隨著通信領域逐漸步入全光纖網絡時代,飛速發展的光纖通信系統對光纖濾波器的性能提出了更高的要求,研制出結構簡單、調諧范圍寬、調諧速度快的可調諧濾波器成為了必然,聲光可調諧濾波器也應用在不同領域。
聲光可調諧濾波器(AOTF)作為一種電光器件可實現多光源入射波長、功率的同時調制。在聲光可調諧濾波器中,壓電換能器結合于二氧化碲或石英晶體產生高頻聲波,改變晶體折射率形成周期性分布。該現象在晶體中生成衍射光柵,使以布拉格角正交入射的光束被高效衍射至一階光束。當改變施加到晶體的信號頻率時將改變折射率變化周期,因此,衍射光的波長隨之改變。同時,衍射光強度由施加到晶體的信號振幅決定。從聲光可調諧濾波器原理和特點出發,總結聲光可調諧濾波器在細胞生物學研究系統中的應用模型。得益于作用時間短、波長分辨率高、無振動部件等特性,聲光可調諧濾波器提升了多波長光源功率調制能力,使細胞計數系統具備了細胞高光譜成像能力。所以不僅限于傳統細胞生物學研究,包含聲光可調諧濾波器件的系統還將在多參數高內涵成像分析、掃描熒光顯微術、藥物毒理研究等領域成為有力的研究工具。
聲光可調濾波器具有堅固、緊湊、無可移動部件等特點,大幅減小了巡視器平臺的體積、重量,具有很好的光譜重復性和自定標特性,易于控制和集成,實現了強背景下的弱光信號檢測,可提供隨機波長采樣。相較于傳統的分光元件, 聲光可調濾波器非常適合在深空探測中使用。它將幫助巡視器紅外成像光譜儀同時獲取月球表面近距離可見、短波紅外波段光譜數據和精細的幾何圖像數據,實現了月球表面環境下的可靠工作。
隨著科技的進步,光纖網絡正朝著高速、超高速光纖傳輸、超大容量的WDM以及全網等方向發展。
與偏振無關的集成光學聲光可調諧濾波器具有:濾出波長寬度窄;可調諧范圍大;不依賴于入射光的偏振態;射頻驅動功率小;插入損耗小;側瓣抑制能力強等特性,恰好滿足了光纖通訊中波分復用系統的要求。
聲光(guang)(guang)可調濾波(bo)(bo)器(AOTF)用于快(kuai)速和(he)動態地從寬(kuan)帶(dai)或多(duo)線激光(guang)(guang)源(yuan)中選擇(ze)特定波(bo)(bo)長(chang)(chang)。當施加射頻(pin)頻(pin)率變(bian)化時,傳(chuan)輸的(de)波(bo)(bo)長(chang)(chang)就會改變(bian),在數(shu)十微(wei)秒或更短(duan)的(de)情況下調整光(guang)(guang)束或圖(tu)像的(de)波(bo)(bo)長(chang)(chang)。AOTFs適用于紫外(wai)到中紅外(wai),帶(dai)寬(kuan)分(fen)辨率不超(chao)過1nm。我們還提(ti)供大(da)孔徑成像濾波(bo)(bo)和(he)邊帶(dai)抑制等選項(xiang)。另可按(an)要求提(ti)供光(guang)(guang)纖耦合的(de)AOTF設備。
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