全部产品分类
AOMO 3200-120 声光调制器

AOMO 3200-120

分类: 声光调制器

厂家: Gooch and Housego

产地: 英国

型号: AOMO 3200-120

更新时间: 2026-04-21T14:16:08.000Z

产品价格:

立即查看报价

光学通信 激光调制 声光调制器 光学调制 实验室光学设备

AOMO 3200-120是一款基于TeO2声光介质的声光调制器,具有高光学功率密度和宽波长范围,适用于精密光学调制应用。

下载规格书 下载规格书 立即咨询 获取报价 获取报价
收藏 收藏

顶刊高频之选

  • 专业选型 专业选型
  • 正规认证 正规认证
  • 品质保障 品质保障

严格把控产品质量,呈现理想的光电产品,确保每一件产品都能满足您的专业需求。

概述

AOMO 3200-120是一款基于TeO2声光介质的声光调制器,具有高光学功率密度和宽波长范围,适用于精密光学调制应用。

参数

  • 声光介质 / AO Medium : TeO2
  • 声速 / Acoustic Velocity : 4.2mm/μs
  • 有源孔径 / Active Aperture : 2.5mm L x 0.45mm H
  • 中心频率 / Center Frequency (Fc) : 200MHz
  • 射频带宽 / RF Bandwidth : 50MHz @ -10dB Return Loss
  • 输入阻抗 / Input Impedance : 50 Ohms Nominal
  • 驻波比 / VSWR @ Fc : 1.3:1 Max
  • 波长 / Wavelength : 442-488nm
  • 插入损耗 / Insertion Loss : ≤5%
  • 透镜表面反射率 / Reflectivity Per Surface : ≤1%
  • 防反射涂层 / Anti-Reflection Coating : MIL-C-48497
  • 光功率密度 / Optical Power Density : 250W/mm²
  • 对比度 / Contrast Ratio : ≥1000:1
  • 偏振 / Polarization : 90° to Mounting Plane
  • 工作波长 / Wavelength (Nm) : 442, 488
  • 饱和射频功率 / Saturation RF Power (W) : 0.53, 0.65
  • 布拉格角 / Bragg Angle (Mrad) : 10.5, 11.6
  • 光束分离 / Beam Separation (Mm) : 21, 23.2
  • 光束直径(μm) / Beam Diameter (µM) : 60, 80, 100, 120
  • 衍射效率 / Diffraction Efficiency (%) : 70, 75, 80, 88
  • 上升时间 / Rise Time (Nsec) : 15, 12, 10, 8
  • 调制带宽 / Modulation Bandwidth : 32, 40, 48, 56
  • 光束椭圆度 / Beam Ellipticity : ≤0.25

应用

1. 激光调制 2. 光学通信 3. 光学实验室研究

特征

1. 高光学功率密度 2. 宽波长范围 3. 低插入损耗 4. 高对比度 5. 抗反射涂层符合军用标准

规格书

下载规格书

AI 智能分析

SCI论文引用分析

该产品已被2篇SCI论文引用

基于平台30万篇光学领域SCI论文分析

  • 对行为中的幼年斑马鱼全脑神经元活动进行全光学成像与操控

    全光学探测群体神经元活动是破译支持大脑功能的神经回路机制的一种有前景的方法。然而,目前这种探测仅限于局部脑区。在此,我们将模式化光刺激整合到光片显微镜中,实现了对头部固定行为幼斑马鱼神经元活动的全脑同步靶向光遗传学操控与监测。利用该系统,我们对广泛表达光谱分离的钙指示剂GCaMP6f(用于监测)和活性执行器ChrimsonR(用于操控)的斑马鱼幼体进行任意选定神经元(三维空间内小至约10-20个神经元区域)的光刺激,并观测下游神经回路激活与行为产生过程。该方法使我们能够解析神经回路在大脑功能与行为产生中的因果作用。

    查看全文 >
  • 通过多色激发增强近表面氮空位中心的负电荷
    氮空位中心 复合 浅层NV色心 体NV色心 光动力学 绿光激发 电离 电荷态 红外激发 金刚石

    过去几年间,钻石中的氮空位(NV)中心已被证实是量子信息科学到磁传感等多种应用领域极具前景的系统。这依赖于带负电NV中心的独特光学与自旋特性。许多应用需要浅层NV中心——即距离钻石表面仅数纳米的NV中心。近年来学界日益关注不同光照条件(特别是红外激发)下NV中心自旋与电荷动力学的研究,已有实验证明红外激发会显著影响NV中心的发光与电荷态。然而现有实验数据尚未得到完整解释,块体NV与浅层NV光动力学潜在差异更增添了研究复杂性。本研究提出了适用于绿光与红外激发的NV中心自旋-电荷态动力学通用定量模型,通过实验测定相关跃迁速率,构建出能统一解释现有文献所有实验结果(高度非线性区域除外)的综合模型。此外,我们发现了块体NV与浅层NV光动力学的关键差异,并据此显著提升了浅层NV初始化为有效负电荷态的保真度。

