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声光偏转器 AOD

时间:2020-05-19 类别:声光器件和电光器件 关注:14791

以远超过 250 MHz 的速率提供光束的精确空间控制,适用于266-1500 nm的波长

声光偏转器可以用来扫描激光束。这是通过改变射频驱动频率实现的。随机位置、连续线扫描和顺序点偏移都是可能的。根据晶体、波长和光束大小,可以获得超过250KHz的扫描速率。我们的声光偏转器可在整个扫描角度上提供高度均匀的衍射效率,具有紧凑可靠,宽光谱波长范围,低功耗,快速切换速度,高分辨率和带宽,高通量等特点,可提供定制方案。

我们一站式供应各种类型的声光偏转器,AO Deflector,二维声光偏转器,AODF声光偏转器,氧化碲声光偏转器,铌酸锂声光偏转器,光束偏转器,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们的产品经理!

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产品系列
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产品经理信息

G&H 位于美国弗里蒙特的制造基地,可提供覆盖紫外至中红外波段的高性能声光偏转器AOD,广泛应用于高速激光扫描与精密光束控制系统。AOD 基于 +1 级衍射光的布拉格衍射机制,其偏转角与输入射频驱动频率呈线性关系。通过调节射频频率,可实现输出光束角度的连续可控调制,从而完成高速扫描与任意角度偏转控制。该方式具备微秒级响应速度,相较传统振镜扫描系统具有显著优势,适用于高节拍、高精度光学与工业应用场景。 通过两套 AOD 进行 X/Y 正交组合,可构建二维扫描系统,实现复杂轨迹的精密加工与高分辨率成像。配套射频驱动系统支持高精度数字调制与相位同步控制,可实现稳定的光束控制、高衍射效率以及优异的系统一致性。

 

声光偏转器AOD

技术性能与能力范围

G&H AOD 产品在设计上支持高频驱动与宽带扫描能力:

  • 工作射频频率可超过 250 MHz
  • 微秒级光束切换与扫描响应
  • 可实现数百至数千个可分辨光点(取决于声波传播时间与系统带宽)
  • 典型扫描角范围:约 5 mrad 至 >60 mrad
  • 有效通光孔径最高可达 15 mm
  • 波长覆盖范围:266 nm 至 10.6 μm

在整个扫描范围内,器件可保持较高且均匀的衍射效率,以及稳定的光功率传输性能,适用于对一致性与稳定性要求较高的工业与科研系统。

 

材料平台与结构设计能力

G&H 具备多材料声光平台与完整的器件工程设计能力,可针对不同波段与应用需求进行优化设计:

  • 二氧化碲(TeO₂)
  • 石英晶体(Crystal Quartz)
  • 锗(Germanium)
  • 蓝宝石(Sapphire)等高性能光学材料

该材料体系覆盖紫外、可见光、近红外及中红外波段,可根据系统需求优化扫描角度、功率承受能力、带宽及短波响应性能。针对 OEM 系统需求,可提供定制化设计,包括:

  • 扫描角度与孔径优化
  • 射频带宽与驱动匹配设计
  • 高功率承载能力优化
  • 多轴与相控阵光束控制架构
  • 紫外高分辨率扫描系统设计
  • 双级串联二维扫描方案(用于高精度紫外应用)

 

系统集成能力

通过 X/Y 双 AOD 构建的二维扫描系统,可实现高精度任意轨迹控制,适用于复杂加工与成像任务。同时提供完整 射频驱动与光学系统集成支持,包括:

  • 高稳定射频驱动器
  • 数字调制与相位同步控制
  • 高衍射效率优化匹配
  • OEM 光机电一体化集成支持

系统设计可满足高速扫描、高通量处理及工业级稳定运行需求。

 

核心优势

G&H 不仅是声光器件供应商,更是具备完整工程能力的光子学解决方案合作伙伴:

  • 超过 35 年声光器件设计与制造经验
  • 自有晶体生长能力,保障材料一致性与供应稳定性
  • 覆盖 UV–IR 的多材料平台设计能力
  • 丰富的 OEM 高端系统集成经验
  • 高性能射频与光学协同设计能力
  • 多轴及相控阵光束控制技术
  • 面向工业级应用的高一致性制造能力
  • 从概念设计到量产交付的全流程工程支持
  • 在工业、科研、医疗及国防领域具备成熟应用验证

 

典型应用包括

  • 激光束引导与跟踪系统
  • 激光定向能武器
  • 测距与激光雷达
  • 半导体制造激光加工
  • 无移动部件的高速光束控制,适用于复杂环境
  • 高分辨率生物成像的快速可编程扫描
  • 激光扫描显微镜
  • 激光微加工
  • 光刻
  • 量子计算实验
  • 精密实验室中的光束控制与切换

 

型号 订货号 光谱范围 波长
(nm)
扫描角度
(mrad)
可分辨光斑数 中心频率
(MHz)
射频带宽
(MHz)
通光孔径
(mm)
偏振 声光介质 声速
(mm/µs)
射频功率
(W)
射频驱动器
AODF 4110 UV 97-03283-01 紫外-紫光 343-355 1.2 14 110 20 6 x 6 垂直 石英晶体 5.74 12 6000系列驱动器
AODF 4170 355nm 97-03430-01 紫外-紫光 343-355 3.6 49 170 60 7 x 7 垂直 石英晶体 5.74 16 6000系列驱动器
AODF 4170-UV 97-03430-02 紫外-紫光 343-355 4.9 65 170 80 7 x 7 - 石英晶体 5.74 20 6000系列驱动器
AODF 4100-2E 97-02062-05 紫外-紫光 364 29.5 756 100 50 4 x 14 椭圆形 TeO2 0.617 1 6000系列驱动器
AODF 4095-3E 97-02732-03 紫外-紫光 364 35.4 130 95 60 1.5 x 2 椭圆形 TeO2 0.617 0.2 6000系列驱动器
AODF 4120-3 97-02799-02 可见光 413 31.8 154 120 50 3 x 3 水平输入
垂直输出
TeO2 0.65 0.3 6000系列驱动器
AODF 4120-2 97-02799-01 可见光 413 31.8 513 120 50 10 x 10 水平输入
垂直输出
TeO2 0.65 1 6000系列驱动器
AODF 4200-1 97-01610-51 可见光 442 62.3 451 200 100 4.8 x 4.8 水平 TeO2 0.71 1 6000系列驱动器
AODF 4200-2 97-01610-52 可见光 442 93.4 676 190 150 4.8 x 4.8 水平输入
垂直输出
TeO2 0.71 1 6000系列驱动器
AODF 4040 97-03461-01 可见光 460-690 0.9 6 40 1 2 x 6 水平输入
垂直输出
TeO2 0.66 0.1 6000系列驱动器
AODF 4200 97-03328-01 可见光 461-689 6.8 8 200 50 0.2 x 1 垂直 TeO2 4.2 1 6000系列驱动器
AODF 4140 97-03271-03 可见光 515-532 5 45 140 55 7 x 7 垂直 石英晶体 5.74 50 6000系列驱动器
AODF 4110 532nm 97-03292-01 可见光 532 0.9 7 110 10 6 x 6 垂直 石英晶体 5.74 25 6000系列驱动器
AODF 4170 532nm 97-03455-01 可见光 532 1.9 14 170 20 6 x 6 垂直 石英晶体 5.74 25 6000系列驱动器
AODF 4140 石英 97-03404-02 可见光 532 7.9 99 147.5 85 4 x 10 垂直 石英晶体 5.74 30 6000系列驱动器
AODF 4250-5E 97-02305-04 可见光 532 8 30 250 63 1 x 3 垂直 TeO2 4.2 1.8 6000系列驱动器
AODF 4090-7 97-03210-01 可见光 532 44.3 472 87 55 8.5 x 8.5 水平输入
垂直输出
TeO2 0.66 1.5 6000系列驱动器
AODF 4215-6 97-02864-01 可见光 532 88 551 215 130 1.8 x 5 水平输入
垂直输出
TeO2 0.786 1.3 6000系列驱动器
AODF 4040-190 97-03099-01 红光-近红外 633-1064 1.3 6 40 1 2 x 6 水平输入
垂直输出
TeO2 0.66 0.8 6000系列驱动器
AODF 4080 97-03437-01 可见光 633 1.9 4 80 2 2 x 2 水平输入
垂直输出
TeO2 0.66 0.15 6000系列驱动器
AODF 4065 97-03438-02 红光-近红外 635-1550 - - 65 90.9 @ 635nm
40 @1550nm
1.5 x 3 垂直 TeO2 0.66 0.7 6000系列驱动器
AODF 4055 97-03353-01 红光-近红外 680-1300 59.7 121 55 40 3 x 3 水平输入
垂直输出
TeO2 0.663 1 6000系列驱动器
AODF 4105 97-03435-01 可见光 689 68.4 265 105 70 4 x 4 水平输入
垂直输出
TeO2 0.705 1.3 6000系列驱动器
AODF 4085 Y轴 97-03359-04 近红外 750-1064 51.5 567 78 40 15 x 15 水平输入
垂直输出
TeO2 0.705 6 6000系列驱动器
AODF 4085 X轴 97-03359-03 近红外 750-1064 51.5 567 78 40 15 x 15 水平输入
垂直输出
TeO2 0.705 6 6000系列驱动器
AODF 4060 97-03092-02 近红外 750-850 - - 60 24 3.5 x 3.5 - TeO2 0.8 - 6000系列驱动器
AODF 4040-192 97-03304-01 近红外 780 1.2 10 40 1 5 x 10 水平输入
垂直输出
TeO2 0.657 0.2 6000系列驱动器
AODF 4055-4 97-01542-01 近红外 830 44.3 498 52.5 35 3.5 x 14 水平输入
垂直输出
TeO2 0.656 1 6000系列驱动器
AODF 4100-5 97-03120-01 近红外 1064 12.7 32 102.5 50 4 x 4 垂直 TeO2 4.2 8 6000系列驱动器
AODF 4075-2 97-02823-52 近红外 1066-1100 8.3 13 75 32 2.5 x 2.5 水平 TeO2 4.2 4 6000系列驱动器
AODF 4100-6 97-03120-02 近红外 1066-1100 12.9 32 100 50 4 x 4 随机 TeO2 4.2 8 6000系列驱动器
AODF 4130 97-03155-02 近红外 1100 13.1 6 130 50 0.8 x 0.8 水平 TeO2 4.2 3.5 6000系列驱动器
AODF 4225-2 97-02378-02 近红外 1100 34 6 225 130 0.3 x 0.3 随机 TeO2 4.2 3 6000系列驱动器
AODF 4050 Ge 97-03477-01 长波红外 9100-9500 33.8 28 50 20 11.6 x 11.6 水平 5.5 150 6000系列驱动器
AODF 4070 Ge 97-03260-04 长波红外 9400 68.4 53 70 40 11 x 11 水平 5.5 140 6000系列驱动器

