声光偏转器 (AODF)

声光偏转器,一种高速、高精度空间控制扫描光束的装置

声光偏转器(AODF)可以通过改变射频驱动频率来实现激光束扫描。 扫描位置可以实现随机位置、连续线扫描和顺序点偏转,这取决于晶体,以及nRad的精确位置控制。 AODF的最佳效率通常在于光束,布拉格角的不匹配是由于AODF只能在一个驱动频率下进行光学对准。 一般来说,这会导致效率降低。

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描述

声光偏转器,一种高速、高精度空间控制扫描光束的装置

产品编号工作波长(nm)有效孔径(mm)中心频率(MHz)带宽/MHz扫描角(mrad)光学材料
2DF1005-TS148_050-070-3753757147.55014二氧化碲
2DF1007-TS080_040-015-5325321.5804031.9二氧化碲
2DF1010-QL110_040-035-8508503.5110405.9石英晶体
2DF1012-TS080_030-050-5155155803024.2二氧化碲
2DF1014-TS100_015-080-85085081001520二氧化碲
2DF1015-TS070_006-050-65065057065.9二氧化碲
2DF1016-TS080_030-030-8408403803038二氧化碲
DF1003-QL230_110-020-26626622301104.6石英晶体
DF1004-QL230_110-020-2662662230204.6石英晶体
DF1006-FL110_020-015-5325321.5110504.6熔融石英
DF1010-GL041_010-080-1060010600840.681019.27
DF1012-TL080_040-020-780780280407.4二氧化碲
DF1013-TS052_020-035-9199193.5522028二氧化碲
DF1014-QL110_020-060-3553556110201.2石英晶体
DF1015-TL085_040-030-106410643854010二氧化碲
DF1017-TS040_020-070-155015507402045二氧化碲
DF1019-TS075_030-040-9209204753040.52二氧化碲
DF1020-TL080_020-020-626626280203二氧化碲
DF1021-TS080_040-015-5805801.5804035.6二氧化碲
DF1022-TS200_040-005-5805800.52004034.4二氧化碲
DF1023-TS100_050-030-48848831005037.4二氧化碲
DF2001-QL170_070-070-3553557170704.3石英晶体
DF2002-QL170_035-070-3553557170352.1石英晶体
DF2005-QL200_100-020-26626622001004.6石英晶体
DF2006-TS100_050-035-3643643.51005029.6二氧化碲
DF2007-TS100_050-080-36436481005029.6二氧化碲
DF2008-QL200_100-040-26626642001004.6石英晶体
DF2009-QL100_030-040-4054054100302.1石英晶体
DF2010-QL170_080-070-3553557170804.95石英晶体
DF2013-QL170_060-070-4114117170606.1石英晶体
DF2015-GL041_020-080-96009600840.682035
DF2016-QL170_060-070-3553557170604.95石英晶体
DF2019-QL080_015-040-10641064480152.7石英晶体
DF2020-QL080_027-040-10641064480275石英晶体
DF2021-QL170_035-070-3553557170352.2石英晶体
DF2022-TS080_040-010-6336331804041二氧化碲

声光偏转器(AODF)可以通过改变射频驱动频率来实现激光束扫描。 扫描位置可以实现随机位置、连续线扫描和顺序点偏转,这取决于晶体,以及nRad的精确位置控制。 AODF的最佳效率通常在于光束,布拉格角的不匹配是由于AODF只能在一个驱动频率下进行光学对准。 一般来说,这会导致效率降低。

提供的 AODF 可设计为一维和二维扫描,配备专门开发的射频驱动器,能够实现频率扫描、啁啾和其他控制方法,方便客户快速实现多种功能。

声光偏转器(AODF)可通过改变射频驱动频率来实现激光束扫描,扫描位置可实现随机位置、连续线扫描和顺序点偏转。根据晶体、波长和光束尺寸,可以实现0.05~15us的响应时间,以及nRad的精确位置控制。AODF的最佳效率通常要求输入激光束设置在布拉格角。当扫描激光束时,会出现布拉格角不匹配,这是由于AODF只能在一个驱动频率下进行光学对准。一般来说这将导致效率降低。

应用:

激光直写、精密线路板打孔、半 导体检测、激光制辊、激光印 刷、细胞分选、全息成像、快速 变焦系统。

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