Hvordan vælger man mellem en 780nm fasemodulator og en intensitetsmodulator?

Sådan vælger du mellem 780nmfasemodulatorog intensitetsmodulator?
I det kritiske bølgelængdeområde på 780 nm er interaktionen mellem lys og stof særligt rig – uanset om det er D2-linjeovergangen af ​​cæsiumatomer eller kvantetilstandsmanipulationen af ​​rubidiumatomer, er præcis styring af laser i dette bølgelængdeområde uundværlig. Kerneenheden, der opnår denne regulering, er den elektrooptiske modulator (EOM-modulatorBlandt dem, selvom beggeelektrooptisk fasemodulatorog den elektrooptiskeintensitetsmodulatortilhører lithiumniobat-familien af ​​elektrooptiske moduleringer, har de deres egne unikke færdigheder og udfører deres respektive opgaver.
Elektrooptisk fasemodulator fokuserer, som navnet antyder, på præcis styring af fasen i optiske signaler. Dens struktur er relativt enkel – en enkelt bølgeleder er parret med to elektroder på begge sider, og krystallens brydningsindeks ændres gennem den elektrooptiske effekt, hvorved lysbølgens fase ændres. ROF-PM-seriens 780nm fasemodulator anvender avanceret protonudvekslingsteknologi og har fremragende egenskaber såsom lavt indsættelsestab (typisk værdi 2,8 dB), høj modulationsbåndbredde (10 GHz) og lav halvbølgespænding (typisk værdi 2,0 V). Den tjener primært områderne optiske kommunikationssystemer i rummet, cæsium-atomtidsreference, spektral udvidelse og interferometri – i optiske ure og præcisionsmålinger er fasemodulatorer "bag kulisserne-heltene" inden for frekvenslåsning og -stabilisering.
Deelektrooptisk intensitetsmodulatorer ansvarlig for at regulere lysets intensitet (amplitude). Den er baseret på Mach-Zehnder-interferometerets (MZI) struktur: det optiske signal er opdelt i to baner, som gennemgår fasemodulation og derefter rekombineres, hvilket opnår intensitetsmodulation gennem interferenseffekter. ROF-AM-07-seriens intensitetsmodulator bruger også protonudvekslingsteknologi med et indsættelsestab på mindre end 3 dB, et switch-extinction-forhold på op til 23 dB og en typisk halvbølgespænding på kun 3 V ved RF-enden. Dens typiske anvendelser dækker optisk kommunikation i rummet, kvanteoptik, pulsgeneratorer og andre felter – i kvanteinformationseksperimenter bruges intensitetsmodulatorer ofte til at "skære" kontinuerlige lasere til optiske pulser på nanosekundniveau.
Man kan sige, at fasemodulatoren er kunstneren, der fint forfiner lysbølgernes fase, mens intensitetsmodulatoren er den kommanderende kraft, der nemt styrer lysintensiteten. De to komplementerer hinanden, idet de begge understøtter tilpassede halefibre til FC/PC og FC/APC, med stabil drift ved et bredt temperaturområde på -10 ℃~60 ℃, der dækker flere eksperimentelle optiske veje fra basale atomure til banebrydende kvanteoptik, hvilket giver en integreret optisk moduleringsløsning til 780 nm-båndforskning.

 


Opslagstidspunkt: 29. juni 2026