 

紫外声光偏转器 AODF 4110 UV

AODF 4110 石英 355 nm 声光偏转器是一款基于石英晶体材料的紫外声光器件,专为紫外激光光束控制应用设计。该器件采用纵向声学模式工作,并配置为线性输入与输出偏振,且偏振方向与安装平面垂直,有助于实现稳定且可预测的光学系统集成。该产品面向高精度光束偏转应用,可为紫外激光系统提供受控的光束偏转能力,适用于对光学性能、光束稳定性及系统集成灵活性要求较高的应用场景。器件采用水冷结构,适用于需要稳定声光扫描或光束定位功能的 OEM 光子学平台。凭借明确的有效光阑设计、紫外波段适配能力以及特定射频工作参数,该声光偏转器适用于需要高精度、可重复光束偏转控制的系统应用。

 

主要特点

  • 支持在高要求光学系统中的紫外激光高精度光束偏转控制
  • 可在 OEM 激光平台中实现高精度光学扫描
  • 石英晶体结构,支持稳定可靠的紫外激光运行
  • 面向光束控制应用,实现稳定且可重复的声光偏转性能
  • 支持对光束对准精度与控制要求较高的激光定位应用
  • 适用于需要受控紫外光束运动的工业激光加工系统
  • 支持对高精度光束控制有需求的科研级激光仪器
  • 水冷设计,有助于主动激光系统中的热管理
  • 线性偏振配置,支持可预测的光学系统集成
  • 适用于对衍射性能、光束质量及系统可靠性要求较高的应用场景

 

主要特点

型号 AODF 4110 UV (97-03283-01)
声光介质 石英晶体
光谱范围 紫外
波长 343 - 355 nm
通光孔径 6 mm
中心频率 210 MHz
可解析光斑数 14
声速 5.74 mm/μs
射频带宽 20 MHz
射频功率 < 12 W
扫描角 1.2 mrad
工作波长 266 nm
偏振 垂直
输出偏振 与安装平面成 90°
插入损耗 ~ 1%
声学模式 纵向
衍射效率 ≥ 85%
峰谷值@633 nm 0.1
驻波比 2:1

官方文档:紫外声光偏转器 AODF 4110 UV

 

紫外声光偏转器 AODF 4170 355nm

G&H AODF 4170 石英 355 nm 声光偏转器是一款面向紫外激光精密光束控制应用设计的器件,工作于 355 nm 波段,采用石英晶体作为声光介质,并基于双元件相控阵结构实现高精度光束偏转。该器件采用纵向声学模式,在射频驱动作用下实现对衍射光束的稳定控制,适用于激光扫描与光束定位等精密光学应用场景。产品设计面向需要实现可控角度分离与高效率衍射的系统应用。其相控阵结构可在整个射频带宽范围内实现连续光束偏转,同时兼顾光学与射频协同优化,便于集成至高精度紫外激光平台。该器件采用水冷结构,并设计为与外部分离式射频分配器及延迟线配合使用,适用于OEM系统中的模块化声光控制架构,可满足紧凑型、应用定制化的光束偏转需求。

紫外声光偏转器 AODF 4170-UV

 

主要特点

  • 支持在高要求光学系统中实现高精度紫外激光光束偏转控制
  • 实现稳定且高效率的声光偏转性能
  • 石英晶体结构,适用于紫外激光应用环境
  • 相控阵结构,实现受控光束扫描能力
  • 适用于OEM激光系统集成应用
  • 支持需要高精度光束定位控制的应用场景
  • 适用于对热管理要求较高的系统架构
  • 兼容外部射频控制架构,支持系统级灵活配置

 

主要特点

型号 AODF 4170 355 nm(97-03430-01)
声光介质 石英晶体
光谱范围 紫外
工作波长 343 - 355 nm
通光孔径 7mm
中心频率 170 MHz
声速 5.74 mm/μs
射频带宽 60 MHz
射频功率 <16 W
扫描角 3.6 mrad
可解析光斑数 49
偏振 垂直
输入偏振 与安装平面成 90°
输出偏振 与安装平面成 90°
插入损耗 ~ 1%
声学模式 纵向
衍射效率 ≥ 85%
峰谷值@633 nm 0.2
驻波比 1.8:1
输入阻抗 50 Ω
冷却方式 水冷(铜通道,2–3 L/min @ <25°C)

AR镀膜曲线示例(仅供参考)

AR镀膜曲线示例

官方文档:紫外声光偏转器 AODF 4170 355nm

 

紫外声光偏转器 AODF 4170-UV

AODF 4170-UV 石英声光偏转器是一款面向 343 nm 与 355 nm 紫外波段应用的高性能光束扫描器件,中心频率为 170 MHz,最大扫描角可达 4.95 mrad,通光孔径最高可达 7 mm。该系列紫外声光偏转器是面向高速扫描应用的先进解决方案,具备高精度、高可靠性与优异的综合性能,广泛应用于微加工、检测系统、通孔加工以及图形成像等高端紫外应用领域。

声光偏转器通过射频信号驱动,使衍射一级光束产生与RF载频频率成比例的角度偏移。AODF 4170-UV 提供最大 7 mm 口径设计,同时定制版本可支持超过 60 mm 的光束宽度。该类器件通常可实现约 5 mrad 的扫描角范围,可实现线性扫描或随机寻址式光束定位,具备高速、精确且可重复的光束控制能力。

高衍射效率:AODF 4170-UV 的衍射效率通常超过 85%,可最大化紫外光子利用率,在关键工艺中显著提升加工通量并降低能量损耗。

全扫描范围一致性:配合 6000 系列射频驱动器,该产品可实现跨全扫描角范围的最平坦衍射效率响应曲线,确保加工结果高度一致性与重复性,适用于高稳定性扫描系统。

高品质光学晶体:采用高品质石英晶体材料,具备优异紫外透过率。通过严格的晶体生长与筛选工艺,最大限度降低光束畸变,提高整体光学性能。

垂直整合制造体系:G&H 在内部完成从晶体生长、抛光、镀膜到封装的全流程制造,采用高损伤阈值镀膜技术与可靠机械结构设计,保证长期稳定性与一致性。

定制化与规模化能力:支持定制化设计与大规模生产,可满足OEM客户对性能参数与产能的不同需求,实现灵活应用部署。

二维扫描能力:通过串联两台紫外声光偏转器,可实现二维扫描功能。在双通道驱动器的支持下,可在先进紫外扫描系统中实现稳定、高效的二维光束控制。

紫外声光偏转器 AODF 4170-UV

 

主要特点

  • 固态结构设计
  • 高精度且可重复的位置控制
  • 高速扫描能力
  • 良好的温度稳定性
  • 多种产品配置可选
  • 支持其他波长定制
  • 具备专业设计能力

 

主要特点

型号 AODF 4170-UV(97-03430-02)
声光介质 石英晶体
光谱范围 紫外
工作波长 343 - 355 nm
通光孔径 7mm
中心频率 170 MHz
声速 5.74 mm/μs
射频带宽 80 MHz
射频功率 20 W
扫描角 4.95 mrad
可解析光斑数 65
输入偏振 与安装平面成 90°
输出偏振 与安装平面成 90°
插入损耗 ~ 1%
声学模式 纵向
衍射效率 ≥ 85%
峰谷值@633 nm 0.2
驻波比 1.8:1
输入阻抗 50 Ω
冷却方式 水冷(铜通道,2–3 L/min @ <25°C)

AR镀膜曲线示例(仅供参考)

AR镀膜曲线示例

官方文档:紫外声光偏转器 AODF 4170-UV

 

紫外声光偏转器 AODF 4100-2E

AODF 4100-2E 声光偏转器是一款面向紫外光精密光束控制应用设计的高性能器件,属于 G&H 高端 UV 声光偏转器产品系列。该产品基于 TeO₂ 声光晶体,并结合先进增透(AR)镀膜技术,可在严苛应用环境中保持稳定一致的光学性能。该器件工作于 364 nm 紫外波段,采用 4 × 14 mm 通光孔径结构,具备 100 MHz 中心频率与 50 MHz 射频带宽,同时射频功耗低于 1.0 W,适用于高精度与高效率紫外光束偏转系统。产品支持导热冷却或水冷结构设计,可适应高功率运行场景,确保在高负载条件下仍具备可靠运行能力。

高衍射效率:衍射效率通常超过 85%,可最大化紫外光子利用效率,在关键应用中显著提升系统整体效率与产出。

宽带平坦响应:配合 6000 系列射频驱动器使用时,可在整个扫描范围内实现更平坦的衍射效率响应曲线,从而保证加工与扫描结果的一致性。

高品质紫外晶体:采用高纯度 TeO₂ 晶体材料,在 340–380 nm 紫外透过窗口内具有优异光学性能,可有效降低光束畸变并提升成像质量。

垂直整合制造体系:从晶体生长、抛光、镀膜到封装测试均由 G&H 自主完成,确保产品在性能一致性与可靠性方面达到高工业标准。

定制化与规模化生产能力:支持按客户需求进行定制设计,并具备灵活的大规模生产能力,可满足不同工业与科研应用需求。

 

