Jak wybrać pomiędzy 780 nmmodulator fazyi modulator intensywności?
W krytycznym zakresie długości fal 780 nm interakcja między światłem a materią jest szczególnie bogata – niezależnie od tego, czy chodzi o przejście linii D2 atomów cezu, czy manipulację stanem kwantowym atomów rubidu, precyzyjna kontrola lasera w tym zakresie długości fal jest niezbędna. Głównym urządzeniem, które zapewnia tę regulację, jest modulator elektrooptyczny (Modulator EOM). Wśród nich, chociaż obaelektrooptyczny modulator fazyi elektrooptycznymodulator intensywnościnależą do rodziny modulatorów elektrooptycznych na bazie niobianu litu, mają swoje własne unikalne umiejętności i wykonują odpowiednie zadania.
Elektrooptyczny modulator fazy, jak sama nazwa wskazuje, koncentruje się na precyzyjnej kontroli fazy sygnałów optycznych. Jego konstrukcja jest stosunkowo prosta – pojedynczy falowód jest sparowany z dwiema elektrodami po obu stronach, a współczynnik załamania kryształu jest zmieniany poprzez efekt elektrooptyczny, zmieniając w ten sposób fazę fali świetlnej. Modulator fazy serii ROF-PM 780 nm wykorzystuje zaawansowaną technologię wymiany protonów i charakteryzuje się doskonałymi parametrami, takimi jak niskie straty wtrąceniowe (typowo 2,8 dB), szerokie pasmo modulacji (10 GHz) oraz niskie napięcie półfalowe (typowo 2,0 V). Znajduje on zastosowanie głównie w systemach komunikacji optycznej w kosmosie, cezowym odniesieniu czasu atomowego, poszerzeniu widmowym oraz interferometrii – w zegarach optycznych i precyzyjnych pomiarach modulatory fazy są „bohaterami w tle” blokowania i stabilizacji częstotliwości.
Tenmodulator intensywności elektrooptycznejodpowiada za regulację natężenia (amplitudy) światła. Opiera się na strukturze interferometru Macha Zehndera (MZI): sygnał optyczny jest dzielony na dwie ścieżki, które podlegają modulacji fazowej, a następnie rekombinacji, uzyskując modulację natężenia poprzez efekty interferencyjne. Modulator natężenia serii ROF-AM-07 również wykorzystuje technologię wymiany protonów, charakteryzującą się stratą wtrąceniową mniejszą niż 3 dB, współczynnikiem wygaszenia przełączania do 23 dB i typowym napięciem półfalowym wynoszącym zaledwie 3 V po stronie RF. Jego typowe zastosowania obejmują kosmiczną komunikację optyczną, optykę kwantową, generatory impulsów i inne dziedziny – w eksperymentach z informacją kwantową modulatory natężenia są często używane do „cięcia” ciągłych laserów na impulsy optyczne rzędu nanosekund.
Można powiedzieć, że modulator fazy jest artystą, który precyzyjnie dopracowuje fazę fal świetlnych, a modulator intensywności jest dowódcą, który z łatwością kontroluje natężenie światła. Oba systemy wzajemnie się uzupełniają, obsługując niestandardowe włókna światłowodowe do FC/PC i FC/APC, zapewniając stabilną pracę w szerokim zakresie temperatur od -10°C do 60°C, obejmując wiele eksperymentalnych ścieżek optycznych, od podstawowych zegarów atomowych po najnowocześniejszą optykę kwantową, zapewniając zintegrowane rozwiązanie modulacji optycznej do badań w paśmie 780 nm.
Czas publikacji: 29-06-2026




