五、波形分析

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新闻中心

1550nm保偏声光调制器

一、工作原理

声光调制器由声光介质和压电换能器构成。当驱动源的某种特定载波频率驱动换能器时,换能器即产生同一频率的超声波并传入声光介质,在介质内形成折射率声变化,光束通过介质时即发生相互作用而改变光的传播方向即产生衍射。


二、产品特点

■ 响应时间快

■ 插入损耗小

■ 消光比高

■ 温度和可靠性高

■ 脉冲重复性好

■ 功耗低(<500mW)

■ 体积小

三、技术参数

参数

单位

型号

AOM100-1550-1(X)

AOM150-1550-1X

AOM200-1550-1(X)

材料

 

氧化碲

波长

nm

1550

承受激光功率

W

≤0.5

插入损耗

dB

≤3

≤4

≤5

消光比

dB

≥50

光脉冲上升时间

ns

40

20

12

光纤类型

 

单模或保偏

光纤连接头

 

FC/APC

驱动器

 

D100-02-M-1D

D150-02-M-1D

D200-02-M-1D

驱动器电源电压

V

12

偏振消光比

 

≥20


三、实验测试

1.  准备好一台1550nm的DFB激光器,用一个光纤适配器连接DFB激光器和1550nm,1*2,50:50的光纤耦合器的输入端,我们选用黑色的一端。再把光纤耦合器的输出端,我们选用蓝色一端,与声光调制器的光纤输入端相连接。

2. 寻找一台可调电源,确保能调到12V,也就是声光调制器的供电电压。把声光调制器的驱动的输出与声光调制器上的SMA接头,通过通过一根SMA转SMA的射频线相连接。声光调制器的光纤输出端与光电探测器的光纤接口相连接,声光调制器的驱动通过一根SMA转BNC的射频线与信号发生器的信号输出端CH1相连。

3. 光电探测器的信号输出端通过一根BNC转BNC的射频线与示波器相连。确认连接正确后,再给激光器,声光调制器,示波器,光电探测器供电,让信号发生器输出1V的正弦波,通过改变输入频率,调试示波器,观察示波器上的波形的变化。

  图1 测试系统连接图

我们分别给声光调制器输入500Hz,1KHz, 2KHz, 20KHz的频率,会在示波器上观察到以下波形:   

图2 信号发生器500Hz输出时示波器上的波形 

图3 信号发生器1KHz输出时示波器上的波形

图4 信号发生器2KHz输出时示波器上的波形  

图5 信号发生器20KHz输出时示波器上的波形

通过对以上波形的对比,我们会发现,当信号会随着声光调制器输入频率的增加,信号的上升时间会减小,并且从1KHz的时候就开始呈现线性的变化;而且信号的幅值也会随着频率的增加,而逐渐减小,频率越大,幅值减小的越快。所得到的脉冲信号的波形也会越来越接近一个三角波。