相位调制器
相位调制器用于激光干涉、稳频、原子冷却等精密光学系统。
相位调制器是根据电光效应和高频谐振器理论研制的一种能够对偏振光进行相位调制的调制装置。它常用于激光干涉、光频梳、激光稳频、原子冷却、量子态控制等精密光学系统中。当将特定频率的电信号注入高频谐振腔中时,电磁波将在谐振腔中不断反射,形成驻波,从而产生电磁共振。电光晶体在电磁共振作用下产生双折射效应,最终导致光的相变。我们的调制器采用多种电光晶体,如MLN, DKDP, KTP, LT等。波长覆盖350-3000 nm,频率覆盖1-4 GHz,调制深度可达2 π rad。
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分类: 光场调控
描述
相位调制器用于激光干涉、稳频、原子冷却等精密光学系统。
相位调制器是根据电光效应和高频谐振器理论研制的一种能够对偏振光进行相位调制的调制装置。它常用于激光干涉、光频梳、激光稳频、原子冷却、量子态控制等精密光学系统中。当将特定频率的电信号注入高频谐振腔中时,电磁波将在谐振腔中不断反射,形成驻波,从而产生电磁共振。电光晶体在电磁共振作用下产生双折射效应,最终导致光的相变。我们的调制器采用多种电光晶体,如MLN, DKDP, KTP, LT等。波长覆盖350-3000 nm,频率覆盖1-4 GHz,调制深度可达2 π rad。
型号 | 波长 | 有效孔径 | 工作频率 | 光学材料 | 最大调制深度 | 制冷 |
---|---|---|---|---|---|---|
STPMR0001-L03G-030-780 | 780 nm | 3 mm | 2.5 GHz | MLN | 1 πrad | 传导冷却 |
STPMR0002-K01G-030-280 | 280 nm | 3 mm | 1.2 GHz | KDP | 1 πrad | 传导冷却 |
STPMR0003-L02G-020-532 | 532 nm | 2 mm | 1.8 GHz | MLN | 1 πrad | 传导冷却 |
STPMR0012-L03G-030-935 | 935 nm | 3 mm | 3.07 GHz | MLN | 1.5 πrad | 传导冷却 |
STPMR0005-L02G-020-370 | 370 nm | 2 mm | 1.75 GHz | MLN | 1.5 πrad | 传导冷却 |
STPMR0013-L02M-030-780 | 780 nm | 3 mm | 25 MHz | MLN | 1.2 πrad | 传导冷却 |
STPMN0003-L00M-030-461 | 461 nm | 3 mm | 132 kHz | MLN | 1 πrad | 传导冷却 |
STPMR0017-L02M-030-650 | 650 nm | 2 mm | 20 MHz | MLN | 1.3 πrad | 传导冷却 |
STPMR0006-D20M-030-355 | 355 nm | 3 mm | 20 MHz | DKDP | 1 πrad | 传导冷却 |
STPMR0007-L42M-030-355 | 960 nm | 3 mm | 42 MHz | MLN | 1 πrad | 传导冷却 |
STPMR0014-L02M-030-420 | 420 nm | 2 mm | 25 MHz | MLN | 1.4 πrad | 传导冷却 |
光束直径建议小于透明孔径的70%。 |
规格 | |
---|---|
作用材料 | MLN / KDP / DKDP |
工作波长 | 280 ~ 960 nm |
极化 | 线性,水平 |
传输 | > 98% ~ 99.2% |
有效孔径* | 2 mm / 3mm |
中心频率 (Fc) | 132 kHz ~ 3.07 GHz |
最大调制深度 | 1 πrad ~ 1.5 πrad |
外壳材料 | 铝合金 |
制冷 | 传导冷却 |
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