როგორ ავირჩიოთ 780 ნმ-ს შორისფაზის მოდულატორიდა ინტენსივობის მოდულატორი?
780 ნმ კრიტიკულ ტალღის სიგრძის დიაპაზონში, სინათლესა და მატერიას შორის ურთიერთქმედება განსაკუთრებით მდიდარია - იქნება ეს ცეზიუმის ატომების D2 ხაზის გადასვლა თუ რუბიდიუმის ატომების კვანტური მდგომარეობის მანიპულირება, ლაზერის ზუსტი კონტროლი ამ ტალღის სიგრძის დიაპაზონში აუცილებელია. ძირითადი მოწყობილობა, რომელიც ამ რეგულირებას აღწევს, არის ელექტროოპტიკური მოდულატორი (EOM მოდულატორი). მათ შორის, თუმცა ორივეელექტროოპტიკური ფაზის მოდულატორიდა ელექტროოპტიკურიინტენსივობის მოდულატორიმიეკუთვნებიან ლითიუმის ნიობატის ელექტრო-ოპტიკური მოდულაციის ოჯახს, მათ აქვთ საკუთარი უნიკალური უნარები და ასრულებენ თავიანთ შესაბამის მოვალეობებს.
ელექტროოპტიკური ფაზის მოდულატორი, როგორც სახელიდან ჩანს, ფოკუსირებულია ოპტიკური სიგნალების ფაზის ზუსტ კონტროლზე. მისი სტრუქტურა შედარებით მარტივია - ერთი ტალღგამტარი ორივე მხარეს ორ ელექტროდთან არის შეწყვილებული და კრისტალის გარდატეხის ინდექსი იცვლება ელექტროოპტიკური ეფექტის მეშვეობით, რითაც იცვლება სინათლის ტალღის ფაზა. ROF-PM სერიის 780 ნმ ფაზის მოდულატორი იყენებს პროტონების გაცვლის მოწინავე ტექნოლოგიას და აქვს შესანიშნავი მახასიათებლები, როგორიცაა დაბალი ჩასმის დანაკარგი (ტიპიური მნიშვნელობა 2.8 დბ), მაღალი მოდულაციის გამტარობა (10 გჰც) და დაბალი ნახევარტალღური ძაბვა (ტიპიური მნიშვნელობა 2.0 ვ). ის ძირითადად ემსახურება კოსმოსური ოპტიკური საკომუნიკაციო სისტემების, ცეზიუმის ატომური დროის მითითების, სპექტრული გაფართოებისა და ინტერფერომეტრიის სფეროებს - ოპტიკურ საათებსა და ზუსტ გაზომვებში, ფაზის მოდულატორები სიხშირის ფიქსაციისა და სტაბილიზაციის „კულისებს მიღმა გმირები“ არიან.
ისელექტროოპტიკური ინტენსივობის მოდულატორიპასუხისმგებელია სინათლის ინტენსივობის (ამპლიტუდის) რეგულირებაზე. ის დაფუძნებულია მახ-ზენდერის ინტერფერომეტრის (MZI) სტრუქტურაზე: ოპტიკური სიგნალი იყოფა ორ გზად, რომლებიც განიცდიან ფაზურ მოდულაციას და შემდეგ ხელახლა კომბინირდებიან, რაც ინტერფერენციული ეფექტების მეშვეობით ინტენსივობის მოდულაციას აღწევს. ROF-AM-07 სერიის ინტენსივობის მოდულატორი ასევე იყენებს პროტონული გაცვლის ტექნოლოგიას, 3 დბ-ზე ნაკლები ჩასმის დანაკარგით, 23 დბ-მდე გადართვის ჩაქრობის კოეფიციენტით და მხოლოდ 3 ვ ტიპიური ნახევარტალღური ძაბვით RF ბოლოში. მისი ტიპიური გამოყენება მოიცავს კოსმოსურ ოპტიკურ კომუნიკაციას, კვანტურ ოპტიკას, იმპულსების გენერატორებს და სხვა სფეროებს - კვანტურ ინფორმაციის ექსპერიმენტებში ინტენსივობის მოდულატორები ხშირად გამოიყენება უწყვეტი ლაზერების ნანოწამების დონის ოპტიკურ იმპულსებად „გასაჭრელად“.
შეიძლება ითქვას, რომ ფაზის მოდულატორი არის ის მხატვარი, რომელიც დახვეწილად აზუსტებს სინათლის ტალღების ფაზას, ხოლო ინტენსივობის მოდულატორი არის ის მეთაური, რომელიც მარტივად აკონტროლებს სინათლის ინტენსივობას. ორივე ავსებს ერთმანეთს, ორივე მხარს უჭერს FC/PC და FC/APC-სთვის მორგებულ კუდის ბოჭკოებს, სტაბილური მუშაობით -10 ℃~60 ℃ ფართო ტემპერატურულ დიაპაზონში, რომელიც მოიცავს მრავალ ექსპერიმენტულ ოპტიკურ გზას, ძირითადი ატომური საათებიდან დაწყებული უახლესი კვანტური ოპტიკით დამთავრებული, რაც უზრუნველყოფს ინტეგრირებულ ოპტიკურ მოდულაციის გადაწყვეტას 780 ნმ დიაპაზონის კვლევისთვის.
გამოქვეყნების დრო: 2026 წლის 29 ივნისი




