音響光学チューナブルフィルタ (AOTF)
空間入出力タイプの音響光学チューナブルフィルタ(Fiber coupled AOTF)
■標準チューニング波長レンジの400~1000nm、900~1700nm or 3000~4500nm以外にも広域な波長範囲にてカスタム調整可能 ■RFの周波数と強度を調整させることにより、2nm~の分解能で高速正確にフィルタリング可能
- 企業:株式会社オプトロンサイエンス
- 価格:応相談
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空間入出力タイプの音響光学チューナブルフィルタ(Fiber coupled AOTF)
■標準チューニング波長レンジの400~1000nm、900~1700nm or 3000~4500nm以外にも広域な波長範囲にてカスタム調整可能 ■RFの周波数と強度を調整させることにより、2nm~の分解能で高速正確にフィルタリング可能
P-SM-5シリーズは、高効率なラマン用レーザ及び1.1/1.6μmのスペクトル範囲の増幅用にデザインされています
■リン(Phosphorus)添加ファイバはゲルマニウム(Germanium)添加ファイバと比較し、3倍高いラマンシフトの値を得ることが可能 ■上記の特徴により、ラマン用ファイバレーザと増幅器の設計を簡易にしている
市場でトップクラスの高出力&高効率
■波長:1200~1700nm ■ニーズに対応した広い波長範囲と高出力なラインナップ ■Telcordia/ISO9001:2008準拠 ■RoHS対応 ■高TE/TMレート(>20dB可能) ■低干渉性ノイズ ■低スペクトルリップル(0.1~0.2dB) ■PMFオプション有
ファイバカップルされた音響光学チューナブルフィルタ(Fiber coupled AOTF)
■広い波長レンジ(1000~1200nm/1250~1350nm/1500~1600nm)に対応 ■RFの周波数と強度を調整させることにより、2nm~の分解能で高速正確にフィルタリング可能 ■偏波保持ファイバ(PMF) ■広範囲スペクトルカラーフィルタ
アルミニウム又は銅がコートされた石英ファイバで、耐熱・耐湿・耐放射線性に優れ、厳しい環境下での使用が可能
■密閉した金属被覆された光ファイバは、石英-石英ファイバの全ての利点を有する ■密閉処理を行っていないファイバやポリマークラッドファイバ(PCF)に比べ、機械強度や疲労抵抗が著しく改善される ■200~2400nmの透過スペクトルをカバーし、シリカガラスに対する腐食性科学物質はそのまま ■温度範囲:-196℃~+600℃、湿度:100%までカバー ■高真空や厳しい環境下で使用する場合、密閉した金属コート付光ファイバが最適な候補
◆コヒーレンス長:<300μm◆低パワーノイズ:<0.1 RMS (<1MHz)◆低スペックルノイズ
◆インターロック、キースイッチ付 (IEC825 /EN60825-1準拠) S+K社独自の内部RFモジュレーション方式により、パワーノイズとコヒーレンス長の低減、低スペックルノイズを達成 375nm ~ 1550nm標準ラインナップ。カスタム波長も対応 ・ローノイズ 一般的なLD光源とS+K社51NANOを比較 (バンド幅 1MHz, 60minutes) SMF光源のピークノイズ値1%に対し、51NANOは<0.1%を達成 ・ モードホップフリー 独自のRFモジュレーション方式によりブロードかつモードホップフリーなスペクトルを生成 ~1.5nm FWHM、0.3mmコヒーレンス長 ・ 低スペックルノイズ <300μmコヒーレンス長とブロードな出力により、スペックルノイズを低減 51NANO ラージスポットかつ低スペックルノイズ ・低干渉 短コヒーレンス長とローノイズな設計により、 一般的なLD光源をコリメータした際に発生するCCDカメラとガラス窓の干渉による干渉縞の発生を除去 干渉縞のないスポットを生成
◆375nm ~ 1550nm標準ラインナップ◆カスタム波長も対応◆DIN AVIO, E-2000コネクタにも対応
●ローノイズ 一般的なLD光源とS+K社51NANOを比較(バンド幅 1MHz, 60minutes) SMF光源のピークノイズ値1%に対し、 51NANO:パワーノイズ<0.1%RMS(<1MHz) 一般的なLD光源:LDからのパワーノイズが発生、モードホップによりノイズが増加 ●モードホップフリー 独自のRFモジュレーション方式によりブロードかつモードホップフリーなスペクトルを生成。 51NANO:~1.5nm FWHM、0.3mmコヒーレンス長 一般的なLD光源:モードホップが発生、>1mコヒーレンス長 ●低スペックルノイズ <300μmコヒーレンス長とブロードな出力により、スペックルノイズを低減 51NANO:ラージスポットかつ低スペックルノイズ 一般的なLD光源:強度0のスポットが発生 ●低干渉 短コヒーレンス長とローノイズな設計により、一般的なLD光源をコリメータした際に発生するCCDカメラとガラス窓の干渉による干渉縞の発生を除去 51NANO:干渉縞のないスポットを生成 一般的なLD光源:ディテクタ上の保護ガラスとの干渉により干渉縞が発生