leysop諧振式光學(xué)相位調(diào)制器、leysop高效調(diào)制器

諧振式光學(xué)相位調(diào)制器
適用于單頻應(yīng)用的高效調(diào)制器

諧振式相位調(diào)制器PM4-100(可選4 MHz至100 MHz版本)
通過將電光晶體置于調(diào)諧電路中,該器件能以較低驅(qū)動電壓實(shí)現(xiàn)高達(dá)π弧度的相位調(diào)制。在50 MHz至100 MHz頻率范圍內(nèi),諧振電路可使晶體兩端電壓增益達(dá)到50Ω輸入驅(qū)動電壓的約10倍;低頻版本的電壓增益可進(jìn)一步提升至輸入電壓的20倍左右。

對于調(diào)諧電路結(jié)構(gòu),通常僅需1-2瓦驅(qū)動功率即可實(shí)現(xiàn)最大化一階邊帶調(diào)制的效果(約1.8弧度相移)。

當(dāng)前供貨版本不含驅(qū)動源,但可適配絕大多數(shù)50Ω輸出阻抗放大器驅(qū)動。

典型性能參數(shù)
光學(xué)波長范圍:600-1300 nm(鉭酸鋰晶體)
晶體配置:布魯斯特角切割或AR鍍膜垂直入射棒
通光孔徑:2mm
射頻驅(qū)動功率:最大2瓦(π弧度調(diào)制)
光學(xué)頭調(diào)諧范圍:中心頻率±15%
諧振電路電壓增益:>10倍
光學(xué)頭輸入阻抗:?50Ω
注:以上數(shù)據(jù)基于70MHz工作樣機(jī)測得

布魯斯特角切割 vs 直角切割晶體
我們提供布魯斯特角切割和直角切割(AR鍍膜)兩種晶體方案。布魯斯特角切割晶體電容更低,更易通過常規(guī)電路元件實(shí)現(xiàn)中高頻諧振,而短尺寸直角切割晶體亦有應(yīng)用。低頻場景則更適合采用高電容特性的長晶體,其與串聯(lián)諧振電路匹配性更佳。

非諧振式方案(擴(kuò)展說明)
雖然本頁主要介紹諧振式相位調(diào)制器,但在需要寬帶寬調(diào)制或載波相位數(shù)據(jù)編碼(脈沖相位調(diào)制)時,窄帶特性的諧振器件并不適用。此時可選用我們橫向場調(diào)制器系列的EM200或RTP調(diào)制器(詳見側(cè)邊欄)。需注意:相位調(diào)制優(yōu)化需在制造時調(diào)整晶體取向排列。常規(guī)偏振調(diào)制器雖可充當(dāng)相位調(diào)制器使用(靈敏度降低50%),但專為相位調(diào)制設(shè)計(jì)的器件若用于偏振調(diào)制會出現(xiàn)熱穩(wěn)定性問題(缺乏雙折射補(bǔ)償結(jié)構(gòu))。

應(yīng)用場景
我們最初開發(fā)的布魯斯特角切割80MHz調(diào)制器用于某激光制造商的飛秒激光鎖模系統(tǒng)——其超低插入損耗和零雜散背反射特性曾是理想選擇(近年逐漸被新技術(shù)替代)。當(dāng)前主要應(yīng)用于諧振腔與原子參考躍遷的相位鎖定(即Pound-Drever-Hall技術(shù)),以實(shí)現(xiàn)光源頻率穩(wěn)定。