780nm位相変調器と強度変調器のどちらを選ぶべきか?

780nmの選択方法位相変調器そして強度変調器は?
780nmの重要な波長範囲では、光と物質の相互作用が特に豊富です。セシウム原子のD2線遷移であれ、ルビジウム原子の量子状態操作であれ、この波長範囲でのレーザーの精密制御は不可欠です。この制御を実現するコアデバイスは、電気光学変調器(EOM変調器) その中で、電気光学位相変調器電気光学強度変調器これらはニオブ酸リチウム電気光学変調器ファミリーに属し、それぞれ独自のスキルを持ち、それぞれの役割を果たします。
電気光学位相変調器は、その名の通り、光信号の位相を精密に制御することに重点を置いています。その構造は比較的単純で、単一の導波路の両側に2つの電極が配置され、電気光学効果によって結晶の屈折率が変化し、それによって光波の位相が変化します。ROF-PMシリーズの780nm位相変調器は、高度な陽子交換技術を採用しており、低挿入損失(標準値2.8dB)、高変調帯域幅(10GHz)、低半波長電圧(標準値2.0V)などの優れた特性を備えています。主に宇宙光通信システム、セシウム原子時計、スペクトル広帯域化、干渉計の分野で使用されており、光時計や精密測定では、位相変調器は周波数ロックと安定化の「舞台裏のヒーロー」です。
電気光学強度変調器強度変調器は、光の強度(振幅)を調整する役割を担います。マッハ・ツェンダー干渉計(MZI)構造に基づいており、光信号は2つの経路に分割され、位相変調を受けた後、再結合することで、干渉効果による強度変調を実現します。ROF-AM-07シリーズの強度変調器は、陽子交換技術も採用しており、挿入損失は3dB未満、スイッチ消光比は最大23dB、RF端での半波長電圧はわずか3Vです。その代表的な用途は、宇宙光通信、量子光学、パルス発生器、その他の分野に及び、量子情報実験では、強度変調器は連続レーザーをナノ秒レベルの光パルスに「カット」するためによく使用されます。
位相変調器は光波の位相を精緻に調整する芸術家であり、強度変調器は光の強度を容易に制御する司令官であると言えるでしょう。この2つは互いに補完し合い、FC/PCおよびFC/APC用のカスタムテールファイバーに対応し、-10℃~60℃の広い温度範囲で安定した動作を実現しています。基本的な原子時計から最先端の量子光学まで、多様な実験用光路を網羅し、780nm帯の研究に統合された光変調ソリューションを提供します。

「」

 


投稿日時:2026年6月29日