    查看全文 >
实验方案推荐
AI分析生成
  • 精密仪器实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究构建了定制化全光学系统,整合图案化光刺激(使用数字微镜器件DMD)与光片显微镜技术,实现全脑成像与光遗传学操控同步进行。系统采用红移光遗传学激活剂ChrimsonR与钙指示剂GCaMP6f以最小化光谱串扰,并包含高速行为监测以研究神经元在行为中的作用。通过高速数据采集卡和LabView控制器实现光学元件校准与仪器同步。 2. 样本选择与数据来源:使用转基因斑马鱼幼体(受精后4-9天,如Tg(elavl3:H2B-GCaMP6f;elavl3:ChrimsonR-tdTomato)品系),实现GCaMP6f与ChrimsonR的泛神经元表达。斑马鱼在标准条件下饲养,实验经动物使用委员会批准。 3. 实验设备与材料清单:关键设备包括配备振镜的光片显微镜、DMD(V4100模块,德州仪器)、sCMOS相机(Orca Flash 4.0,滨松)、CMOS相机(GO 5000,JAI)、激光器(Sapphire LP 488 100 CW,相干公司;MGL-W-589nm-2W,长春新产业;OBIS 561 nm LS 100 mW,相干公司)、物镜(如W N-Achroplan 20×/0.5,卡尔蔡司)、光学扩散器(OD;#48514,爱特蒙特)、数据采集卡(PCI-6733,USB-6363,美国国家仪器)及滤光片(如Di01-R405/488/594,Semrock)。材料包含汉克斯溶液、琼脂糖及CNQX、APV等化学试剂。 4. 实验流程与操作规范:系统同步执行容积成像(2.5-4 Hz)、靶向光刺激(基于神经元位置加载DMD图案)及行为监测(240 Hz)。流程包括光刺激精度校准、特定神经元激活(如下丘脑或被盖区)以及突触传递与行为(如尾部卷曲)评估。通过HCImage软件采集数据,Matlab进行同步分析。 5. 数据分析方法:采用分水岭算法对荧光图像进行配准与分割,基于GCaMP6f荧光变化(ΔF/F0)分析神经元反应,刺激后活性超过刺激前水平即判定为显著。统计分析使用Spearman相关性与均值±标准误。

    获取完整方案
  • 物理学实验方案

    1. 实验设计与方法选择:采用自制共聚焦显微镜,在连续波绿色(532 nm)和红外(1064 nm)激光激发下研究NV色心。通过稳态和时间分辨荧光测量分析电荷态动力学,并建立速率方程模型描述光动力学过程。 2. 样本选择与数据来源:测量高纯度化学气相沉积(CVD)金刚石样品(Element Six电子级,植入N15并退火)中的单浅层NV色心,以及高压高温(HPHT)样品(Element Six)中的体NV色心。数据采集使用经NV⁻和NV⁰态滤光的荧光信号。 3. 实验设备与材料清单:激光器:CNI MGL-III-532 100 mW(532 nm)、II-VI SUWTECH DPIR 2200(1064 nm)。调制器:Gooch and Housego AOMO 3080-125。物镜:Nikon Plan Apochromat 100X油镜Lambda NA 1.45 WD 0.13 mm。探测器:Excelitas SPCM-700-13-FC单光子计数器。滤光片:Semrock NF01-532U-25、Semrock FF01-736/128-25、Semrock FF01-600/52-25。样品:Element Six CVD与HPHT金刚石。 4. 实验流程与操作步骤:通过油浸物镜将光束聚焦至衍射极限光斑。收集荧光并导入单光子计数器。脉冲序列采用红外激光开关而绿色激光持续照射,测量随时间变化的荧光动力学。数据分析提取电离与复合速率。 5. 数据分析方法:基于八能级能级图,使用MATLAB的ODE45数值求解速率方程。通过准稳态种群推导公式拟合实验数据提取截面参数。

    获取完整方案

厂家介绍

Gooch & Housego 是一家总部设在英国伊尔明斯特·萨默塞特的光子技术业务,在美国和欧洲都有业务。该公司是该领域的#领先#者,研究、设计、工程师和制造先进的光子系统、组件和仪器仪表,以应用于航空航天和国防、工业、生命科学和科学研究领域。领先的设计、开发和制造专门知识是跨越广泛的互补技术提供的。

相关产品

图片 名称 分类 制造商 参数 描述
  • MT200-Ax-xx ~ MT200-B100Ax-xx 声光调制器 MT200系列 声光调制器 AA Opto Electronic