主要特点

  • 固态结构设计
  • 高精度位置控制能力
  • 高速扫描性能
  • 良好的温度稳定性
  • 优异的重复性表现
  • 支持定制化设计

 

主要特点

型号 AODF 4100-2E (97-02062-05)
声光介质 TeO₂
光谱范围 紫外
工作波长 364 nm
通光孔径 4 × 14 mm
中心频率 100 MHz
声速 0.617 mm/μs
射频带宽 50 MHz
射频功率 <1.0 W
扫描角 29.5 mrad
可解析光斑数 756
偏振 椭圆
插入损耗 10%
声学模式 轴向剪切波
衍射效率 ≥ 85%
最小衍射效率 > 70%
峰谷值@633 nm 0.2
驻波比 1.8:1
频带平坦度 10%

官方文档:紫外声光偏转器 AODF 4100-2E

 

紫外声光偏转器 AODF 4095-3E

AODF 4095-3E TeO₂ 364 nm 紫外声光偏转器是一款面向高精度光束控制应用设计的器件,适用于 364 nm 紫外激光的光束偏转、扫描与定位控制。该产品采用 TeO₂ 作为声光介质,并工作于轴向慢剪切波声学模式。AODF 4095-3E 采用双电极相控阵结构设计,并在出厂配置中不包含集成延迟线或功分器,使系统设计者能够根据应用需求灵活定义外部射频架构。其较低射频功耗特性,使其适用于紧凑型光学系统中的高效声光偏转应用。该器件针对 364 nm 紫外波段优化,可支持紫外光束偏转、宽角度光学扫描及精密光束定位,适用于高端光子学平台与精密光学系统中的光束控制应用。

 

主要特点

  • 支持紫外激光在精密光学系统中的光束偏转控制
  • 实现宽角度光学扫描,满足高要求光束控制应用
  • TeO₂ 声光介质,在低射频功耗条件下实现高效偏转
  • 适用于需要紧凑型紫外光束定位的 OEM 激光平台
  • 双电极相控阵结构,实现受控声光扫描
  • 适用于需要高精度光束控制的科学仪器应用
  • 适用于对低插入损耗有要求的光学系统
  • 适用于需要外部射频功分器或延迟线配置的系统架构
  • 支持高重复性光束运动的精密激光扫描应用
  • 面向专业紫外激光与光子学系统集成设计

 

主要特点

型号 AODF 4095-3E(97-02732-03)
声光介质 TeO₂
光谱范围 紫外
工作波长 364 nm
通光孔径 1.5 × 2 mm
中心频率 95 MHz
声速 0.617 mm/μs
射频带宽 60 MHz
射频功率 <0.2 W
扫描角 35.4 mrad
可解析光斑数 130
偏振 椭圆
插入损耗 <6%
声学模式 轴向慢剪切波
衍射效率 ≥84%
峰谷值@633 nm 0.1
驻波比 2.0:1

官方文档:紫外声光偏转器 AODF 4095-3E

 

可见光声光偏转器 AODF 4120-3

AODF 4120-3 TeO₂ 413 nm 可见光声光偏转器是一款面向精密光束控制应用设计的器件,适用于 413 nm 可见光波段的激光光束偏转与扫描。该产品采用 TeO₂ 作为声光介质,并工作于离轴剪切波声学模式。该器件采用水平线偏振输入、垂直线偏振输出的设计,有助于实现可见光系统中的标准化光路分离与稳定光学集成。其射频系统中心频率为 120 MHz,并在整个工作频段内提供阻抗匹配设计,以支持稳定的射频驱动与光束控制性能。AODF 4120-3 具备紧凑型通光孔径设计,在较低射频功耗(<0.3 W)条件下实现高效光束偏转,并具备明确的衍射性能指标。该器件适用于小光束可见光系统中的高精度光束控制需求,广泛用于科学仪器、OEM光子学平台以及专业激光系统中的精密扫描与偏转应用。

 

主要特点

  • 支持可见光激光在精密光学系统中的光束偏转控制
  • 实现可见光波段光子学平台中的光学扫描与光束定位
  • TeO₂ 声光介质,支持高效可见光激光光束偏转
  • 适用于需要受控声光光束运动的 OEM 激光系统
  • 紧凑型通光孔径设计,支持小型光路系统集成
  • 适用于需要可重复可见光光束偏转的科学仪器应用
  • 适用于低射频功耗条件下的光束控制应用
  • 明确的输入/输出偏振设计,支持可预测的光学集成
  • 适用于需要受控一级衍射光输出的专业可见光激光平台
  • 面向射频匹配与光路对准要求较高的光学系统集成应用

 

主要特点

型号 AODF 4120-3(97-02799-02)
声光介质 TeO₂
光谱范围 可见光
工作波长 413 nm
通光孔径 3 mm
中心频率 120 MHz
声速 0.65 mm/μs
射频带宽 50 MHz
射频功率 <0.3 W
扫描角 31.8 mrad
可解析光斑数 154
输入偏振 水平
输出偏振 垂直
插入损耗 3%
声学模式 离轴剪切波
最小衍射效率 ≥75%
驻波比 <2.2:1

AR镀膜曲线示例(仅供参考)

AR镀膜曲线示例

官方文档:可见光声光偏转器 AODF 4120-3

 

可见光声光偏转器 AODF 4120-2

AODF 4120-2 TeO₂ 413 nm 可见光声光偏转器是一款面向精密光束控制设计的器件,适用于 413 nm 可见光激光的光束偏转与扫描应用。该产品采用 TeO₂ 作为声光介质,并工作于离轴剪切波声学模式。该器件采用水平线偏振输入、垂直线偏振输出的设计,有助于实现可见光系统中的标准化光学集成与稳定光路配置。其射频系统中心频率为 120 MHz,并在整个工作频段内提供阻抗匹配设计,以支持稳定的射频驱动与可靠的光束控制性能。AODF 4120-2 具备较大的有效光阑结构,在较低射频功耗条件下实现高效光束偏转,并具备明确的衍射性能指标。该器件适用于对光束控制精度与稳定性要求较高的专业应用场景,包括科学仪器、OEM光子学系统以及可见光精密激光平台中的光束偏转与扫描应用。

 

主要特点

  • 支持可见光激光在精密光学系统中的光束偏转控制
  • 实现可见光波段光子学平台中的光学扫描与光束定位
  • TeO₂ 声光介质,支持高效可见光激光光束偏转
  • 适用于需要受控声光光束运动的 OEM 激光系统
  • 大通光孔径设计,支持与更宽光路的系统集成
  • 适用于需要可重复可见光光束偏转的科学仪器应用
  • 适用于低射频功耗条件下的光束控制应用
  • 明确的输入/输出偏振设计,支持可预测的光学集成
  • 适用于需要受控一级衍射光输出的专业可见光激光平台
  • 面向射频匹配与光路对准要求较高的光学系统集成应用

 

主要特点

型号 AODF 4120-2(97-02799-01)
声光介质 TeO₂
光谱范围 可见光
工作波长 413 nm
通光孔径 10 mm
中心频率 120 MHz
声速 0.65 mm/μs
射频带宽 50 MHz
射频功率 <1.0 W
扫描角 31.8 mrad
可解析光斑数 130
输入偏振 水平
输出偏振 垂直
插入损耗 3%
声学模式 离轴剪切波
最小衍射效率 ≥75%
驻波比 <2.2:1

AR镀膜曲线示例(仅供参考)

AR镀膜曲线示例

官方文档:可见光声光偏转器 AODF 4120-2

 

可见光声光偏转器 AODF 4200-1

AODF 4200-1 TeO₂ 442 nm 可见光声光偏转器是一款面向高精度光束控制设计的器件,适用于 442 nm 可见光激光的光束偏转与扫描应用。该产品采用 TeO₂ 作为声光介质,并工作于离轴剪切波声学模式。该器件输入偏振为 0°(平行于安装平面),输出偏振为 90°(垂直于安装平面),有助于实现标准化光学系统集成与稳定光路设计。其射频系统中心频率为 200 MHz,射频带宽为 100 MHz,支持在较宽频段内实现连续、可控的光束偏转。AODF 4200-1 具备明确的通光孔径设计、较高衍射效率以及较大的扫描角(63.1 mrad),适用于对光束控制精度与重复性要求较高的应用场景。该器件广泛用于可见光激光系统、光学仪器以及 OEM 光子学平台中的精密光束偏转与扫描控制。

 

主要特点

  • 支持 442 nm 可见光波段激光光束偏转
  • 实现高精度光束控制应用中的宽角度光学扫描
  • TeO₂ 声光介质,支持高效可见光波段偏转
  • 适用于需要受控光束定位的 OEM 可见光激光系统
  • 明确的输入/输出偏振设计,支持可预测的光学集成
  • 增透镀膜光学表面,提升器件透射效率
  • 适用于需要重复性光束运动的光学仪器应用
  • 适用于专业光子学平台中的可见光光束控制
  • 面向对扫描角、衍射效率及射频性能要求较高的应用场景
  • 支持精密激光系统中的受控声光偏转

 

主要特点

型号 AODF 4200-1(97-01610-51)
声光介质 TeO₂
光谱范围 可见光
工作波长 442 nm
通光孔径 4.8 mm
中心频率 200 MHz
声速 0.71 mm/μs
射频带宽 100 MHz
射频功率 1 W
扫描角 63.1 mrad
可解析光斑数 451
输入偏振 水平
输出偏振 垂直
插入损耗 5%
声学模式 离轴剪切波
最小衍射效率 > 70%
驻波比 <2.0:1

AR镀膜曲线示例(仅供参考)

AR镀膜曲线示例

官方文档:可见光声光偏转器 AODF 4200-1

 

