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NIR-MPX-LN-0.1 300MHz空间级相位调制器 电光调制器(EOM)
新品

NIR-MPX-LN-0.1 300MHz空间级相位调制器

分类: 电光调制器(EOM)

厂家: iXblue Photonics

产地: 法国

型号: NIR-MPX-LN-0.1

更新时间: 2024-08-25T20:16:33.000Z

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高稳定性 低插入损耗 高偏振消光比 宽带宽 相位调制器 空间级

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概述

NIR-MPX-LN-0.1是Exail Photonics提供的1000 nm带宽的300 MHz空间级相位调制器,特点是宽带宽从直流到超过300 MHz。该调制器采用质子交换波导工艺,即使在高光功率和宽温度范围内运行也能保持无与伦比的稳定性。适用于基于干涉的传感器、激光合成等应用。

参数

  • 可用电光带宽 / Usable EO Bandwidth : 300 MHz
  • Vπ RF @50 kHz / Vπ RF @50 KHz : 1.5-2 V
  • 插入损耗(不含连接器) / Insertion Loss (Without Connector) : 2.5-4 dB
  • RF端口输入阻抗 / RF Port Input Impedance : 10000 Ω

应用

1. 基于干涉的传感器 2. 激光合成 3. Pound-Drever-Hall锁定(PDH) 4. 光学梳齿生成

特征

1. TRL9调制器 2. 严酷环境下的资格认证 3. 光功率高达20 dBm 4. 高阻抗 5. 低插入损耗 6. 低Vπ

详述

1. TRL9调制器 2. 严酷环境下的资格认证 3. 光功率高达20 dBm 4. 高阻抗 5. 低插入损耗 6. 低Vπ

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NIR-MPX-LN-0.1图1

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  • 利用自同步双色光纤激光器实现高对比度、快速相干拉曼散射化学成像
    相干拉曼散射 CRS显微镜技术 生物医学成像 光纤激光器 非线性光学成像

    相干拉曼散射(CRS)显微镜因其具有化学特异性无标记对比度、高空间与光谱分辨率以及高灵敏度,被公认为解决生物医学问题的有力工具。然而,传统固态激光器存在环境敏感性强、体积庞大的缺陷,长期阻碍着CRS成像技术的临床转化。超快光纤激光器有望克服这些缺点,但由于既往实现方案存在高强度噪声、调谐范围窄和功率低等问题,导致图像质量差且成像速度慢,该技术尚未在CRS成像中得到充分应用。本研究展示了一种新型高功率自同步双色脉冲光纤激光器,在较宽波数范围(2700-3550 cm?1)内实现了卓越性能:强度稳定性提升50 dB、时间抖动仅24.3飞秒、平均功率波动小于0.5%、调制深度超过20 dB、脉宽变化小于1.8%。该激光源的多功能性首次实现了无需平衡探测方案等复杂降噪技术的高对比度快速CRS成像。本工作通过成像多种样本(如活体人类细胞和小鼠动脉组织),并利用二次谐波产生与双光子激发荧光对小鼠尾、肾和脑组织切片进行多模态非线性成像(同时提供多重光学对比机制,最大化生物可视化与医学诊断的信息获取量),验证了这些性能优势。本研究还建立了将现有激光器改造为同步双色激光器的通用方案,从而推动CRS成像技术的更广泛应用。

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  • [2019年IEEE欧洲激光与光电子学会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC) - 德国慕尼黑(2019.6.23-2019.6.27)] 2019年欧洲激光与光电子学会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC) - 偏振调制对自由腔锁定1.5μm激光器稳定性的影响
    激光稳定性 电光调制器 光纤腔 偏振调制 双折射

    我们分析了由光纤连接器化铌酸锂电光调制器引入的局限性,该调制器对1.5微米激光束进行调制以实现频率锁定至光纤腔的一个模式。研究表明,输入偏振态与调制器主轴之间的椭圆率及/或失准会导致输出偏振态的调制。这会对腔体输出端检测到的信号产生两种影响:由残余振幅调制(RAM)导致的偏移,以及由腔体存在的轻微双折射引起的畸变。这两种效应均限制了频率锁定的稳定性。

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实验方案推荐
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  • 光电信息科学与工程实验方案1

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用新型高功率自同步双色脉冲光纤激光器进行相干拉曼散射成像。该激光系统通过提供高强度稳定性、低时间抖动和宽调谐范围,克服了传统固态激光器的局限性。 2. 样本选择与数据来源:为展示该激光器的性能,对包括活体人类细胞(骨肉瘤和原代肌母细胞)及小鼠组织(动脉、尾部、肾脏和脑切片)在内的生物样本进行了成像。 3. 实验设备与材料清单:实验装置包括定制的激光扫描显微镜、振镜、水浸物镜、光电倍增管以及用于信号检测的锁相放大器。 4. 实验流程与操作步骤:激光束在空间和时间上重叠后聚焦于样本。相干拉曼散射信号沿前向收集,与激发波长分离后进行成像检测。 5. 数据分析方法:使用Fiji软件对图像进行对比度增强与分析。通过强度稳定性、时间抖动和调制深度等参数表征了激光系统的性能。

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  • 光电信息科学与工程实验方案2

    1. 实验设计与方法选择:本研究分析光纤连接器化铌酸锂电光调制器对激光器锁定至光纤腔稳定性引入的限制。方法包括对激光束进行相位调制,并通过光学环行器和光电二极管检测输出信号。 2. 样本选择与数据来源:使用10/90光学耦合器和12米单模光纤构建环形光纤光学腔,腔长由压电陶瓷管(PZT)控制。 3. 实验设备与材料清单:扩展腔二极管激光器(ECDL)、电光调制器(EOM)(iXblue Photline MPX-LN-0.1)、光学环行器、光电二极管、锁相放大器、Morgan Technical Ceramics生产的压电陶瓷管(PZT)。 4. 实验流程与操作步骤:激光束经EOM相位调制后耦合进腔体,测量输出信号并将其作为误差信号控制ECDL光学频率。 5. 数据分析方法:分析检测信号因偏振效应产生的偏移与畸变。

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厂家介绍

IxBlue Photonics通过提供高性能、创新和可靠的光子解决方案,帮助世界各地的光子工程师充分利用光。我们提供基于公司集成调制器的特种光纤、布拉格光栅和光调制解决方案,用于各种应用,包括:光通信、光纤激光器和放大器、光纤传感器、空间和科学。IxBlue Photonics是收购和合并前两家公司IxFiber和Photline的产物。扩大后的团队专注于光子领域,掌握光纤预制棒加工、光纤拉制、波导晶圆加工、射频设计、元器件封装等关键技术。该团队聚集在一个组织中,在利用其协同效应并为客户提供新的和更完整的光纤解决方案方面处于有利地位。

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