    材料声学模式速度: TeO2-L-4200m/s 载波频率/频率偏移: ±200MHz 输入/输出偏振: Linear/Linear

    MT200-Ax-xx ~ MT200-B100Ax-xx是一款高性能自由空间调制器,支持快速强度调制、脉冲拾取及频率偏移,适用于400nm至1100nm波长范围。

  • DTSX-xx, DTSXY-xx 高分辨率声光偏转器 声光调制器 DTSX-xx, DTSXY-xx 高分辨率声光偏转器 声光调制器 AA Opto Electronic

    材料声学模式速度: TeO2(S)-650m/s 光学波长: 399-1550nm(按需提供) 光学透光率: >95% per axis

    DTSX-xx和DTSXY-xx系列声光偏转器采用TeO2剪切模式,提供大扫描角度、高分辨率和最大7.5mm的光孔径。配合适当的射频驱动器,这些偏转器能够满足光学镊子、生物医学诊断等应用中对高精度和高准确度的需求。产品提供1轴和2轴配置。

  • Fiber-coupled AOM (Acousto-Optic Modulator) Standard version – 940 nm 声光调制器 光纤耦合AOM(声光调制器)标准版- 940 nm 声光调制器 AeroDIODE

    材质: TeO2 波长范围(nm): 900-980 最大平均光功率: 3

    AeroDIODE提供的光纤耦合声光调制器,标准版本为940nm,适用于多种光学应用场景。

  • Free Space Acousto-Optic Modulators 声光调制器 自由空间声光调制器 声光调制器 AA Opto Electronic

    光谱范围: 380-1600nm 光谱范围: 380-1600nm 光谱范围: 380-1600nm

    Brimrose的自由空间声光调制器(AOM)用于控制激光束强度、频率调制、频率偏移、脉冲、切换时间等。AOMs具有高效的光束调制能力,适用于从紫外到长波红外的宽光谱范围。

  • MD-50 声光调制器 MD-50 射频放大器 声光调制器 Optilab

    3dB带宽: 50 GHz typ. S11特性: <-10 dB at 30 GHz 饱和输出功率: >23 dBm typ.

    Optilab MD-50是一款50 GHz带宽的射频放大器,设计紧凑且易于使用,提供高质量的单端电压以驱动外部LiNbO3调制器。它支持EML、EAM和Mach-Zehnder设备,并可作为宽带射频放大器使用,带宽高达50 GHz。

相关文章

  • 2025年成都市节能改造专项资金申报启动 最高奖励200万元

    2025年成都市节能改造专项资金申报工作已正式启动,最高奖励额度达200万元。这一政策为电子电工与光电技术融合应用提供了强有力的市场牵引与资金支持。在工业、建筑及公共设施的节能升级中,以高效电力电子变换、智能照明控制、光伏逆变与能源管理为代表的交叉技术,正成为实现精准能耗管控与能效跃升的核心引擎。本文将聚焦技术内核,解析电子电工如何为光电节能方案注入精准、可

  • 生态环境部2025至2035年重点实验室建设规划发布

    生态环境部近期发布的《2025至2035年重点实验室建设规划》,为环境监测与治理技术的跨越式发展指明了方向。在这一宏伟蓝图中,电子电工与光电技术的深度融合成为关键驱动力。从高精度光电传感器到智能化的电子控制系统,两大领域的技术交叉正以前所未有的深度,赋能环境数据的精准感知、高效传输与智能分析,为构建“智慧环保”体系奠定了坚实的技术基石。 一、光电传感技术如

  • 欧盟医疗器械采购新规:财政部调整进口政策要点

    欧盟医疗器械采购新规的出台,标志着全球医疗器械市场准入规则正经历深刻变革。新规中,财政部对进口政策的调整,特别是对产品技术合规性、供应链透明度及本土化生产的强调,对涉及精密光学成像、光电传感、智能电子控制的高端医疗器械产业构成了直接影响。对于电子电工与光电领域的从业者而言,理解新规背后的技术驱动逻辑,不仅是应对市场准入挑战的关键,更是推动国产高端医疗设备在核

  • 家电循环经济国际安全标准由中国电研主导制定

    在全球家电产业向循环经济转型的关键节点,中国电器科学研究院股份有限公司(中国电研)主导制定相关国际安全标准,标志着我国在电子电工与光电技术融合领域取得了国际话语权。这一突破不仅关乎环保与资源再利用,更深层次地,它要求对家电产品中的光电传感、显示驱动、能效管理等核心电子模块进行全生命周期的安全重构。标准制定背后,是电子电工技术如何支撑家电在循环利用过程中,确保

立即咨询

加载中....

获取实验方案

称呼

电话

+86

单位名称

用途