可见光声光偏转器 AODF 4200-2

AODF 4200-2 TeO₂ 442 nm 可见光声光偏转器是一款面向可见光波段设计的高性能光束偏转器件,适用于 442 nm 激光的光束控制与扫描应用。该产品采用 TeO₂ 作为声光介质,并工作于离轴剪切波声学模式。该器件输入偏振为 0°(平行于安装平面),输出偏振为 90°(垂直于安装平面),有助于实现标准化光学路径设计与系统级光学集成。其射频系统中心频率为 190 MHz,射频带宽达 150 MHz,具备宽带工作能力,适用于需要大范围连续扫描的应用场景。AODF 4200-2 具备较高扫描角(63.1 mrad),可支持宽范围光束偏转与精密扫描控制。器件两侧均采用增透镀膜设计,并在 488 nm 条件下对指定射频范围进行光学测试验证,以确保性能一致性与可重复性。该器件适用于可见光激光系统、精密扫描平台、光学仪器以及 OEM 光子学应用中对高精度声光光束控制有要求的场景。

 

主要特点

  • 支持 442 nm 可见光波段的激光光束偏转
  • 实现高精度光束控制应用中的宽角度光学扫描
  • 宽带射频响应,支持在工作范围内灵活扫描
  • TeO₂ 声光介质,支持高效可见光波段偏转
  • 适用于需要受控光束定位的 OEM 可见光激光系统
  • 明确的输入/输出偏振设计,支持可预测的光学集成
  • 增透镀膜光学表面,提升器件透射效率
  • 适用于需要重复性光束运动的光学仪器应用
  • 支持具备宽偏转能力的高精度扫描平台
  • 面向对可见光控制与射频性能要求较高的专业光子学系统

 

主要特点

型号 AODF 4200-2(97-01610-52)
声光介质 TeO₂
光谱范围 可见光
工作波长 442 nm
通光孔径 4.8 mm
中心频率 190 MHz
声速 0.71 mm/μs
射频带宽 150 MHz
射频功率 1 W
扫描角 93.4 mrad
可解析光斑数 676
输入偏振 水平
输出偏振 垂直
插入损耗 5%
声学模式 离轴剪切波
最小衍射效率 > 70%
驻波比 <2.5:1

官方文档:可见光声光偏转器 AODF 4200-2

 

可见光声光偏转器 AODF 4040

AODF 4040 TeO₂ 可见光声光偏转器是一款面向可见光波段设计的低功率光束偏转器件,适用于 460–690 nm 范围内的光束偏转与控制应用。该产品采用 TeO₂ 作为声光介质,并工作于离轴剪切波声学模式。该器件采用垂直线偏振输入、水平线偏振输出的配置,有助于实现可见光系统中的标准化光学集成与偏振分离设计。在 460 nm 波段具备较低射频功耗需求,使其适用于紧凑型光束控制架构与高效率声光调制系统。AODF 4040 具备 2 × 6 mm 通光孔径,并在规定的最小衍射效率条件下实现稳定的光束偏转性能,适用于光学仪器、OEM可见光激光系统以及专业光子学应用场景中的精密光束控制。

 

主要特点

  • 支持可见光谱范围内的宽波段光束偏转
  • 实现精密光学系统中的可见光激光控制
  • TeO₂ 声光介质,支持高效可见光波段工作
  • 低射频功耗设计,支持紧凑高效的系统架构
  • 明确的线性输入/输出偏振设计,支持可预测的光学集成
  • 适用于需要受控光束偏转的 OEM 可见光激光平台
  • 支持稳定可见光光束控制的光学仪器应用
  • 通光孔径设计支持紧凑光路系统集成
  • 适用于对衍射性能控制要求较高的应用场景
  • 面向需要可见光声光控制的专业光子学系统

 

主要特点

型号 AODF 4040(97-03461-01)
声光介质 TeO₂
光谱范围 可见光
工作波长 460–690 nm
通光孔径 2 × 6 mm
中心频率 40 MHz
声速 0.66 mm/μs
射频带宽 1 MHz
射频功率 0.1 W
扫描角 0.9 mrad
可解析光斑数 6
输入偏振 水平
输出偏振 垂直
插入损耗 <3%
声学模式 离轴剪切波
最小衍射效率 ≥85%
驻波比 <2.0:1

官方文档:可见光声光偏转器 AODF 4040

 

可见光声光偏转器 AODF 4200

AODF 4200-1 TeO₂ 可见光声光偏转器是一款面向精密光束控制设计的器件,适用于 461 nm 与 689 nm 两种可见光波长下的光束偏转与控制应用。该产品采用 TeO₂ 作为声光介质,并工作于纵向声学模式。该器件输入与输出均采用垂直偏振配置,有助于实现可见光激光系统中的标准化光学集成与稳定对准。其射频系统中心频率为 200 MHz,带宽为 ±25 MHz,可在指定工作频段内实现受控光束偏转。AODF 4200-1 采用紧凑型通光孔径设计,并定义了适用的光束直径范围,适用于小光束可见光系统中的高精度光束控制与扫描应用,广泛用于精密光学系统与专业光子学平台。

 

主要特点

  • 支持 461 nm 与 689 nm 可见光激光光束控制
  • 面向专业光子学系统的高精度光束偏转设计
  • 纵向声学模式,匹配器件的光学与射频结构设计
  • TeO₂ 声光介质,支持可见光波段的光束控制
  • 输入/输出均为垂直偏振配置,支持可预测的光学集成
  • 紧凑型通光孔径设计,适用于小光束直径应用
  • 适用于需要可控可见光光束定位的 OEM 激光系统
  • 支持对光束控制精度要求较高的光学仪器应用
  • 适用于对射频阻抗匹配与光束尺寸要求严格的应用场景
  • 面向需要特定波长定义的专业可见光激光平台

 

主要特点

型号 AODF 4200(97-03328-01)
声光介质 TeO₂
光谱范围 可见光
工作波长 461 nm / 689 nm
通光孔径 0.2 × 1 mm
中心频率 200 MHz
声速 4.2 mm/μs
射频带宽 50 MHz(±25 MHz)
射频功率 1 W
扫描角 6.8 mrad
可解析光斑数 8
输入偏振 垂直
输出偏振 垂直
插入损耗 3%
声学模式 纵向
最小衍射效率 ≥70%
驻波比 2.2:1

官方文档:可见光声光偏转器 AODF 4200

 

可见光声光偏转器 AODF 4140

AODF 4140 石英 532 nm 可见光声光偏转器是一款基于石英晶体的高性能光束控制器件,适用于 515–532 nm 绿光波段的光束偏转与扫描应用。该器件工作于纵向声学模式,可实现稳定可靠的可见光声光调制与光束控制。该产品输入与输出偏振均与安装平面呈 90° 配置,有助于实现绿光系统中的可预测光学集成与稳定耦合。其采用双元件相控阵结构设计,可实现更精确的声光偏转控制,并提升系统级扫描稳定性。AODF 4140 具备 7 mm 通光孔径,支持与标准绿色激光光路的匹配集成,并具备在 532 nm 波段下定义的扫描性能与标称衍射效率。产品采用水冷结构设计,适用于需要热管理能力的有源激光系统。该器件适用于可见光绿光系统、光学仪器以及OEM光子学平台中的稳定光束控制与精密扫描应用。

 

主要特点

  • 支持 515–532 nm 波段的可见光绿光光束偏转
  • 实现精密光子学系统中的受控光学扫描
  • 石英晶体声光介质,支持可靠的可见光波段运行
  • 双元件相控阵设计,实现受控声光偏转
  • 水冷结构设计,适用于有源激光系统
  • 适用于需要稳定光束定位的 OEM 激光平台
  • 明确的输入/输出偏振设计,支持可预测的光学集成
  • 支持需要重复性光束运动的光学仪器应用
  • 适用于对通光孔径、衍射效率及光束控制要求较高的应用场景
  • 面向使用 532 nm 激光源的专业光子学系统设计

 

主要特点

型号 AODF 4140(97-03271-03)
声光介质 石英晶体
光谱范围 可见光
工作波长 515–532 nm
通光孔径 7 mm
中心频率 140 MHz
声速 5.74 mm/μs
射频带宽 55 MHz
射频功率 50 W
扫描角 5 mrad
可解析光斑数 45
输入偏振 垂直
输出偏振 垂直
插入损耗 1%
声学模式 纵向
最小衍射效率 85%
驻波比 1.6:1

AR镀膜曲线示例(仅供参考)

AR镀膜曲线示例

官方文档:可见光声光偏转器 AODF 4140

 

可见光绿光声光偏转器 AODF 4110 532nm

AODF 4110 石英 532 nm 可见光声光偏转器是一款面向精密光束控制设计的高性能器件,适用于 532 nm 绿光的光束偏转与光学扫描应用。该产品采用石英晶体作为声光介质,并工作于纵向声学模式,在可见光波段具备稳定可靠的声光调制性能。器件具备 6 mm 通光孔径,支持与标准绿色激光光路的稳定集成。输入与输出偏振均与安装平面呈 90° 配置,有助于实现系统级光路的可预测耦合与稳定对准。其射频系统中心频率为 110 MHz,RF 带宽为 10 MHz,适用于对光束偏转精度与稳定性要求较高的应用场景,在保证控制精度的同时实现可重复的光学响应。该器件采用水冷结构设计,并配备 Metalast 镀层铝制水道结构,可有效提升热管理能力与长期运行稳定性。结合低插入损耗与在 532 nm 波段下定义的扫描性能,使其适用于光学仪器、工业激光系统以及专业光子学平台中的精密光束控制应用。

 

主要特点

  • 支持 532 nm 可见光绿光在精密光学系统中的光束偏转控制
  • 石英晶体声光介质,支持可靠的可见光波段工作
  • 水冷结构设计,适用于有源激光系统应用
  • 明确的 6 mm 通光孔径,支持与受控光路的系统集成
  • 输入/输出偏振一致性设计,确保光学系统集成的可预测性
  • 低插入损耗设计,提高光学系统整体效率
  • 适用于需要稳定绿色光束定位的 OEM 激光平台
  • 支持光学仪器中对重复性光束偏转的需求
  • 适用于对衍射效率与光束控制要求较高的应用场景
  • 面向使用 532 nm 光源的专业光子学系统设计

