電光調制器的實際用途和應用(三)寬帶調制器調制器設計用于在從直流到大約 100 MHz 的寬帶寬內調制線性偏振光的幅度或相位,驅動電壓相對較低。在這個頻率范圍內這些器件的電輸入阻抗主要由電光晶體的電容決定。該電容范圍從 4104 型調幅器的 10 pF 到 4002 和 4004 型相位調制器的 30 pF。信號發生器和頻率合成器通常具有 50Ω 的輸出阻抗,并且未針對驅動容性負載進行優化。然而,由于 30 pF 是一個相當小的電容,因此大多數信號發生器在低頻 (<10 MHz) 和小信號電平下都是足夠的驅動器。為驅動容性負載而優化的高壓放大器也可用于有效驅動調制器。在高頻下,傳輸調制信 ...
橫向普克爾盒電光調制器簡介橫向普克爾盒調制器的工作原理是普克爾斯效應,對雙折射晶體施加電壓克改變晶體折射率(如鈮酸鋰LiNbO3,波長λ=632.8nm,no= 2.29,非尋常光折射率為 ne= 2.20),且折射率改變量一半與外加電壓呈線性關系,因而通過電壓可入射光的偏振態,這類似一個通過電壓控制旋轉的半波片,當控制普克爾盒的偏置電壓,時光的偏振改變角度為90°時,可以在兩偏振方向垂直的偏振片之間實現光調制。圖1:橫向普克爾盒的工作示意圖普克爾斯效應有縱向普克爾斯效應和橫向普克爾斯效應兩種;當電壓加壓方向平行與光傳播方向時,稱為縱向普克爾效應;當電壓加壓方向與光傳播方向垂直時,稱為橫向普克 ...
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出來:這就是電光調制器(EOM)和聲光調制器(AOM)。EOM——通常被稱為普克爾盒,它是基于晶體的,晶體會根據外加的電信號旋轉輸入線偏振光的偏振面。當與晶體輸出端固定的線性偏振片組合使用時,將產生對激光光束強度的調制。有許多晶體支持這種電光效應,包括BBO、KD*P和CdTe,稱為普克爾效應。這些可以配置為以各種不同的操作方式;如剛才描述的強度調制器,或可變偏振旋轉器。在EOM中,外加電壓使入射光偏轉。然后可以用偏光片通過或阻擋光束,從而調制光束的強度。AOM實際上是一種可變波束偏轉裝置。它利用壓電換能器連接到透明材料的一側,如各種玻璃、石英、TeO2。當以射頻驅動時,壓電換能器會在晶體內產 ...
lator)電光調制器,對激光光場進行射頻電光相位調制,然后將調制后的激光信號經過偏振分束棱鏡(PBS)與四分之一波片(λ/4)進入光學腔,然后通過反射到達光電探測器,偏振分束棱鏡(PBS)與四分之一波片(λ/4)的作用就是讓腔反射光進入探測器。然后對反射光信號進行相位解調,得到反射光中的頻率失諧信息,產生誤差信號,然后通過低通濾波器和PID(比例積分電路)處理后,反饋到激光器的壓電陶瓷或者聲光調制器等其他響應器件,進行頻率補償,Z終實現將普通激光鎖定在超穩光學腔上。關于PDH技術的理論細節可以在一些綜述論文和學位論文中找到。為了實現PDH鎖定,需要一些專用的和定制的電子儀器,包括信號發生器, ...
后,激光經過電光調制器對激光進行一個射頻電光的相位調制,經過調制后的信號,再經過一個PBS(偏振分束鏡)和一個波片((λ/4)進入我們的超穩腔與超穩腔進行諧振,反射出來的光再次經過偏振分束鏡和波片被反射到光電探測器中,然后對其進行相位解調后得到誤差信號,誤差信號通過混頻器以及低通濾波器進行處理后,得到的信號反饋到激光器的壓電陶瓷或其他響應部件進行補償頻率,Z終實現激光器另一路激光輸出頻率的穩定。PDH穩頻技術的核心是通過光學超穩腔產生一個誤差信號,其核心部件就是光學超穩腔,超穩腔的性能直接影響了Z終輸出的激光頻率的穩定性。所以光學超穩腔的選擇顯得尤為重要。在為您的應用選擇理想的腔體設計時要考慮 ...
次:一次作為電光調制器調制斯托克斯光束的驅動頻率,另一次作為外部鎖相環的 LIA 輸入通道 2(B 中)的參考。泵浦光束由硅光電二極管檢測,然后被發送到 LIA 的輸入通道 1(In A)。來自輸出通道 1(Out A)的信號被發送到數據采集卡以進行圖像采集。來自輸出通道 2 (Out B) 的信號被最小化(通過調整相移)。2.1 單通道鎖相放大器配置圖 2:典型的鎖定放大器配置設置圖 2 演示了用于 SRS 顯微鏡實驗的 LIA 的初始設置。在初始設置時,必須重新獲取鎖相環。輸入均配置為 AC:50 歐姆。通過調整相位度數優化相移 (Df),直到 Out A 最大化(正值)并且 Out B ...
(AOM)或電光調制器(EOM)進行調制。調制頻率通常在MHz范圍內。這有助于減少光熱膨脹產生的背景,提高圖像采集速度。在本應用說明中,泵浦光束被AOM調制在2MHz左右。為了使泵浦和斯托克斯光束在時間上保持一致,一個電動延遲臺被用來調整其中一個或兩個光束路徑的長度。對于帶有光譜聚焦的飛秒SRS,延遲臺也被用來微調泵浦和斯托克斯光束之間的能量差。像大多數其他非線性光學顯微鏡一樣,光束掃描方法通常用于CARS和SRS圖像的采集。一對振鏡-振鏡或振鏡-共振掃描頭被放置在物鏡前。在本案例中,使用了一對振鏡(GVS 102, Thorlabs)。物鏡/冷凝器、檢測器和數據采集在掃描頭之后,光束被引導到 ...
度過高。寬帶電光調制器的使用也可能存在問題。這是因為寬帶電光調制器利用高功率射頻放大器與較長的電纜連接到相對笨重的調制器。這些電纜可以發射電磁干擾,使鎖相放大器不堪重負。因此,電纜和放大器的小心放置和良好的屏蔽是必要的。也可以觀察到“幽靈”效應,即系統的噪音水平取決于個人站在房間里的位置,因為人體可以反射電磁輻射。因此,優選的調制器是諧振波克爾電池。在這種情況下,一個小的非線性晶體的電容,結合一個精心選擇的電感,形成一個諧振“坦克”電路,其選擇的頻率是感興趣的調制頻率。電感/電容槽電路的諧振頻率可根據公式計算圖1.A用于高頻調制的波克爾諧振腔示意圖。B包括調制器的偏振光學原理圖。偏光器的傳輸是 ...
過利用不同的電光調制器作為快速執行器,這種方法可以擴展反饋帶寬超過150 kHz重復率的相位鎖定和載波包絡的抵消相位鎖定,我們分別得到殘余相位噪聲21.8 mrad(18.1as)和86.1mrad(71.3as)的穩定光的擊打信號和載波包絡的抵消頻率。我們通過測量兩個梳齒之間的相對線寬來驗證這個架構,它揭示了在1秒平均時間內,環內跳動的分數不穩定性小于環外跳動的分數不穩定性小于環外拍相位噪聲為145 mrad (120 as)。這些結果表明,鉺光纖激光技術與高帶寬有效反饋相結合,可以保證在超低噪聲條件下對光學基準進行相干跟蹤。超低噪聲OFC為高精度的、高分辨率的光譜學提供了一個通用的工具。超 ...
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