Hvordan velge mellom 780nmfasemodulatorog intensitetsmodulator?
I det kritiske bølgelengdeområdet på 780 nm er samspillet mellom lys og materie spesielt rikt – enten det er D2-linjeovergangen til cesiumatomer eller kvantetilstandsmanipulering av rubidiumatomer, er presis kontroll av laser i dette bølgelengdeområdet uunnværlig. Kjerneenheten som oppnår denne reguleringen er den elektrooptiske modulatoren (EOM-modulator). Blant dem, selv om beggeelektrooptisk fasemodulatorog den elektrooptiskeintensitetsmodulatortilhører familien av litiumniobat-elektrooptiske modulasjoner, har de sine egne unike ferdigheter og utfører sine respektive oppgaver.
Elektrooptisk fasemodulator, som navnet antyder, fokuserer på presis kontroll av fasen til optiske signaler. Strukturen er relativt enkel – en enkelt bølgeleder er paret med to elektroder på begge sider, og krystallens brytningsindeks endres gjennom den elektrooptiske effekten, og dermed endres fasen til lysbølgen. ROF-PM-serien 780nm fasemodulator bruker avansert protonutvekslingsteknologi og har utmerkede egenskaper som lavt innsettingstap (typisk verdi 2,8 dB), høy modulasjonsbåndbredde (10 GHz) og lav halvbølgespenning (typisk verdi 2,0 V). Den betjener hovedsakelig feltene optiske kommunikasjonssystemer i rommet, cesiumatomtidsreferanse, spektralutvidelse og interferometri – i optiske klokker og presisjonsmålinger er fasemodulatorer "bak kulissene-heltene" innen frekvenslåsing og stabilisering.
Deelektrooptisk intensitetsmodulatorer ansvarlig for å regulere lysintensiteten (amplituden). Den er basert på Mach-Zehnder-interferometerstrukturen (MZI): det optiske signalet er delt inn i to baner, som gjennomgår fasemodulering og deretter rekombineres, for å oppnå intensitetsmodulering gjennom interferenseffekter. ROF-AM-07-seriens intensitetsmodulator bruker også protonutvekslingsteknologi, med et innsettingstap på mindre enn 3 dB, et bryterutslettelsesforhold på opptil 23 dB og en typisk halvbølgespenning på bare 3 V ved RF-enden. Dens typiske bruksområder dekker optisk kommunikasjon i rommet, kvanteoptikk, pulsgeneratorer og andre felt – i kvanteinformasjonseksperimenter brukes ofte intensitetsmodulatorer til å "kutte" kontinuerlige lasere til optiske pulser på nanosekundnivå.
Man kan si at fasemodulatoren er kunstneren som finforedler fasen til lysbølgene, mens intensitetsmodulatoren er den som kontrollerer lysintensiteten med letthet. De to utfyller hverandre, og begge støtter tilpassede halefibre for FC/PC og FC/APC, med stabil drift ved et bredt temperaturområde på -10 ℃~60 ℃, og dekker flere eksperimentelle optiske baner fra grunnleggende atomklokker til banebrytende kvanteoptikk, og gir en integrert optisk moduleringsløsning for 780 nm-båndforskning.
Publisert: 29. juni 2026




