声光锁模器(AOML)以其共振频率调制激光腔内的损耗,有效地“锁定”纵模的相位,以产生非常窄的高强度激光脉冲。
我们的驻波锁模器产生接近理论锁模激光脉冲宽度,具有业界领先的传输性能。有抗反射(AR)涂层和布儒斯特角选项,我们也可以按客户要求为其订制。
我们利用和结合我们在声光器件上的先进的技术和优秀的设计和严格的制造工艺,以最小的外部模式提供高Q(非常低损耗)模式锁存器,高达200 MHz的重复频率来实现皮秒和飞秒长度的脉冲。为确保质量和可靠性,锁模器采用我们自已生长和抛光制造的高质量熔融石英。使用耐用的内部抗反射V型涂层在波长范围(700-1100nm)时可实现99%以上的透射。通过使用布鲁斯特角窗口其低散射和严格的质量控制,确保每个锁模器都能长期承受高峰值激光功率而不会损坏。
射频驱动器的选择会影响锁模系统的性能,因为声光谐振腔的主动温控有助于控制谐振频率,从而保持驱动的振荡器频率的精确谐振。我们可以帮客户选择匹配的驱动器型号,并建议射频驱动的性能和告知其如何影响锁模效率和脉冲宽度。
我们标准型号如下:
型号 | 波长 | 工作频率 | 通光孔径 | 窗口类型 | 光学材料 |
I-ML041-3C4G-3-GH101 | 1064 nm | 41 MHz | 3 mm | AR镀膜 | 熔融石英 |
I-ML080-3C4G-3-GH101 | 1064 nm | 80 MHz | 3 mm | AR镀膜 | 熔融石英 |
2041-3BR-TE | 700-1100nm | 41MHz | 2mm | 布鲁斯 | 熔融石英 |
I-ML041-4.5C4R4-3-GH102 | 700-1100 nm | 41 MHz | 4.5 mm | 布鲁斯 | 熔融石英 |
I-ML080-4.5C4R4-3-GH102 | 700-1100 nm | 80 MHz | 4.5 mm | 布鲁斯 | 熔融石英 |
12080-3-TE | 1064nm | 80MHz | 3mm | AR镀膜 | 熔融石英 |
12083-3-TE | 1064nm | 38MHz | 3mm | AR镀膜 | 熔融石英 |
12041-3-TE | 1064nm | 41MHz | 3mm | AR镀膜 | 熔融石英 |
12050-3-TE | 1064nm | 50MHz | 3mm | AR镀膜 | 熔融石英 |
12038=3-BR-TE | 700-1100nm | 38MHz | 2mm | 布鲁斯 | 熔融石英 |
12050-3-BR-TE | 700-1100nm | 50MHz | 2mm | 布鲁斯 | 熔融石英 |
12080-3-BR-TE | 700-1100nm | 80MHz | 2mm | 布鲁斯 | 熔融石英 |
STBR自由空间声光锁模器和配套的射频变频驱动器可使激光谐振腔纵模频率相匹配。为了实现锁模,需要将谐振腔的模间距频率调整为原来声光频率的两倍。锁模技术实际上就是一个相位锁定过程,通过固定各个纵模之间的相对相位差来连接各个纵模。
型号 | FSML-40-20-BR-800 | FSML-80-20-BR1064 | FSML-125-30-BR800 | FSML-125-30-BR1064 |
基材 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英(未镀膜) | 熔融石英(未镀膜) |
布鲁斯窗切 | 布鲁斯特切优化水平极化: | |||
波长(nm) | 800 | 1064 | 800 | 1064 |
有效通光孔径 (mm) | 5 x 5 mm | 5 x 5 mm | 5 x 5 mm | 5 x 5 mm |
载频(MHz) | 40 | 80 | 125 | 125 |
调制速率(MHz) | 80 | 160 | 250 | 250 |
3dB带宽 | +-50 | +-10 | +-15 | +-15 |
光通过率 (%) | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.7% |
共振调制深度 | 70% | 60% | 50% | 30% |
声速(m/s) | 5.96E+3 | 5.96E+3 | 5.96E+3 | 5.96E+3 |
波前畸变 | λ/10 | λ/10 | λ/10 | λ/10 |
输入阻抗 | 50 ohms | 50 ohms | 50 ohms | 50 ohms |
最大输入功率 | 5-7 Watts | 5-7 Watts | 5-7 Watts | 5-7 Watts |
VSWR | N/A | N/A | N/A | N/A |
类型 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
STBR-VFE-XX-YY-DSP1kHz-B2-F7-X是一个工作频率从40-60MHz变频驱动器。频率调整是通过前面板带步长1kHz开关来调整。为优化声光器件的性能,输出射频功率约为7瓦。提供一个TTL兼容的调制输入,以“关闭”模式锁定功能。此外,使用“返回电压读出”输出可以识别共振或非共振频率。在共振频率下,进入晶体的大部分射频能量被吸收,并且可使用此端口监测最小的背反射。