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光弹调制器
- 一种“动态的光学波片”。可以改变光偏振状态的调制器件,能使透射光产生动态的相位延迟量。
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产品介绍:
一种“动态的光学波片”
光弹调制器(Photoelastic modulators,PEM)是一种可以改变光偏振状态的调制器件,能使透射光产生动态的相位延迟量。该器件的通光部分由各向同性材料制成,工作时以固有的谐振频率周期性振动,由于光弹效应,光学材料的折射率会发生周期性变化,从而改变入射光的相位延迟量。福晶科技的PEM具有大接收角、大通光孔径、宽波长范围,高调制频率和高精度等优点。
根据工作模式,福晶科技制作的PEM可分为一维和二维两种类型。一维PEM只有一个振动维度,适用紫外、可见光和近红外波段;二维PEM有两个振动维度,能够实现更大范围的相位调制,主要应用于可见光和红外波段。
应用领域:
●偏振测量
●量子传感
●光谱仪
●天文观测
●磁强计
福晶科技产品全制程自主生产,可以根据客户需要定制。标准产品参照下面列表。
产品编码:CPEM-f-a-m-t-h-w |
|||||
频率 (f) |
孔径 (a) |
材料(m) |
类型 (t) |
外壳 (h) |
波长(w) |
40 (40 kHz) ... |
13 (13 mm) ... |
FS(熔融石英) ... |
1 (一维) 2 (二维) |
A01 ... |
633nm ... |
典型指标参考(@633nm)* |
|||||
频率 |
类型 |
最大通光孔径 |
透过率 |
接收角 |
延迟量 |
50 kHz |
一维 |
16 mm |
≥98 % |
20° |
λ/2 |
60 kHz |
一维 |
13 mm |
3≥98 % |
20° |
λ/2 |
50 kHz |
二维 |
22 mm |
≥98 % |
20° |
λ/2 |
60 kHz |
二维 |
13 mm |
≥98 % |
20° |
λ/2 |
*更多频率及波长可咨询 |
封装尺寸示意图(mm):
自1960年,西奥多·梅曼宣布世界上第一台激光器诞生以来,人们对激光的追求和探索就从未止步。如今的激光早已化作“最快的刀”、“最准的尺”和“最亮的光”,影响着人们生活的方方面面,正如此刻您拿着手机阅读这篇文章,手机背面的logo便是激光打标的杰作,而手机外壳面板直至内部构造就有激光切割、打孔、焊接等精密加工的身影,甚至你正在使用的无线网络,背后也有激光光纤传输的功劳...
简而言之,激光可以理解为一种颜色纯度高、亮度高、方向性好、相干性强的光,但想要让激光效力人类,单靠产生一束激光是远远不够的,还需要调控激光的各种属性,就好比小说中的绝世宝剑,也要配上绝世高手才能发挥它最大的威力,这便需要今天隆重出场的这位大侠——激光调制器。
通俗的讲,激光调制器就是一类控制激光的元器件,它既不像晶体、镜片等元件那样基础,也不像激光器、激光设备那样高度集成,是一种集成化程度较高,种类和功能多样的器件类产品。在不熟悉该领域的人看来,激光调制器可能是
这样
这样
甚至是这样
但现实中的激光调制器是这样
这样
或这样的
激光调制器的种类有哪些?
看到这里,想必大家对激光调制器已经有了一个大致的概念,即能够动态地控制、改变激光某些物理属性的元器件。概括虽短,但想要完整地介绍激光调制器的具体产品,仅靠一篇小文是远远不够的,那么,咱们先重点来聊聊强度调制器。
强度调制器
激光调制器的加工与检测
未完待续...
上文所述仅是庞大激光调制器家族成员中的冰山一角,仍有相位调制器、移频器、偏转器等重要的器件尚未介绍,奈何篇幅有限,想要更深入地了解激光调制器,且听下回分解!
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产品介绍:
一种“动态的光学波片”
光弹调制器(Photoelastic modulators,PEM)是一种可以改变光偏振状态的调制器件,能使透射光产生动态的相位延迟量。该器件的通光部分由各向同性材料制成,工作时以固有的谐振频率周期性振动,由于光弹效应,光学材料的折射率会发生周期性变化,从而改变入射光的相位延迟量。福晶科技的PEM具有大接收角、大通光孔径、宽波长范围,高调制频率和高精度等优点。
根据工作模式,福晶科技制作的PEM可分为一维和二维两种类型。一维PEM只有一个振动维度,适用紫外、可见光和近红外波段;二维PEM有两个振动维度,能够实现更大范围的相位调制,主要应用于可见光和红外波段。
应用领域:
●偏振测量
●量子传感
●光谱仪
●天文观测
●磁强计