应。声光效应所产生的衍射光的各个参数会随着超声波相关参数的变化 而变化的。下图即为超声行波构成的瞬时相位光栅图样,黑白相间表示介质的密度大小不同。
2.2拉曼-奈斯衍射
当光波垂直入射到声波场,超声波频率 s f 较低、声光互作用长度 L 较小时,发生的衍射为 Raman-Nath 衍射。此时声光相互作用的结果可 以看作是入射光波经过平行相位光栅后输出光强度和相位的改变,且输出衍射光是 以入射光方向为对称轴对称分布的多级衍射光,如图所示。
2.3布拉格衍射
当光波相对于声波场以某一角度入射,超声波频率 s f 较高、声光互作用长度 L 较大时,则产生的衍射为 Bragg 衍射。此情况下声光相互作用 的结果可以看作是入射光波与多个声波波阵面发生作用后输出光强度和相位的改变。当声光效应中的各个参数严格满足 Bragg 衍射的条件时,出射衍射光将只有 0 级和+1(或-1)级衍射光,如图所示。因此,与 Raman-Nath 衍射的多级衍射输 出光相比 Bragg 衍射的光束能量利用率更高。
2.分类:
维度科技提供AOM主要有两类 光纤耦合与自由空间光两种激光进入方式。
自由空间结构示意图:
光纤耦合AOM结构示意图:
4.应用:
声光调制器常用于:
、它们用于调Q的固体激光器。AOM,称为Q 开关,然后用于在产生脉冲之前阻挡激光谐振腔。在大多数情况下,在激光条件下使用零级(未衍射)光束,并且在应该禁止激光时打开 AOM。这要求引起的衍射损耗(可能是每个谐振腔往返两次)高于激光增益。
、AOM 还可用于固态激光器的腔倾倒,产生纳秒或超短脉冲。在后一种情况下,只有在激光谐振腔相对较长的情况下,AOM 的速度才足够;的电光调制器可以以其他方式是必需的。
有源锁模通常使用 AOM 来执行,以在往返频率或其倍数处调制谐振器损耗。
、AOM可以用作脉冲拾取器用于减小脉冲重复率一个的脉冲串,以允许脉冲到高的后续扩增,例如脉冲能量。
、在激光打印机和其他设备中,AOM 可用于调制激光束的功率。调制可以是连续的或数字的(开/关)。
、在噪声衰减器设备中,衍射损耗可以通过反馈电路来控制,使得传输的功率具有感应强度噪声。
AOM 可用作某些激光通信系统中的外部调制器
产品型号 | DL-AOM-RF-DRIVE | ||||
产品参数 | 输出频率(MHz) | 调制方式 | 工作电压(V) | 阻抗匹配(欧) | 接口 |
DL-AOM-RF-DRIVE-40M | 40 | TTL | 24 | 50 | SMA |
DL-AOM-RF-DRIVE-60M | 60 | TTL | 24 | 50 | SMA |
DL-AOM-RF-DRIVE-80M | 80 | TTL | 24 | 50 | SMA |
DL-AOM-RF-DRIVE-100M | 100 | TTL | 24 | 50 | SMA |
DL-AOM-RF-DRIVE-120M | 120 | TTL | 24 | 50 | SMA |
DL-AOM-RF-DRIVE-150M | 150 | TTL | 24 | 50 | SMA |
DL-AOM-RF-DRIVE-200M | 200 | TTL | 24 | 50 | SMA |
产品型号 | DL-AOM | ||||
产品参数 | 类型 | 中心波长 | 工作频率(MHz) | 配套驱动 | 上升/下降时间(ns) |
DL-AOM-1064-200M-FB | 光纤耦合 | 1064nm | 200 | DL-AOM-RF-DRIVE-200M | 10 |
DL-AOM-1064-100M-FB | 光纤耦合 | 1064nm | 100 | DL-AOM-RF-DRIVE-100M | 50 |
DL-AOM-1550-200M-FB | 光纤耦合 | 1550nm | 200 | DL-AOM-RF-DRIVE-200M | 10 |
DL-AOM-1550-150M-FB | 光纤耦合 | 1550nm | 150 | DL-AOM-RF-DRIVE-150M | 20 |
DL-AOM-1550-80M-FB | 光纤耦合 | 1550nm | 80 | DL-AOM-RF-DRIVE-80M | 50 |
DL-AOM-1550-40M-FB | 光纤耦合 | 1550nm | 40 | DL-AOM-RF-DRIVE-40M | 50 |
产品型号 | DL-AOM | ||||