 

主要特点

型号 AODF 4110 532nm(97-03210-01)
声光介质 TeO₂
光谱范围 可见光
工作波长 532 nm
通光孔径 6 mm
中心频率 110 MHz
声速 5.74 mm/μs
射频带宽 10 MHz
射频功率 25 W
扫描角 0.9 mrad
可解析光斑数 7
输入偏振 垂直
输出偏振 垂直
插入损耗 1%
声学模式 纵向
最小衍射效率 80%
驻波比 2:1

AR镀膜曲线示例(仅供参考)

AR镀膜曲线示例

官方文档:可见光绿光声光偏转器AODF 4110 532nm

 

可见光绿光声光偏转器 AODF 4170 532nm

G&H AODF 4170 532 nm 绿光声光偏转器是一款面向高精度光束控制应用设计的器件,适用于 532 nm 波段的光束偏转与控制需求。该产品采用石英晶体作为声光介质,并针对系统级集成进行了优化,以确保可靠的声光性能与可预测的光学响应。该器件具备 6 × 6 mm 通光孔径,并设计为与安装平面呈 90° 的偏振配置使用,有助于在绿光系统中实现稳定的光学集成。其射频系统中心频率为 170 MHz,带宽为 20 MHz(以 -10 dB 回波损耗为条件),支持在设定频段内实现受控光束偏转。AODF 4170 采用水冷结构设计,并在光学表面配置符合 MIL-C-48497 标准的增透镀膜,以降低表面反射损耗。结合高对比度性能、规定的衍射效率以及清晰的光束分离能力,该器件适用于绿色激光光束控制、光学开关以及高精度光子学应用场景。

 

主要特点

  • 支持 532 nm 绿光在精密光学系统中的光束控制
  • 石英晶体声光介质,支持稳定的可见光波段工作
  • 高对比度性能,适用于需要高开关比的光学调制应用
  • 明确的有效光阑设计,支持与光束路径的可预测集成
  • 规定的衍射效率,支持高效声光偏转控制
  • 增透镀膜光学表面,降低表面反射损耗
  • 水冷结构设计,适用于有源激光系统
  • 明确的光束分离设计,支持可控光路架构
  • 适用于需要可靠 532 nm 光束控制的 OEM 光子学平台
  • 面向偏振、光束直径及射频性能均需严格控制的光学系统设计

 

主要特点

型号 AODF 4170 532nm(97-03455-01)
声光介质 石英晶体
光谱范围 可见光
工作波长 532 nm
通光孔径 6 mm
中心频率 170 MHz
声速 5.74 mm/μs
射频带宽 20 MHz
射频功率 25 W
扫描角 1.9 mrad
可解析光斑数 14
输入偏振 垂直
输出偏振 垂直
插入损耗 1%
声学模式 纵向
最小衍射效率 85%
驻波比 1.2:1

AR镀膜曲线示例(仅供参考)

AR镀膜曲线示例

官方文档:可见光绿光声光偏转器 AODF 4170 532nm

 

可见光绿光声光偏转器 AODF 4140 石英

AODF 4140 石英 532 nm 消光加权可见光声光偏转器是一款基于石英晶体的高性能光束控制器件,专为 532 nm 绿光的光束偏转与扫描应用设计。该器件采用纵向声学模式,用于实现稳定可靠的可见光声光调制与精密光束控制。该产品采用双元件相控阵结构,并引入消光加权设计,以优化声场分布,从而实现更平滑、更可控的声光衍射过程,提升光束扫描质量与系统稳定性。输入与输出偏振均与安装平面呈 90° 配置,有助于实现可预测的系统级光学集成。AODF 4140 具备 4 × 10 mm 有效光阑,支持与标准绿光光路的匹配设计,并提供 85 MHz 射频带宽,可满足较宽范围的光束控制需求。其水冷结构采用 Te-Cu(铜钛复合)水道设计,有效提升热管理能力与长期运行稳定性。该器件适用于 OEM 激光系统、光学仪器以及专业光子学平台中的稳定绿色光束控制与高精度扫描应用。

 

主要特点

  • 支持 532 nm 可见光绿光在精密光学系统中的光束偏转
  • 消光加权相控阵设计,实现更可控的声光衍射
  • 石英晶体声光介质,支持可靠的可见光波段运行
  • 水冷结构设计,适用于有源激光系统
  • 较大矩形通光孔径设计,支持与定义光路的系统集成
  • 明确的输入/输出偏振设计,支持可预测的光学对准
  • 适用于需要稳定绿光光束定位的 OEM 激光平台
  • 支持需要重复性光束扫描的光学仪器应用
  • 适用于对衍射效率与光束控制要求较高的应用场景
  • 面向需要受控 532 nm 光学偏转的专业光子学系统

 

主要特点

型号 AODF 4140 石英(97-03404-02)
声光介质 石英晶体
光谱范围 可见光
工作波长 532 nm
通光孔径 4 × 10 mm
中心频率 147.5 MHz
声速 5.74 mm/μs
射频带宽 85 MHz
射频功率 30 W
扫描角 7.9 mrad
可解析光斑数 99
输入偏振 垂直
输出偏振 垂直
插入损耗 1%
声学模式 纵向
最小衍射效率 85%
驻波比 1.6:1

AR镀膜曲线示例(仅供参考)

AR镀膜曲线示例

官方文档:可见光绿光声光偏转器 AODF 4140 石英

 

可见光绿光声光偏转器 AODF 4250-5E

AODF 4250-5E TeO₂ 532 nm 可见光声光偏转器是一款面向 532 nm 绿光光束控制应用设计的器件,适用于需要高效率声光偏转与可预测光学系统集成的场景。该器件采用 TeO₂ 作为声光介质,并工作于纵向声学模式,实现对可见光波段光束的精确调控。产品采用单元件加权电极设计,用于优化衍射性能并提升光束控制精度。其结构支持稳定的衍射输出特性,适用于对光束质量要求较高的应用环境。该器件输入与输出均为垂直偏振配置,有助于在可见绿光激光系统中实现一致且可预测的光学集成。紧凑型通光孔径结构适用于小光束光学系统集成。凭借高光学透过率、低插入损耗及较高衍射效率,该器件适用于精密激光控制、光学仪器以及需要高效 532 nm 声光偏转的专业光子学平台。

 

主要特点

  • 支持在精密光学系统中实现 532 nm 可见绿光激光光束偏转控制
  • 单元件加权电极结构,实现受控声光性能
  • TeO₂ 声光介质,实现高效可见光波段光束控制
  • 高光学透过率,有助于提升系统整体通光效率
  • 垂直输入与输出偏振配置,实现可预测的光学系统集成
  • 紧凑型通光孔径结构,适用于小光束光学架构
  • 适用于需要稳定光束控制的 OEM 激光平台
  • 支持对可见光光束进行高重复性控制的光学仪器应用
  • 低插入损耗,有助于提升光学系统效率
  • 适用于对衍射效率与光学透过率要求较高的应用场景

 

主要特点

型号 AODF 4250-5E(97-02305-04)
声光介质 TeO₂
光谱范围 可见光
工作波长 532 nm
通光孔径 1 × 3 mm
中心频率 250 MHz
声速 4.2 mm/µs
射频带宽 63 MHz
射频功率 1.8 W
扫描角 8 mrad
可解析光斑数 30
输入偏振 垂直
输出偏振 垂直
插入损耗 <3%
声学模式 纵向
最小衍射效率 >78%
驻波比 <1.5:1

官方文档:可见光绿光声光偏转器AODF 4250-5E

 

可见光绿光声光偏转器 AODF 4090-7

G&H AODF 4090-7 TeO₂ 可见光声光偏转器是一款面向精密激光与光子学系统设计的高性能光束控制器件,适用于 532 nm 绿光的光束偏转与扫描应用。该产品采用 TeO₂ 作为声光介质,并基于高品质光学晶体与增透(AR)镀膜工艺制造,确保在复杂应用环境中的稳定性与一致性。该器件具备 8.5 mm 通光孔径,中心频率 87 MHz,射频带宽 55 MHz,适用于中等功率与中高精度光束偏转系统。产品采用坚固可靠的封装结构设计,可在长期运行条件下保持优异的光学性能与重复一致性。产品支持导热冷却或水冷等多种热管理方式,适用于不同功率等级的激光系统集成需求。同时,G&H 可根据客户应用需求提供定制化设计服务,以优化器件在特定系统中的性能表现。

 

主要特点

  • 固态设计
  • 高精度位置控制
  • 高速扫描能力
  • 良好的温度稳定性
  • 优异的重复性表现
  • 支持定制化设计方案

 

主要特点

型号 AODF 4090-7(97-03210-01)
声光介质 TeO₂
光谱范围 可见光
工作波长 532 nm
通光孔径 8.5 mm
中心频率 87 MHz
声速 0.66 mm/μs
射频带宽 55 MHz
射频功率 <1.5 W
扫描角 44.3 mrad
可解析光斑数 472
输入偏振 水平
输出偏振 垂直
插入损耗 3%
声学模式 离轴剪切波
最小衍射效率 ≥70%
驻波比 2.2:1

AR镀膜曲线示例(仅供参考)

aod-5.png

官方文档:可见光绿光声光偏转器 AODF 4090-7

 

可见光绿光声光偏转器 AODF 4215-6

AODF 4215-6 TeO₂ 532 nm 可见光声光偏转器是一款面向 532 nm 绿光光束控制应用设计的器件,适用于光束偏转、光学扫描以及精密激光系统集成。该器件采用 TeO₂ 作为声光介质,并工作于离轴剪切波声学模式,用于实现可见光波段下的高精度光束调控。AODF 4215-6 专为 532 nm 工作波长设计,输入偏振为水平,输出偏振为垂直,有助于实现标准化的光学系统集成。其射频系统中心频率为 215 MHz,射频带宽为 130 MHz,可在较宽频率范围内实现可控的光学偏转。该器件具有较低插入损耗、紧凑型有效光阑结构,并在整个有效光阑范围内具备规定的波前性能,适用于精密激光系统、光学仪器以及需要可控可见光光束运动的专业光子学平台。

