Hur man väljer mellan 780nmfasmodulatoroch intensitetsmodulator?
I det kritiska våglängdsområdet 780 nm är interaktionen mellan ljus och materia särskilt rik – oavsett om det gäller D2-linjeövergången hos cesiumatomer eller kvanttillståndsmanipulationen hos rubidiumatomer, är exakt styrning av lasern i detta våglängdsområde oumbärlig. Kärnanordningen som uppnår denna reglering är den elektrooptiska modulatorn (EOM-modulatorBland dem, även om bådaelektrooptisk fasmodulatoroch den elektrooptiskaintensitetsmodulatortillhör familjen av elektrooptiska moduleringar av litiumniobat, har de sina egna unika färdigheter och utför sina respektive uppgifter.
Elektrooptisk fasmodulator, som namnet antyder, fokuserar på exakt kontroll av fasen hos optiska signaler. Dess struktur är relativt enkel – en enda vågledare är parad med två elektroder på båda sidor, och kristallens brytningsindex ändras genom den elektrooptiska effekten, varigenom ljusvågens fas ändras. ROF-PM-seriens 780nm-fasmodulator använder avancerad protonutbytesteknik och har utmärkta egenskaper som låg insättningsförlust (typiskt värde 2,8 dB), hög moduleringsbandbredd (10 GHz) och låg halvvågsspänning (typiskt värde 2,0 V). Den används huvudsakligen inom områdena rymdoptiska kommunikationssystem, cesiumatomtidsreferens, spektralbreddning och interferometri – inom optiska klockor och precisionsmätningar är fasmodulatorer "hjältarna bakom kulisserna" inom frekvenslåsning och stabilisering.
Deelektrooptisk intensitetsmodulatoransvarar för att reglera ljusets intensitet (amplitud). Den är baserad på Mach-Zehnder-interferometerns (MZI) struktur: den optiska signalen är uppdelad i två banor, som genomgår fasmodulering och sedan rekombineras, vilket uppnår intensitetsmodulering genom interferenseffekter. Intensitetsmodulatorn i ROF-AM-07-serien använder också protonutbytesteknik, med en insättningsförlust på mindre än 3 dB, ett switch-släckningsförhållande på upp till 23 dB och en typisk halvvågsspänning på endast 3 V vid RF-änden. Dess typiska tillämpningar omfattar rymdoptisk kommunikation, kvantoptik, pulsgeneratorer och andra områden – i kvantinformationsexperiment används ofta intensitetsmodulatorer för att "klippa" kontinuerliga lasrar till optiska pulser på nanosekundnivå.
Man kan säga att fasmodulatorn är den som fint förfinar ljusvågornas fas, medan intensitetsmodulatorn är befälhavaren som enkelt kontrollerar ljusets intensitet. De två kompletterar varandra och stöder anpassade svansfibrer för FC/PC och FC/APC, med stabil drift vid ett brett temperaturområde på -10 ℃~60 ℃, vilket täcker flera experimentella optiska vägar från grundläggande atomklockor till banbrytande kvantoptik, vilket ger en integrerad optisk moduleringslösning för 780 nm-bandforskning.
Publiceringstid: 29 juni 2026