产品参数 | 类型 | 中心波长 | 工作频率(MHz) | 配套驱动 | 通光孔径mm |
DL-AOM-532-80M-FS-1 | 自由空间 | 532nm | 80 | DL-AOM-RF-DRIVE-80M | 1 |
DL-AOM-532-80M-FS-2 | 自由空间 | 532nm | 80 | DL-AOM-RF-DRIVE-80M | 2 |
DL-AOM-532-100M-FS-1 | 自由空间 | 532nm | 100 | DL-AOM-RF-DRIVE-100M | 1 |
DL-AOM-532-200M-FS-0.3 | 自由空间 | 532nm | 200 | DL-AOM-RF-DRIVE-200M | 0.3 |
DL-AOM-532-200M-FS-0.2 | 自由空间 | 532nm | 200 | DL-AOM-RF-DRIVE-200M | 0.2 |
DL-AOM-632-80M-FS-1 | 自由空间 | 632nm | 80 | DL-AOM-RF-DRIVE-80M | 1 |
DL-AOM-632-100M-FS-1 | 自由空间 | 632nm | 100 | DL-AOM-RF-DRIVE-100M | 1 |
DL-AOM-632-200M-FS-0.3 | 自由空间 | 632nm | 200 | DL-AOM-RF-DRIVE-200M | 0.3 |
DL-AOM-632-200M-FS-1 | 自由空间 | 632nm | 200 | DL-AOM-RF-DRIVE-200M | 1 |
DL-AOM-780-110M-FS-1 | 自由空间 | 780nm | 110 | DL-AOM-RF-DRIVE-110M | 1 |
DL-AOM-780-150M-FS-1 | 自由空间 | 780nm | 150 | DL-AOM-RF-DRIVE-150M | 1 |
DL-AOM-780-150M-FS-2 | 自由空间 | 780nm | 150 | DL-AOM-RF-DRIVE-150M | 2 |
DL-AOM-780-200M-FS-0.3 | 自由空间 | 780nm | 200 | DL-AOM-RF-DRIVE-200M | 0.3 |
DL-AOM-780-200M-FS-2 | 自由空间 | 780nm | 200 | DL-AOM-RF-DRIVE-200M | 2 |
DL-AOM-850-110M-FS-0.7 | 自由空间 | 850nm | 110 | DL-AOM-RF-DRIVE-110M | 0.7 |
DL-AOM-850-200M-FS-0.3 | 自由空间 | 850nm | 200 | DL-AOM-RF-DRIVE-200M | 0.3 |
DL-AOM-1064-100M-FS-0.7 | 自由空间 | 1064nm | 100 | DL-AOM-RF-DRIVE-100M | 0.7 |
DL-AOM-1064-120M-FS-0.7 | 自由空间 | 1064nm | 120 | DL-AOM-RF-DRIVE-120M | 0.7 |
DL-AOM-1064-150M-FS-0.5 | 自由空间 | 1064nm | 150 | DL-AOM-RF-DRIVE-150M | 0.5 |
DL-AOM-1064-200M-FS-0.3 | 自由空间 | 1064nm | 200 | DL-AOM-RF-DRIVE-200M | 0.3 |
DL-AOM-1550-40M-FS-0.7 | 自由空间 | 1550nm | 40 | DL-AOM-RF-DRIVE-40M | 0.7 |
DL-AOM-1550-60M-FS-0.5 | 自由空间 | 1550nm | 60 | DL-AOM-RF-DRIVE-60M | 0.5 |
DL-AOM-1550-80M-FS-0.7 | 自由空间 | 1550nm | 80 | DL-AOM-RF-DRIVE-80M | 0.7 |
DL-AOM-1550-150M-FS-0.5 | 自由空间 | 1550nm | 150 | DL-AOM-RF-DRIVE-150M | 0.5 |
DL-AOM-1550-200M-FS-0.3 | 自由空间 | 1550nm | 200 | DL-AOM-RF-DRIVE-200M | 0.3 |