0
Акустооптические модуляторы (АОМ) и радиочастотные драйверы G&H

Акустооптические модуляторы (АОМ) и радиочастотные драйверы G&H

Серийные и заказные решения (подбираются по ТЗ)

от 244 нм до 10.6 мкм (УФ, видимый, ближний и дальний ИК диапазоны) Рабочий диапазон длин волн
Диоксид теллура (TeO2), плавленый кварц (Fused Silica), кристаллический кварц, халькогенидное стекло, германий (Ge) Материалы взаимодействия
от 20 МГц до 350+ МГц Акустическая частота (RF)
от единиц наносекунд (ns) до микросекунд (µs), в зависимости от диаметра пучка и материала Время нарастания (Rise time)
Высокий порог лучевой прочности для работы с интенсивными лазерными пучками Оптическая мощность
Цифровая (вкл/выкл) или аналоговая (плавная регулировка интенсивности) модуляция через совместимый драйвер Управление
Кондуктивное или водяное (для мощных индустриальных применений) Охлаждение

G&H является признанным мировым лидером в разработке и производстве акустооптических компонентов. Акустооптические модуляторы (АОМ) применяются для управления интенсивностью лазерного излучения, амплитудной модуляции, использования в качестве сверхбыстрых оптических затворов или для сдвига оптической частоты пучка. Линейка продукции охватывает огромный спектр рабочих длин волн: от глубокого ультрафиолета (УФ) до дальнего инфракрасного (ИК) диапазона.

В связи с разнообразием задач, помимо широкого выбора каталожных моделей, доступна разработка индивидуальных решений под специфические требования (нестандартные длины волн, специальные просветляющие покрытия, особые габариты или оптимизация под уникальные параметры лазерного пучка). Для обеспечения максимальной эффективности дифракции и стабильности работы в комплекте с модуляторами поставляются оптимально согласованные радиочастотные (RF) драйверы с поддержкой аналогового или цифрового (TTL) управления.

Технические характеристики

Представлены обобщенные характеристики. Точные параметры подбираются на основе вашего технического задания.

  • Рабочий диапазон длин волн: от 244 нм до 10.6 мкм (УФ, видимый, ближний и дальний ИК диапазоны).
  • Материалы взаимодействия: Диоксид теллура (TeO2), плавленый кварц (Fused Silica), кристаллический кварц, халькогенидное стекло, германий (Ge).
  • Акустическая частота (RF): от 20 МГц до 350+ МГц.
  • Время нарастания (Rise time): от единиц наносекунд (ns) до микросекунд (µs), в зависимости от диаметра пучка и материала.
  • Оптическая мощность: Высокий порог лучевой прочности для работы с интенсивными лазерными пучками.
  • Управление: Цифровая (вкл/выкл) или аналоговая (плавная регулировка интенсивности) модуляция через совместимый драйвер.
  • Охлаждение: Кондуктивное или водяное (для мощных индустриальных применений).

Применение

  • Промышленная лазерная обработка: Микрообработка, сверление, резка, маркировка и гравировка материалов (в том числе управление CO2 и волоконными лазерами).
  • Квантовые технологии: Лазерное охлаждение, захват атомов, магнитооптические ловушки (MOT), где требуется прецизионный сдвиг частоты.
  • Научные исследования: Гетеродинная интерферометрия, спектроскопия, генерация ультракоротких импульсов.
  • Медицина и биология: Офтальмологические системы, конфокальная и многофотонная микроскопия, оптическая когерентная томография (ОКТ).
  • Цифровая визуализация: Оптическая печать и компьютерная полиграфия.

Каталоги и спецификации предоставляются по запросу после уточнения рабочих параметров (длина волны, диаметр пучка, требуемая скорость отклика, частота и др.)




подробнее свернуть
от 244 нм до 10.6 мкм (УФ, видимый, ближний и дальний ИК диапазоны) Рабочий диапазон длин волн
Диоксид теллура (TeO2), плавленый кварц (Fused Silica), кристаллический кварц, халькогенидное стекло, германий (Ge) Материалы взаимодействия
от 20 МГц до 350+ МГц Акустическая частота (RF)
от единиц наносекунд (ns) до микросекунд (µs), в зависимости от диаметра пучка и материала Время нарастания (Rise time)
Высокий порог лучевой прочности для работы с интенсивными лазерными пучками Оптическая мощность
Цифровая (вкл/выкл) или аналоговая (плавная регулировка интенсивности) модуляция через совместимый драйвер Управление
Кондуктивное или водяное (для мощных индустриальных применений) Охлаждение

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для аналитики и персонализации. Продолжая использовать сайт после ознакомления с этим сообщением и предоставления своего выбора, вы соглашаетесь с нашей Политикой обработки персональных данных

Настройка cookie

Технические cookie нужны для стабильной работы. Аналитические и другие cookie помогают нам делать сайт лучше для вас: понимать, что вам интересно, и улучшать навигацию. Эти данные анонимны. Разрешая их, вы вносите свой вклад в развитие нашего сайта. Подробности в Политике обработки персональных данных.

Технические Cookie

Эти файлы cookie необходимы для правильной работы сайта и его основных функций (например, навигация, сохранение сессии, работа форм). Без них сайт не сможет функционировать должным образом. Они не собирают информацию для маркетинга или отслеживания. Этот тип cookie нельзя отключить.

Аналитические/Рекламные cookie

Эти файлы cookie позволяют нам собирать информацию о том, как посетители используют наш сайт (например, какие страницы посещают чаще, сколько времени проводят на сайте, возникают ли ошибки). Эта информация собирается в агрегированном или обезличенном виде и используется для анализа и улучшения работы сайта. Данные обрабатываются Яндекс.Метрикой согласно ее политике конфиденциальности (см. сайт Яндекса). Эти cookie активны только с вашего согласия.

Функциональные (остальные) cookie

Эти файлы cookie позволяют сайту запоминать сделанный вами выбор и предоставлять расширенные функции для вашего удобства. Они также могут использоваться для обеспечения работы встроенных на сайт сервисов (например, видеоплееров от Vimeo, виджетов социальных сетей VK), которые улучшают ваш опыт взаимодействия с сайтом. Эти сервисы могут устанавливать свои cookie для корректной работы и запоминания предпочтений. Эти cookie активны только с вашего согласия.

Настройка