声光模式锁定器(AOML)是在激光腔内运行的专用调制器,有效地锁定了纵向模式的相位,从而产生非常窄的高强度激光脉冲。广泛运用于飞秒微加工,激光雷达,多光子显微镜,非线性光学,光学数据存储和光谱学的光学外差检测等。
我们一站式供应各种类型的声光锁模器,AOML,声光模式锁定器,声光锁模调制器,驻波锁模器,驻波型声光调制器,自由空间锁模器,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们的产品经理!
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。我们的声光锁模器采用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1064nm时可实现99%以上的透射。为了在更宽的波长范围(700-1100 nm)上传输,我们建议使用切割成布鲁斯特角的窗口。低散射和严格的质量控制确保每个锁模器能够长期处理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。
型号 | 波长 | 工作频率 | 通光孔径 | 窗口类型 | 光学材料 |
12080-3-BR-TE AOML | 700–1100nm | 50MHz | 2.0mm | 布鲁斯 | 熔融石英 |
12050-3-BR-TE AOML | 700–1100nm | 50MHz | 2.0mm | 布鲁斯 | 熔融石英 |
12041-3-BR-TE AOML | 700–1100nm | 41MHz | 2.0mm | 布鲁斯 | 熔融石英 |
12038-3-BR-TE AOML | 1064nm | 38MHz | 3.0mm | 布鲁斯 | 熔融石英 |
12080-3-TE AOML | 1064nm | 80MHz | 3.0mm | AR镀膜 | 熔融石英 |
12050-3-TE AOML | 1064nm | 50MHz | 3.0mm | AR镀膜 | 熔融石英 |
12038-3-TE AOML | 1064nm | 38MHz | 3.0mm | AR镀膜 | 熔融石英 |
12041-3-TE AOML | 1064nm | 41MHz | 3.0mm | AR镀膜 | 熔融石英 |
自由空间声光锁模器和配套的射频可变频率驱动器可使激光谐振腔纵模频率相匹配。为了实现锁模,需要将谐振激光腔模式间隔频率调整为等于原始声波频率的两倍。锁模技术实际上是一个锁相过程,通过固定它们之间的相对相位差来连接各种纵向模式。
主要特点
良好的调制深度
小尺寸
UV/VIS 光学范围
适用于高功率激光器
激光器工作稳定性好
低噪音性能
高调制带宽
模拟光强度调制
空气、水或热电冷却
实验室版
可用的自定义配置
主要应用
光子采样
飞秒激光微加工
角膜手术
非线性光学
光学参量振荡器
光学数据存储
OEM 设计
型号 | FSML-40-20-BR-800 | FSML-80-20-BR1064 | FSML-125-30-BR800 | FSML-125-30-BR1064 |
基质 | 熔融石英 | 熔融石英(未镀膜) | ||
激光波长 | 布鲁斯特切优化水平极化: | |||
800nm | 1064nm | 800nm | 1064nm | |
主动光圈 | 最大5x5mm | 最大5x5mm | 最大5x5mm | 最大5x5mm |
载频 | 40MHz | 80MHz | 125MHz | 125MHz |
调制率 | 80MHz | 160MHz | 250MHz | 250MHz |
3dB带宽 | ±50 | ±10 | ±15 | ±15 |
光传输 | 99.70% | 99.70% | 99.70% | 99.70% |
谐振调制深度 | 70% | 60% | 50% | 30% |
声速 | 5.96E+3m/s | 5.96E+3m/s | 5.96E+3m/s | 5.96E+3m/s |
波前失真 | λ/10 | λ/10 | λ/10 | λ/10 |
输入阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
最大电输入功率* | 5–7w | 5–7w | 5–7w | 5–7w |
驻波比 | N/A | N/A | N/A | N/A |
案例类型 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
射频驱动器推荐 | VFE-XX-YY-DSP1kHz-B2-F7-X | VFE-XX-YY-DSP1kHz-B2-F7-X | VFE-XX-YY-DSP1kHz-B2-F7-X | VFE-XX-YY-DSP1kHz-B2-F7-X |
* 射频功率的确切数量将在制造设备的最终测试期间确定。
波长范围为600至1550nm,或可根据要求提供宽带增透膜和射频频率范围。