研究人员开发了一种3D全彩显示方法,该方法使用智能手机屏幕而不是激光来创建全息图像。随着进一步的发展,这种新方法可以用于增强现实或虚拟现实显示。
PM-1064-0.2-ULD 相位调制器
高性能 激光技术 光学元件 光学传感 相位调制器
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严格把控产品质量,呈现理想的光电产品,确保每一件产品都能满足您的专业需求。
参数
- 输入光功率 / Input Optical Power : 80 mWmax
- 工作波长 / Operating Wavelength : 1030 nm to 1070 nm
- 插入损耗 / Insertion Loss : 3.0 dB typical, 3.5 dB max
- 芯片极化消光比 / Chip Polarization Extinction Ratio : > 60 dB
- 光纤极化消光比 / Pigtail Polarization Extinction Ratio : ≥20 dB
- 工艺 / Process : Annealed Proton Exchange
- 光反射损耗 / Optical Return Loss : ≤ -45 dB
- 带宽 / S Bandwidth : 100 MHz typical @ -3dB, 200 MHz usable
- Vπ / Vπ : 1.3V typ. @ 10 kHz
- 射频输入电压 / RF Input Voltage : 10 Vppmax
- 阻抗 / Impedance : High Z
- 工作温度 / Operating Temperature : -25°C to + 75°C
- 储存温度 / Storage Temperature : -50 °C to +90 °C
- 工作湿度 / Operating Humidity : 0% to 90% Relative Humidity
- 输入光纤 / Input Fiber : Panda, PM98-U40D, slow axis aligned to TE Mode
- 输出光纤类型 / Output Fiber Type : Panda, PM98-U40D, slow axis aligned to TE Mode
- 输入连接器 / Input Connector : PM FC/APC, key aligned to slow axis
- 输出连接器 / Output Connector : PM FC/APC, key aligned to slow axis
- RF端口连接器 / RF Port Connectors : Pins
- 光纤涂层 / Fiber Coating : 400 µm
- 尺寸 / Dimension : 84.0 mm x 11.5 mm x 5.8 mm
应用
1. 光学啁啾 2. 频率偏移 3. 光学传感 4. 激光线宽展宽
特征
1. 超低驱动电压 2. 200MHz带宽 3. 低光学损耗 4. 相干通信 5. FM光谱学
详述
Optilab PM-1064-0.2-ULD是一款先进的相位调制器,专为高性能应用而设计。它的200 MHz带宽和超低驱动电压使得该产品在现代光电系统中具备极大的灵活性和效率。通过采用锂铌酸盐材料和先进的工艺,PM-1064-0.2-ULD可以实现低插入损耗和高光学性能,适用于相干通信、光学传感、频率调制光谱学等多种应用。其结构设计考虑到与其他光学元件的兼容性,方便集成,确保用户在各种环境下都能获得稳定的性能。无论是在科研、工业还是医疗领域,该产品都能提供可靠的解决方案,是光电技术领域的重要组成部分。
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规格书
厂家介绍
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BBO Pockles Cell
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孔径: 3.6mm 峰值光功率密度: 600MW/cm^2 波长范围: 190 - 3500 nm
BBO普克尔盒BBO电光晶体的普克尔盒用于改变通过它的光的偏振态,当电压施加到BBO电光晶体的电极上时。典型的应用包括激光腔的Q开关、激光腔倒空和将光耦合到再生放大器中。低压电振铃使得BBO普克尔盒对于高功率和高重复率激光器的控制具有吸引力。与电池适当匹配的快速开关电子驱动器可用于Q开关、腔倒空和其他应用。BBO普克尔盒是横向场器件。四分之一波电压与电极间距和晶体长度的比例成正比,因此,较小的孔径,较低的四分之一波电压,此外,具有较低四分之一波电压的双晶体设计被广泛用于工作在具有快速开关时间的半波模式。优点-紧凑的尺寸-低吸收-较小压电环-
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CRYSTECH DKDP Pockels Cell
电光调制器(EOM)
CRYSTECH Inc.
孔径: 3-30mm 峰值光功率密度: 1000MW/cm^2 波长范围: 400 - 1200 nm
KD*P(磷酸二氘钾)由于其优异的电光特性而成为电光应用中较广泛使用的材料,当施加的电压引起晶体中的双折射变化时,诸如KD*P的电光材料可以改变通过它的光的偏振状态,当与偏振器结合使用时,KD*P普克尔盒可用作产生激光脉冲的光学Q开关。KD*P用于从UV到约1.1µm的应用,其中吸收限制了其在有源腔中的使用,尽管当可以容忍几个百分点的吸收时,它可以在更长的波长下使用。
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CRYSTECH RTP Q-开关
电光调制器(EOM)
CRYSTECH Inc.
孔径: 2-8mm 峰值光功率密度: 600MW/cm^2 波长范围: 500 - 3000 nm
RTP(磷酸钛氧铷-RbTiOPO4)是电光调制器和Q开关非常理想的晶体材料。由于它的自然双折射,它总是成对工作,仔细匹配以补偿双折射。激光沿X轴或y轴传播,沿输入面的对角线偏振,并在第二晶体中旋转90°。然后,先进晶体中的慢射线变成第二晶体中的快射线,因此理论上在晶体对中消除了总的静态双折射。RTP较适合于中等平均功率的激光源,其中高重复率和短Q开关脉冲长度比高平均功率更重要。
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DKDP Pockles细胞
电光调制器(EOM)
孔径: 50mm 峰值光功率密度: 700MW/cm^2 波长范围: 300 - 1100 nm
DKDP普克尔盒DKDP电光Q开关(Q-Switch,Pockels Cell)因其独特的物理特性和优良的光学质量而被广泛应用于大口径、高功率、窄脉冲(1Ons)激光系统中,DKDP晶体是一种具有优良光学质量的单轴晶体,其消光比为2000:1(使用632 nm He-Ne激光器测量),波前畸变为98%。DKDP电光调Q电容小(约3-5pF),因此上升时间短(0.5ns),调Q时可输出窄脉宽的脉冲激光,与市场上广泛使用的电光晶体相比,具有更高的损伤阈值;在10ns脉宽、1064nm波长和10Hz重复频率的光学条件下,损伤阈值为1GW/cm2。优点-波前失真:低电容-上升时间短:~3pF-高透光率:98%-高损伤阈值:1GW/cm2-无静态双折射,无光折变损伤-抗反射涂层石英窗-耐环境温度冲击和优异的电光性能
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DKDP Q-Switch Pockels Cells
电光调制器(EOM)
孔径: 19mm 峰值光功率密度: 500MW/cm^2 波长范围: 240 - 1400 nm
定制普克尔盒
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