 

主要特点

  • 支持在精密光学系统中实现 532 nm 可见绿光激光光束控制
  • 可在专业光子学平台中实现光学扫描与光束定位
  • TeO₂ 声光介质,支持高效的可见波段光束偏转
  • 宽射频带宽支持工作范围内的受控光束扫描运动
  • 紧凑型通光孔径结构,便于集成至既定光学光路中
  • 水平输入、垂直输出偏振配置,支持可预测的光学系统集成
  • 低插入损耗,有助于提升光学系统整体效率
  • 规定的波前性能,适用于高要求光学应用场景
  • 通过老化测试,提升系统集成可靠性信心
  • 适用于需要可控可见光偏转的 OEM 激光系统

 

主要特点

型号 AODF 4215-6(97-02864-01)
声光介质 TeO₂
光谱范围 可见光
工作波长 532 nm
通光孔径 1.8 × 5 mm
中心频率 215 MHz
声速 0.786 mm/µs
射频带宽 130 MHz
射频功率 1.3 W
扫描角 88 mrad
可解析光斑数 551
输入偏振 水平
输出偏振 垂直
插入损耗 <2%
声学模式 离轴剪切波
最小衍射效率 >15%
驻波比 2.2:1

官方文档:可见光绿光声光偏转器AODF 4215-6

 

声光偏转器 AODF 4040-190

AODF 4040-190 TeO₂ 声光偏转器是一款用于 633–1064 nm 波段的光束控制器件,覆盖可见红光至近红外波长范围,适用于多波长激光系统中的光束偏转与控制应用。该器件采用 TeO₂ 作为声光介质,并工作于离轴剪切波声学模式,以实现高效的光束偏转性能。该器件输入为垂直线偏振,输出为水平线偏振,有助于在多波长激光系统中实现明确的偏振态转换与系统级光学集成。其射频配置中心频率为 40 MHz,射频带宽为 1 MHz,可支持在规定工作范围内的稳定光束偏转控制。AODF 4040-190 配置 2 × 6 mm 通光孔径,具有低插入损耗与低射频功耗特性,适用于对能效与系统集成度有要求的应用场景。该器件适用于光束偏转、光学测试系统及 OEM 光子平台,实现红光至近红外波段的高效声光控制。

 

主要特点

  • 支持在可见红光至近红外激光波段范围内实现光束偏转控制
  • TeO₂ 声光介质,实现高效光束调制与控制
  • 低射频功耗需求,有助于提升系统整体设计效率
  • 明确的线偏振输入与输出配置,实现可预测的光学系统集成
  • 有效光阑结构,适用于紧凑型光路系统集成
  • 适用于需要受控光束偏转的 OEM 激光系统
  • 支持要求稳定光束控制的光学仪器应用
  • 适用于对波长灵活性及声光性能有综合要求的应用场景
  • 最低衍射效率指标,有助于保证稳定的光束控制性能
  • 适用于使用 633 nm 至 1064 nm 激光光源的专业光子系统

 

主要特点

型号 AODF 4040-190(97-03099-01)
声光介质 TeO₂
光谱范围 红光-近红外
工作波长 633 - 1064 nm
通光孔径 2 × 6 mm
中心频率 40 MHz
声速 0.66 mm/µs
射频带宽 1 MHz
射频功率 0.8 W
扫描角 1.3 mrad
可解析光斑数 6
输入偏振 水平
输出偏振 垂直
插入损耗 <3%
声学模式 离轴剪切波
最小衍射效率 85%
驻波比 <2.0:1

官方文档:声光偏转器AODF 4040-190

 

声光偏转器 AODF 4080

AODF 4080 TeO₂ 633nm 可见光红光声光偏转器是一款面向 633 nm 波段设计的光束控制器件,用于可见光红光激光系统中的光束调制、光学开关以及精密光学系统集成应用。该器件采用 TeO₂ 作为声光介质,并针对 633 nm 工作波长进行优化设计。该器件通光孔径为 2 × 2 mm,并采用相对于安装平面为水平的偏振配置。资料同时指出:当输入为水平偏振时,衍射光为垂直偏振;当输入为垂直偏振时,衍射光为水平偏振,从而支持系统内明确的偏振态管理与光路设计。AODF 4080 的射频中心频率为 80 MHz,射频带宽为 2 MHz(在 -10 dB 回波损耗条件下)。器件采用符合 MIL-C-48497 标准的增透镀膜,具备规定的光功率密度能力、高对比度以及在指定光束尺寸下约 85% 的衍射效率,因此适用于可见光红光激光控制、光学开关以及精密光子学系统等应用场景。

 

主要特点

  • 支持在精密光学系统中实现 633 nm 可见光红光激光光束控制
  • TeO₂ 声光介质,实现高效可见波段声光调制与偏转
  • 紧凑型通光孔径设计,适用于小光束光学架构集成
  • 高对比度特性,适用于需要强光开关比的应用场景
  • 规定的衍射效率指标,有助于实现高效声光光束控制
  • 明确的偏振行为特性,支持可预测的光学系统集成
  • 增透镀膜光学表面,有助于降低表面反射损耗
  • 适用于需要受控光束偏转或光开关功能的可见光激光系统
  • 支持需要高重复性可见光光束控制的光学仪器应用
  • 适用于对光束尺寸、射频性能及对比度有综合要求的应用场景

 

主要特点

型号 AODF 4080(97-03437-01)
声光介质 TeO₂
光谱范围 可见光
工作波长 633 nm
通光孔径 2 mm
中心频率 80 MHz
声速 0.66 mm/μs
射频带宽 2 MHz @ -10 dB 回波损耗
可解析光斑数 4
偏振 相对于安装平面 90°
输入阻抗 50 Ω
单面反射率 ≤3%
增透镀膜标准 MIL-C-48497
驻波比 ≤1.6:1
光功率密度 2 W/mm²
消光比 ≥1000:1
插入损耗 ≤6%

波长性能参数

波长 633 nm
饱和射频功率 0.15 W
布拉格角 89 mrad
光束分离角 178 mrad

光束直径性能参数

光束直径 1100 μm
波长 633 nm
衍射效率 85%
上升时间 1100 ns

注:以上所有参数均为典型性能参考值,仅供设计与选型使用。

官方文档:声光偏转器AODF 4080

 

声光偏转器 AODF 4065

AODF 4065 TeO₂ 635 nm / 1550 nm 双波长声光偏转器是一款用于双波段光束控制的器件,适用于同时覆盖可见红光与近红外波段(635 nm 与 1550 nm)的精密激光系统,实现受控光束偏转与明确的光束分离。该器件采用 TeO₂ 作为声光介质,并设计为偏振方向与安装平面垂直,以满足系统级光学集成需求。器件通光孔径为 3 mm × 1.5 mm,输入阻抗为标称 50 Ω。其在 635 nm 与 1550 nm 两个工作波长下的性能分别进行定义,包括工作频率、射频功率、衍射效率、光束分离角以及上升时间等关键参数。AODF 4065 适用于需要双波长同步控制的光学系统,在此类应用中,对光束共线性、对比度以及明确的衍射性能具有较高要求。该产品适用于专业光子学平台、光学仪器以及使用可见红光与近红外光源的 OEM 激光系统。

 

主要特点

  • 支持在可见红光与近红外波段实现双波长光束控制
  • TeO₂ 声光介质,实现高效激光光束偏转与调制
  • 明确的波长分项性能定义,有助于实现可预测的系统集成
  • 高对比度特性,适用于需要强光开关比的应用场景
  • 规定的光束共线性设计,适用于对准敏感型光学系统
  • 紧凑型通光孔径结构,适用于限定光路的系统集成
  • 增透镀膜光学表面,有助于降低表面反射损耗
  • 明确的光束分离设计,实现受控光学路径规划
  • 适用于同时使用 635 nm 与 1550 nm 光源的 OEM 光子系统
  • 适用于对波长灵活性、射频性能及光束控制有综合要求的应用场景

 

主要特点

型号 AODF 4065(97-03438-02)
声光介质 TeO₂
光谱范围 红光-近红外
工作波长 635 nm / 1550 nm
通光孔径 1.5 × 3 mm
中心频率 65 MHz
声速 0.66 mm/µs
射频带宽 40 MHz & 90.9 MHz @ -7.5 dB 回波损耗
扫描角 59.7 mrad
可解析光斑数 121
偏振 相对于安装平面 90°
输入阻抗 50 Ω
插入损耗 <10%
单面反射率 ≤ 5%
增透镀膜标准 MIL-C-48497
驻波比 ≤2.5:1
光功率密度 2 W/mm²
消光比 ≤2.5:1

波长性能参数

波长 射频功率 布拉格角 光束分离角
635 nm 0.1 W 157 mrad 86.5 mrad
1555 nm 0.7 W 157 mrad 91.6 mrad

光束直径性能参数

光束直径 波长 衍射效率 上升时间 频率
1000 μm 635 nm 65% 950 ns 90.9 MHz
1000 μm 1550 nm 70% 950 ns 40 MHz

注:以上所有参数均为典型性能参考值,仅供设计与选型使用。

官方文档:声光偏转器AODF 4065

 

声光偏转器 AODF 4055

AODF 4055 TeO₂ 声光偏转器是一款面向 0.68–1.30 µm波段设计的光束控制器件,覆盖可见红光至近红外光谱范围,适用于多波长激光系统中的光束偏转与控制应用。该器件采用 TeO₂ 作为声光介质,并工作于离轴剪切波声学模式,以实现高效的衍射光束偏转。产品输入偏振方向为相对于安装平面 0°,输出偏振方向为 90°,有助于在多波长光学系统中实现可预测的系统级集成。其射频配置中心频率为 55 MHz,射频带宽为 40 MHz,可在规定工作波段内实现稳定的光学偏转控制。该器件采用针对 0.63–1.06 µm 优化的增透镀膜,具备低插入损耗与明确的通光孔径设计。针对 0.68 µm、0.95 µm 及 1.30 µm 波长分别给出了对应的频率范围、光束分离角与射频功率参数,有助于多波长光束控制系统的工程集成。

