Hoe om te kies tussen 'n 780nm fasemodulator en 'n intensiteitsmodulator?

Hoe om te kies tussen 780nmfasemodulatoren intensiteitsmodulator?
In die kritieke golflengtebereik van 780 nm is die interaksie tussen lig en materie besonder ryk – of dit nou die D2-lynoorgang van sesiumatome of die kwantumtoestandmanipulasie van rubidiumatome is, presiese beheer van laser in hierdie golflengtebereik is onontbeerlik. Die kerntoestel wat hierdie regulering bereik, is die elektro-optiese modulator (EOM-modulator). Onder hulle, alhoewel beide dieelektro-optiese fasemodulatoren die elektro-optieseintensiteitsmodulatorbehoort tot die litiumniobat elektro-optiese modulasiefamilie, hulle het hul eie unieke vaardighede en verrig hul onderskeie pligte.
Elektro-optiese fasemodulator, soos die naam aandui, fokus op presiese beheer van die fase van optiese seine. Die struktuur daarvan is relatief eenvoudig – 'n enkele golfgeleier word gekoppel aan twee elektrodes aan beide kante, en die brekingsindeks van die kristal word verander deur die elektro-optiese effek, waardeur die fase van die liggolf verander word. Die ROF-PM-reeks 780nm fasemodulator gebruik gevorderde protonuitruilingstegnologie en het uitstekende eienskappe soos lae invoegverlies (tipiese waarde 2.8dB), hoë modulasiebandwydte (10GHz) en lae halfgolfspanning (tipiese waarde 2.0V). Dit dien hoofsaaklik die velde van ruimte-optiese kommunikasiestelsels, sesium-atoomtydverwysing, spektrale verbreding en interferometrie – in optiese horlosies en presisiemetings is fasemodulators die "agter-die-skerms helde" van frekwensievergrendeling en -stabilisering.
Dieelektro-optiese intensiteitsmodulatoris verantwoordelik vir die regulering van die intensiteit (amplitude) van lig. Dit is gebaseer op die Mach Zehnder-interferometer (MZI) struktuur: die optiese sein word in twee paaie verdeel, wat fasemodulasie ondergaan en dan herkombineer, om intensiteitsmodulasie deur interferensie-effekte te bereik. Die ROF-AM-07-reeks intensiteitsmodulator gebruik ook protonuitruilingstegnologie, met 'n invoegverlies van minder as 3dB, 'n skakelaar-uitdowingsverhouding van tot 23dB, en 'n tipiese halfgolfspanning van slegs 3V aan die RF-kant. Die tipiese toepassings dek ruimte-optiese kommunikasie, kwantumoptika, pulsgenerators en ander velde – in kwantuminligting-eksperimente word intensiteitsmodulators dikwels gebruik om kontinue lasers in nanosekonde-vlak optiese pulse te "sny".
Daar kan gesê word dat die fasemodulator die kunstenaar is wat die fase van liggolwe fyn verfyn, terwyl die intensiteitsmodulator die bevelvoerder is wat die intensiteit van lig met gemak beheer. Die twee vul mekaar aan, beide ondersteun aangepaste stertvesels vir FC/PC en FC/APC, met stabiele werking by 'n wye temperatuurreeks van -10 ℃~60 ℃, wat verskeie eksperimentele optiese paaie dek, van basiese atoomhorlosies tot die nuutste kwantumoptika, wat 'n geïntegreerde optiese modulasie-oplossing vir 780nm-bandnavorsing bied.

 


Plasingstyd: 29 Junie 2026