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五、波形分析

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新聞中心

1550nm保偏聲光調制器

一、工作原理

聲光調制器由聲光介質和壓電換能器構成。當驅動源的某種特定載波頻率驅動換能器時,換能器即產生同一頻率的超聲波并傳入聲光介質,在介質內形成折射率聲變化,光束通過介質時即發生相互作用而改變光的傳播方向即產生衍射。


二、產品特點

■ 響應時間快

■ 插入損耗小

■ 消光比高

■ 溫度和可靠性高

■ 脈沖重復性好

■ 功耗低(<500mW)

■ 體積小

三、技術參數

參數

單位

型號

AOM100-1550-1(X)

AOM150-1550-1X

AOM200-1550-1(X)

材料

 

氧化碲

波長

nm

1550

承受激光功率

W

≤0.5

插入損耗

dB

≤3

≤4

≤5

消光比

dB

≥50

光脈沖上升時間

ns

40

20

12

光纖類型

 

單?;虮F?/span>

光纖連接頭

 

FC/APC

驅動器

 

D100-02-M-1D

D150-02-M-1D

D200-02-M-1D

驅動器電源電壓

V

12

偏振消光比

 

≥20


三、實驗測試

1.  準備好一臺1550nm的DFB激光器,用一個光纖適配器連接DFB激光器和1550nm,1*2,50:50的光纖耦合器的輸入端,我們選用黑色的一端。再把光纖耦合器的輸出端,我們選用藍色一端,與聲光調制器的光纖輸入端相連接。

2. 尋找一臺可調電源,確保能調到12V,也就是聲光調制器的供電電壓。把聲光調制器的驅動的輸出與聲光調制器上的SMA接頭,通過通過一根SMA轉SMA的射頻線相連接。聲光調制器的光纖輸出端與光電探測器的光纖接口相連接,聲光調制器的驅動通過一根SMA轉BNC的射頻線與信號發生器的信號輸出端CH1相連。

3. 光電探測器的信號輸出端通過一根BNC轉BNC的射頻線與示波器相連。確認連接正確后,再給激光器,聲光調制器,示波器,光電探測器供電,讓信號發生器輸出1V的正弦波,通過改變輸入頻率,調試示波器,觀察示波器上的波形的變化。

  圖1 測試系統連接圖

我們分別給聲光調制器輸入500Hz,1KHz, 2KHz, 20KHz的頻率,會在示波器上觀察到以下波形:   

圖2 信號發生器500Hz輸出時示波器上的波形 

圖3 信號發生器1KHz輸出時示波器上的波形

圖4 信號發生器2KHz輸出時示波器上的波形  

圖5 信號發生器20KHz輸出時示波器上的波形

通過對以上波形的對比,我們會發現,當信號會隨著聲光調制器輸入頻率的增加,信號的上升時間會減小,并且從1KHz的時候就開始呈現線性的變化;而且信號的幅值也會隨著頻率的增加,而逐漸減小,頻率越大,幅值減小的越快。所得到的脈沖信號的波形也會越來越接近一個三角波。