 

主要特点

  • 支持在可见红光及近红外波段范围内实现光束偏转控制
  • TeO₂ 声光介质,实现高效光束调制与控制
  • 宽波长覆盖能力,支持灵活的激光系统集成
  • 明确的输入与输出偏振配置,实现可预测的光学对准
  • 增透镀膜光学表面,有助于降低表面反射损耗
  • 紧凑型通光孔径设计,适用于限定光路结构集成
  • 基于不同波长提供性能标注,有助于系统级射频设计规划
  • 适用于需要多波长受控光束偏转的 OEM 激光系统
  • 支持要求高重复性光束定位的光学仪器应用
  • 适用于对波长灵活性、光束分离能力及射频性能有要求的应用场景

 

主要特点

型号 AODF 4055(97-03353-01)
声光介质 TeO₂
光谱范围 红光-近红外
工作波长 680 - 1300 nm
通光孔径 3 mm
中心频率 55 MHz
声速 0.663 mm/μs
射频带宽 40 MHz
偏振 相对于安装平面 90°
插入损耗 <6%
单面反射率 <1%
增透镀膜标准 MIL-C-48497
光功率密度 2 W/mm²
消光比 > 1000:1
驻波比 ≤2.2:1
输入阻抗 50 Ω

波长性能参数

波长 频率范围 光束分离角 射频功率
680 nm 50–75 MHz 51–77 mrad 0.4 W
950 nm 35–70 MHz 50–100 mrad 0.8 W
1300 nm 35–54 MHz 69–106 mrad 1.2 W

注:以上参数均为典型性能(Typical Performance)参考值,仅供系统设计与选型使用。

官方文档:声光偏转器AODF 4055

 

声光偏转器 AODF 4105

AODF 4105 TeO₂ 689nm 可见光声光偏转器是一款面向可见红光波段光束偏转应用设计的器件,适用于 689 nm 激光系统中的受控光束扫描与精密光学控制。该器件采用 TeO₂ 作为声光介质,并工作于离轴剪切波声学模式,以实现稳定且可重复的光束偏转性能。该产品输入偏振为水平,输出偏振为垂直,有助于在可见光激光系统中实现标准化的光学集成与对准。其射频配置中心频率为 105 MHz,射频带宽为 70 MHz,可在较宽频率范围内实现连续光束偏转控制。AODF 4105 采用单电极换能器结构,并配备传导冷却设计,适用于对结构紧凑性与热管理均有要求的光学系统集成场景。在 4 mm 通光孔径、最低 75% 衍射效率以及 68 mrad 扫描角条件下,该器件可用于精密光束控制、光学扫描及可见光激光调制等应用场景。

 

主要特点

  • 支持在精密光学系统中实现 689 nm 可见红光激光光束偏转控制
  • TeO₂ 声光介质,实现高效可见波段光束衍射与控制
  • 单电极换能器结构,实现紧凑型偏转器设计
  • 宽射频带宽,有助于在工作范围内实现连续可控的光束偏转
  • 传导冷却设计,适用于未配置水冷的系统集成方案
  • 水平输入与垂直输出偏振配置,实现可预测的光学系统对准
  • 适用于需要受控光束定位的 OEM 可见光激光系统
  • 支持需要较大偏转能力的光学扫描应用
  • 最低衍射效率指标,有助于保证稳定的光束控制性能
  • 适用于对射频带宽、扫描角度及热设计有综合要求的专业光子系统

 

主要特点

型号 AODF 4105(97-03435-01)
声光介质 TeO₂
光谱范围 可见光
工作波长 689 nm
通光孔径 4 mm
中心频率 105 MHz
声速 0.705 mm/µs
射频带宽 70 MHz
射频功率 1.3 W
扫描角 68.4 mrad
可解析光斑数 265
输入偏振 水平
输出偏振 垂直
插入损耗 3%
声学模式 离轴剪切波
最小衍射效率 75%
驻波比 2:1

官方文档:声光偏转器AODF 4105

 

近红外Y轴声光偏转器 AODF 4085

AODF 4085 TeO₂ 750–1064 nm 近红外Y轴声光偏转器是一款用于多波长近红外光束偏转与扫描的器件,适用于 750–1064 nm 波长范围内的激光系统。该器件采用 TeO₂ 作为声光介质,并工作于离轴剪切波声学模式,实现稳定的光束偏转控制。该器件输入为水平线偏振,输出为垂直线偏振,有助于在近红外激光系统中实现明确的偏振态转换与系统级光学集成。其工作频率范围与扫描角度均按波长分别定义,使系统设计人员能够根据具体激光波长匹配相应的射频驱动条件。作为 AODF 4085 的 Y 轴版本,该器件配置 15 mm 直径通光孔径,标准射频功率为 6 W,并在带宽范围内具备良好的一致性表现。该产品适用于 OEM 光子系统中的近红外光束控制应用,可实现宽波段范围内的受控光束偏转与扫描功能。

 

主要特点

  • 支持在 750–1064 nm 近红外波段范围内实现 Y 轴激光光束偏转控制
  • 大尺寸通光孔径结构,适用于更宽光束路径的光学系统集成
  • TeO₂ 声光介质,实现高效近红外光束偏转
  • 按波长分别定义的工作频率范围,有助于系统级射频规划与匹配
  • 按波长定义的扫描角特性,实现可预测的光束偏转控制
  • 水平输入、垂直输出偏振配置,实现明确的光学系统集成
  • 适用于需要受控近红外光束定位的 OEM 激光系统
  • 支持使用 750 nm、850 nm、900 nm 及 1064 nm 激光源的光学扫描应用
  • 带宽一致性设计,有助于在全工作波段内实现稳定光束控制
  • 适用于对 Y 轴扫描能力、波长灵活性与光阑尺寸有综合要求的专业光子系统

 

主要特点

型号 AODF 4085(Y轴)(97-03359-04)
声光介质 TeO₂
光谱范围 近红外
工作波长 750 - 1064 nm
通光孔径 15 mm
中心频率 78 MHz
声速 0.705 mm/μs
射频带宽 40 MHz
扫描角 51.5 mrad
可解析光斑数 567
输入偏振 水平
输出偏振 垂直
插入损耗 3%
声学模式 离轴剪切波
最小衍射效率 70%
驻波比 <2.5:1
消光比 ≥ 1000:1

波长性能参数

波长 频率范围 扫描角
750 nm 70–110 MHz 42.5 mrad
850 nm 64–104 MHz 48.2 mrad
900 nm 58–98 MHz 51.1 mrad
1064 nm 55–85 MHz 45.3 mrad

注:以上所有性能数据均为典型值,仅供参考。

官方文档:近红外Y轴声光偏转器 AODF 4085

 

近红外X轴声光偏转器 AODF 4085

AODF 4085 TeO₂ 750–1064 nm 近红外X轴声光偏转器是一款用于多波长近红外光束偏转与扫描的器件,适用于 750–1064 nm 波长范围内的激光系统。该器件采用 TeO₂ 作为声光介质,并工作于离轴剪切波声学模式,实现高效的光束偏转控制。该器件输入为水平线偏振,输出为垂直线偏振,有助于在近红外激光系统中实现明确的偏振态转换与系统级光学集成。其工作频率范围与扫描角度均按波长分别定义,使系统设计人员能够根据具体激光波长匹配相应的射频驱动条件。作为 AODF 4085 的 X 轴版本,该器件配置 15 mm 直径通光孔径,标准射频功率为 6 W,并在带宽范围内具备良好的性能一致性。该器件适用于 OEM 光子系统中的近红外光束控制应用,支持跨宽波段的受控光束偏转与扫描功能。

 

主要特点

支持在 750–1064 nm 近红外波段范围内实现激光光束偏转控制

大尺寸通光孔径结构,适用于更大光束口径的光路集成

TeO₂ 声光介质,实现高效近红外光束偏转

按波长分别定义的工作频率范围,有助于系统级射频规划与匹配

按波长定义的扫描角特性,实现可预测的光束偏转控制

水平输入、垂直输出偏振配置,实现明确的光学系统集成

适用于需要受控近红外光束定位的 OEM 激光系统

支持 750 nm、850 nm、900 nm 及 1064 nm 激光源的光学扫描应用

带宽一致性设计,有助于在工作范围内实现稳定的光束控制

适用于对波长灵活性与光阑尺寸有综合要求的专业光子系统

 

主要特点

型号 AODF 4085(X轴)(97-03359-03)
声光介质 TeO₂
光谱范围 近红外
工作波长 750 - 1064 nm
通光孔径 15 mm
中心频率 78 MHz
声速 0.705 mm/μs
射频带宽 40 MHz
扫描角 51.5 mrad
可解析光斑数 567
输入偏振 水平
输出偏振 垂直
插入损耗 3%
声学模式 离轴剪切波
最小衍射效率 70%
驻波比 <2.5:1
消光比 ≥ 1000:1

波长性能参数

波长 频率范围 扫描角
750 nm 70–110 MHz 42.5 mrad
850 nm 64–104 MHz 48.2 mrad
900 nm 58–98 MHz 51.1 mrad
1064 nm 55–85 MHz 45.3 mrad

注:以上所有性能数据均为典型值,仅供参考。

官方文档:近红外X轴声光偏转器 AODF 4085

 

