英国Leysop PM4-100 谐振型光学相位调制器 | Leysop 光学相位调制器| 代理Leysop
英国Leysop PM4-100 谐振型光学相位调制器 | Leysop 光学相位调制器| 代理Leysop
Leysop PM4-100 谐振型光学相位调制器 ——适用于单频应用的高效调制器。
谐振型光学相位调制器 PM4-100(提供 4MHz 至 100MHz 版本)
通过将电光晶体作为调谐电路的一部分,可以使用相对较低的驱动电压实现高达 π 弧度的相位调制。在 50MHz 至 100MHz 范围内,由此能够施加在晶体两端的电压增强效果通常约为 50Ω 输入驱动的 10 倍。对于较低频率的版本,通常可将此增强效果提高至输入电压的约 20 倍。
对于调谐电路配置,从信号源所需的驱动功率通常小于一至两瓦,即可实现使第一阶边带最大化的调制(约 1.8 弧度相移)。
这些相位调制器目前仅能提供不带驱动源的版本,但可由大多数 50Ω 源阻抗的放大器驱动。
Leysop PM4-100 谐振型光学相位调制器典型性能
| 参数 | 性能指标 |
|---|---|
| 光学波长范围 | 600 – 1300 nm(铌酸锂) |
| 晶体配置 | 布儒斯特切型 或 双面增透(AR/AR)垂直入射棒 |
| 孔径 | 2mm |
| 射频驱动功率 | 最大 2 瓦(实现 π 弧度调制) |
| 光学头调谐范围 | 中心频率的 ± 15% |
| 调谐电路电压增益 | > 10 |
| 光学头输入阻抗 | ≅ 50Ω |
布儒斯特切型与直切晶体的对比
我们制造的调制器既有采用布儒斯特切型晶体的,也有采用直切晶体(随后镀上合适的增透膜)的。选择主要取决于实际因素——布儒斯特切型晶体电容较低,因此在中高频率下更容易用实际值的电路元件实现谐振,不过较短的直切晶体也有使用。在较低频率下,较长的晶体由于其电容较高而更为实用,并且能很好地适配串联谐振电路。
非谐振选项
虽然本页面主要介绍谐振型相位调制器,但有时使用非谐振调制器也是有益的——例如需要获得较宽的调制带宽时,或者希望采用脉冲相位调制(如将数据编码到载波相位中)时,后者无法与本质上为窄带的谐振器件配合工作。我们的一些横向场调制器设计可用作宽带相位调制器,在侧边栏中您可以看到列出的 EM200 系列调制器以及 RTP 调制器。要针对相位调制优化这些器件,需要不同的晶体相对对准方式,因此必须在制造过程中设定。一般来说,许多偏振调制器可用作相位调制器,但其灵敏度比优化设计的器件低约 50%;而专为相位调制应用构建的器件,如果用于偏振调制,由于不具备双折射补偿功能,其热稳定性会较差。
应用
我们最初的布儒斯特切型 80MHz 调制器是为一家激光制造商的飞秒激光器锁模设计而开发的。其在宽带宽范围内极低的插入损耗以及无杂散回反射的特点,使其成为非常优秀的选择,尽管近年来其他技术似乎已超越了相位调制器。目前其主要应用是将谐振腔锁定到原子跃迁参考频率上以实现光源的频率稳定,即所谓的 Pound–Drever–Hall 技术。
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