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深圳維爾克斯光電有限公司
Elent-A公司提供高質量的二氧化碲晶體,該二氧化碲晶體主要用于聲光應用和偏振光學應用,Elent-A公司擁有完整TeO2晶體的生產工藝鏈條,包括化學原料加工和晶體生長技術,所生產的氧化碲晶體主要用于聲光偏轉器,聲光調制器和聲光可調諧濾波器。
Elent-A提供高質量的TeO2晶體晶體,該TeO2晶體主要用于聲光應用和偏振光學應用,生產基地位于烏克蘭的第聶伯羅市,Elent-A公司擁有完整的生產工藝鏈條,包括化學原料加工和晶體生長技術; 晶體生長,光學加工; 質量控制,技術和研發。公司的主要業務是生長,切割和加工用于聲光應用的TeO2晶體晶體(用于偏轉器,調制器,濾光片的坯料)和偏振光學器件(棱鏡,分束器,偏移器,分束器,錐光鏡)。
ТеО2材料由于其特殊的性能而被認為是聲光應用的材料,尤其是聲光偏轉器,聲光調制器和聲光可調濾波器。我們希望下面提供的一些技術信息可以幫助您定義特定目的所需的ТеО2類型,我們的技術專家隨時歡迎您進行討論。
用于聲光調制器的TeO2晶體
聲光調制
聲波是機械應力波(彈性波)的一種。如果把這種應力波施加到聲光介質中時會使介質密度呈疏密周期性發生變化,導致介質的折射率也發生隨之的周期性變化,在超聲場的作用下,這樣聲光介質就變成了一個等效的相位光柵,如果激光作用在該聲光介質內,就會發生衍射現象。衍射光的強度大小,頻率大小和方向將隨超聲場改變而變化。
基于TeO2晶體的聲光調制器的主要特征:
基于TeO2晶體的聲光調制器的主要特征 | 典型值 |
光波長范圍 | 514nm、633nm、1064nm、1330nm |
光學孔徑 | 0.3mm-3mm |
操作模式 | Longitudinal, axis(001) |
光傳輸上升時間 | 21.40 |
光束分離(632nm) | 20.80 |
衍射效率 | 18.80 |
射頻驅動電源 | 17.50 |
調制頻率 | 17.10 |
用于聲光偏轉器的TeO2晶體晶體
聲光偏轉器
聲光偏轉器與聲光調制器在無本質差別,如果衍射光的強度發生變化但是超聲波的頻率不變便是聲光調制器;如果衍射光的強度不發生變化但是超聲波的頻率發生變化便就是聲光偏轉器。因此,可以利用用一個器件就可以實現聲光調制器以及聲光偏轉器的工作。
基于TeO2晶體的聲光偏轉器的主要特征:
基于TeO2晶體的聲光偏轉器的主要特征 | 典型值 |
光波長范圍 | 514nm、633nm、1064nm、1330nm |
光學孔徑 | 1mm-2mm |
操作模式 | Slow shear,off axis |
偏轉角 | 30-60mrad |
光束分離(80MHz) | 60-80mrad |
衍射效率 | 70~85% |
射頻驅動電源 | 1-5 watts |
存取時間 | 1.5us/mm beam width |
用于聲光可調諧濾波器的TeO2晶體晶體
聲光可調諧濾波器
(AOTF)聲光可調諧濾波器它的原理是按照聲光衍射原理制成的分光元件,晶體以及鍵合在晶體上的換能器構成,高頻的RF驅動信號一般約為幾十兆赫至二百兆赫之間,換能器利用將高頻的RF驅動電信號產生晶體內的超聲波振動,在空間上,超聲波發生周期性的調制,它類似于衍射光柵。入射光照射到此光柵后將產生布拉格衍射,其衍射光的波長函數映射于高頻驅動電信號的頻率。故而只要改變RF驅動信號的頻率,即可改變衍射光的波長,進而達到了分光的目的。
基于TeO2晶體的聲光偏轉器的主要特征:
基于TeO2晶體的聲光可調諧濾波器的主要特征 主要特征 | 典型值 |
光波長范圍 | 514nm、633nm、1064nm、1330nm |
光學孔徑 | 1mm-20mm |
操作模式 | Slow shear,off axis |
傳輸寬帶 | 3-15nm |
頻率范圍 | 17-200MHz |
衍射效率 | 90-95% |
視野 | ±1-3° |
指向衍射級的穩定性 | ±0.01° |
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