Modulateurs et Shifters de fréquence fixe

Les modulateurs acousto-optiques sont utilisés pour faire varier et contrôler l'intensité du faisceau laser. Ils peuvent également être utilisés comme décalage de fréquence fixe, car l'ordre diffracté est décalé de la fréquence de la porteuse.

Modulateurs

Un modulateur acousto-optique est destiné à faire varier l'intensité du faisceau laser entrant. Également connu sous le nom de modulation d'amplitude (AM), il peut être numérique (ON/OFF) ou analogique (sinus, dent de scie, aléatoire...). Le paramètre clé d'un modulateur est son temps de montée/descente, qui définit la "vitesse" réalisable de la modulation. Le temps de montée/descente est directement proportionnel au diamètre du faisceau à l'intérieur du modulateur.

Décalage de fréquence fixe

L'interaction acousto-optique introduit intrinsèquement un décalage de fréquence dans l'ordre diffracté. L'ampleur du décalage de fréquence est égale à la fréquence de la porteuse injectée et peut être décalée vers le haut ou vers le bas en fonction de l'angle de Bragg d'entrée sélectionné. Un modulateur partage les mêmes propriétés qu'un modificateur de fréquence fixe.

Nos modèles de modulateurs et de décaleurs de fréquence fixes

Gamme de longueurs d'onde
Temps de montée (ns)
Décalage de fréquence (MHz)
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Modèle
Longueur d'onde (nm)
Ouverture/mm²
Décalage de fréquence (MHz)
Temps de montée (ns)
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450-700
0.2 x 1
250
8
Matériau
TeO2
Polarisation
Linéaire
Efficacité de la diffraction
85
Driver RF associé
700-950
0.12 x 1
250
6
Matériau
TeO2
Polarisation
Linéaire
Efficacité de la diffraction
80
Driver RF associé
1030-1064
0.12 x 1
250
6
Matériau
TeO2
Polarisation
Linéaire
Efficacité de la diffraction
80
Driver RF associé
PDF
450-700
1 x 2
110
15
Matériau
TeO2
Polarisation
Linéaire
Efficacité de la diffraction
85
Driver RF associé
1900-2100
0.4 x 1
80
25
Matériau
TeO2
Polarisation
Linéaire
Efficacité de la diffraction
65
Driver RF associé
1300-1600
0.7 x 3
80
80
Matériau
TeO2
Polarisation
Linéaire
Efficacité de la diffraction
65
Driver RF associé
1300-1600
1 x 2
110
146
Matériau
Verre trempé
Polarisation
Au hasard
Efficacité de la diffraction
85
Driver RF associé
1300-1600
1 x 2
80
162
Matériau
Verre trempé
Polarisation
Au hasard
Efficacité de la diffraction
85
Driver RF associé
1030-1080
2 x 2
80
80
Matériau
Quartz
Polarisation
Linéaire
Efficacité de la diffraction
85
Driver RF associé
1300-1600
1 x 2
40
135
Matériau
Verre trempé
Polarisation
Au hasard
Efficacité de la diffraction
85
Driver RF associé
1030-1080
1.5 x 1.5
40
80
Matériau
Quartz
Polarisation
Linéaire
Efficacité de la diffraction
85
Driver RF associé
1030-1080
3 x 3
40
120
Matériau
SiO2
Polarisation
Linéaire
Efficacité de la diffraction
85
Driver RF associé
PDF
1030-1080
0.7 x 1
80
120
Matériau
SiO2
Polarisation
Linéaire
Efficacité de la diffraction
85
Driver RF associé
PDF
980-1100
1 x 2
80
23
Matériau
TeO2
Polarisation
Linéaire
Efficacité de la diffraction
85
Driver RF associé
980-1100
1
5 x 2
80
50
Matériau
TeO2
Polarisation
Linéaire
Efficacité de la diffraction
85
Driver RF associé
980-1100
1 x 2
110
15
Matériau
TeO2
Polarisation
Linéaire
Efficacité de la diffraction
85
Driver RF associé