近红外双轴声光偏转器 AODF 4060

AODF 4060 双轴近红外声光偏转器是一款用于近红外光束控制与扫描的器件,适用于 750–850 nm 波长范围内的激光系统。该器件采用 TeO₂ 作为声光介质,可实现高效的近红外光束偏转与调制。该器件中心频率为 60 MHz,射频带宽为 24 MHz,支持在有限系统空间内实现受控的声光偏转功能,适用于对紧凑型近红外光束控制有要求的应用场景。AODF 4060 配置 3.5 mm 通光孔径,射频功率为 0.8 W,适用于 OEM 激光平台、光学仪器以及专业光子学系统中的光束偏转与扫描应用。

 

主要特点

  • 固态设计
  • 支持在 750–850 nm 近红外波段范围内实现激光光束偏转控制
  • 双轴偏转能力,支持灵活的光束位置调控
  • TeO₂ 声光材料,实现高效声光光束控制
  • 紧凑型通光孔径结构,适用于限定近红外光路集成
  • 低射频功耗需求,有助于提升系统整体设计效率
  • 适用于需要受控近红外光束运动的 OEM 激光平台
  • 支持专业光子系统中的光学扫描应用
  • 适用于对紧凑型光束控制与射频性能有综合要求的应用场景
  • 重复性性能良好
  • 支持定制化设计方案

 

主要特点

型号 AODF 4060(97-03092-02)
声光介质 TeO₂
光谱范围 近红外
工作波长 750 - 850 nm
通光孔径 3.5 mm
中心频率 60 MHz
射频带宽 24 MHz
射频功率 0.8 W
输入偏振 水平
输出偏振 垂直
声学模式 离轴剪切波

 

近红外声光偏转器 AODF 4040-192

AODF 4040-192 TeO₂ 780 nm 近红外声光偏转器是一款用于 780 nm 波长光束偏转应用的器件,采用 TeO₂ 作为声光介质,并工作于离轴剪切波声学模式,实现稳定的近红外光束控制与偏转功能。该器件输入为线性水平偏振,输出为线性垂直偏振,有助于在近红外激光系统中实现可预测的光学集成与偏振管理。其射频配置中心频率为 40 MHz,射频带宽为 1 MHz,并具有低射频功耗特性。AODF 4040-192 配置 5 × 10 mm 大尺寸矩形通光孔径,具有低插入损耗及在 40 MHz 条件下定义的驻波比指标,适用于 OEM 激光系统、光学仪器以及专业光子学平台中的 780 nm 激光光束控制与偏转应用。

 

主要特点

  • 支持在 780 nm 近红外波段实现激光光束偏转控制
  • TeO₂ 声光介质,实现高效近红外光束调制与控制
  • 大尺寸矩形通光孔径结构,适用于定义光路的系统集成
  • 低射频功耗运行,有助于实现紧凑且高效的系统设计
  • 线性水平输入与线性垂直输出偏振,有助于实现可预测的光学集成
  • 适用于需要受控近红外光束定位的 OEM 激光系统
  • 对光束稳定性要求较高的光学仪器应用
  • 在工作频率下具备明确 VSWR 指标,有助于射频系统集成设计
  • 机械结构符合 RoHS 要求,满足产品合规性需求
  • 适用于对通光孔径尺寸、低射频功耗及 780 nm 工作波长有综合要求的专业光子系统

 

主要特点

型号 AODF 4040-192(97-03304-01)
声光介质 TeO₂
光谱范围 近红外
工作波长 780 nm
通光孔径 5 × 10 mm
中心频率 40 MHz
声速 0.657 mm/μs
射频带宽 1 MHz
射频功率 0.2 W
扫描角 1.2 mrad
可解析光斑数 10
输入偏振 水平
输出偏振 垂直
插入损耗 <5%
声学模式 离轴剪切波
最小衍射效率 50%
驻波比 <1.3:1

官方文档:近红外声光偏转器 AODF 4040-192

 

近红外声光偏转器 AODF 4055-4

AODF 4055-4 TeO₂ 830 nm 近红外声光偏转器是一款用于 830 nm 激光光束偏转与调制的器件,具有较高衍射效率及良好的静态对比度性能,适用于精密光学系统中的稳定光束控制。该器件采用 TeO₂ 作为声光介质,并封装于高可靠性结构中,配合高质量晶体材料与增透(AR)镀膜,以保证一致性与长期稳定性能。其中心频率为 52.5 MHz,射频带宽为 35 MHz,适用于需要稳定频率响应与高效声光调制的应用场景。AODF 4055-4 配置 3.5 × 14 mm 通光孔径,支持风冷(导热冷却)或水冷结构设计,适用于高功率光学系统集成。该器件广泛应用于 OEM 光子系统、光学仪器及专业激光平台中的近红外光束控制与偏转应用。

 

主要特点

  • 固态设计
  • 精确的位置控制能力
  • 高速扫描能力
  • 良好的温度稳定性
  • 优异的重复性性能
  • 支持定制化设计方案

 

主要特点

型号 AODF 4055-4(97-01542-01)
声光介质 TeO₂
光谱范围 近红外
工作波长 830 nm
通光孔径 5 × 10 mm
中心频率 40 MHz
声速 0.656 mm/µs
射频带宽 35 MHz
射频功率 1.0 W
扫描角 44.3 mrad
可解析光斑数 498
输入偏振 水平
输出偏振 垂直
插入损耗 4%
声学模式 离轴剪切波
衍射效率 80%
带宽平坦度 15%
峰谷值@633 nm < 0.250
RMS@633 nm N/A
驻波比 2.0:1
时间带宽 N/A

官方文档:近红外声光偏转器 AODF 4055-4

 

近红外声光偏转器 AODF 4100-5

AODF 4100-5 TeO₂ 1064 nm 近红外声光偏转器是一款用于 1064 nm 激光光束偏转应用的器件,采用 TeO₂ 作为声光介质,并工作于纵向声学模式,实现高精度近红外光束控制与稳定偏转。该器件输入与输出均为垂直偏振,有助于在近红外激光系统中实现可预测的光学集成与偏振匹配。其射频配置中心频率为 102.5 MHz,射频带宽为 50 MHz,可支持工作频段内的受控光束偏转。AODF 4100-5 采用双单元相位阵列电极结构,并集成延迟分配器,支持系统级射频驱动架构的灵活集成。同时,该器件采用水冷式 Te-Cu 冷却通道设计,结合规定的通光孔径与最大峰值光功率承受能力,适用于高功率近红外激光系统中的光束偏转与扫描应用。

 

主要特点

  • 支持在 1064 nm 近红外波段实现高精度激光光束偏转控制
  • TeO₂ 声光介质,实现高效近红外光束偏转
  • 双单元相位阵列设计,实现受控光学扫描能力
  • 集成延迟分配器,支持器件级射频驱动架构集成
  • 垂直输入与垂直输出偏振配置,有助于实现可预测的光学对准
  • 水冷结构设计,适用于高功率激光系统运行
  • 定义的通光孔径设计有助于受控光路集成
  • 具备规定的光功率承受能力,适用于高要求激光应用场景
  • 适用于需要稳定近红外光束定位的 OEM 激光平台
  • 适用于对射频带宽、热管理及光束控制有综合要求的专业光子系统

 

主要特点

型号 AODF 4100-5(97-03120-01)
声光介质 TeO₂
光谱范围 近红外
工作波长 1064 nm
通光孔径 4 mm
中心频率 102.5 MHz
声速 4.20 mm/µs
射频带宽 50 MHz
射频功率 8 W
扫描角 12.7 mrad
可解析光斑数 32
输入偏振 垂直
输出偏振 垂直
插入损耗 <1%
声学模式 纵向
最小衍射效率 70%
驻波比 2.0:1

官方文档:近红外声光偏转器 AODF 4100-5

 

近红外声光偏转器 AODF 4075-2

AODF 4075-2 TeO₂ 1066–1100 nm 近红外声光偏转器是一款用于 1066–1100 nm 波段激光光束偏转的器件,采用 TeO₂ 作为声光介质,并针对近红外高精度光束控制应用进行优化设计。该器件采用双单元相位阵列结构,并配置紧凑型有效光阑,有助于实现高分辨率光束偏转与稳定扫描性能。其中心频率为 75 MHz,射频带宽为 32 MHz,适用于需要中高频驱动与受控光束偏转的系统架构。AODF 4075-2 采用高品质晶体材料与增透(AR)镀膜,并封装于高可靠性机械结构中,以保证长期运行的一致性与稳定性。产品支持导热冷却或水冷设计,适用于高功率激光系统环境。该系列支持定制化设计,可根据具体应用需求对声光性能、光学结构及系统集成参数进行优化调整,适用于 OEM 光子系统及专业激光应用场景。

 

主要特点

  • 固态设计
  • 高精度位置控制能力
  • 支持在 1066–1100 nm 近红外波段实现激光光束偏转控制
  • TeO₂ 声光介质,实现高效近红外光束调制与偏转
  • 双单元相位阵列电极结构,实现受控光学扫描
  • 紧凑型通光孔径设计,有助于实现受控近红外光路集成
  • 线性偏振配置,有助于实现可预测的光学系统集成
  • 低插入损耗,有助于提升整体光学系统效率
  • 符合 RoHS 规范设计,满足产品合规性要求
  • 适用于需要稳定近红外光束定位的 OEM 激光平台
  • 定义的射频带宽指标有助于系统级光束控制规划
  • 适用于对紧凑光阑、射频性能及近红外工作能力有综合要求的专业光子系统

 

主要特点

型号 AODF   4075-2(97-02823-52)
声光介质 TeO₂
光谱范围 近红外
工作波长 1066 - 1100 nm
通光孔径 2.5 mm
中心频率 75 MHz
声速 4.20 mm/µs
射频带宽 32 MHz(目标 40 MHz)
射频功率 4 W
扫描角 8.3 mrad
可解析光斑数 13
输入偏振 水平
输出偏振 水平
插入损耗 <3%
声学模式 纵向
最小衍射效率 70%
驻波比 2.0:1

官方文档:近红外声光偏转器 AODF 4075-2

 

近红外声光偏转器 AODF 4100-6

AODF 4100-6 TeO₂ 1066–1100 nm 近红外声光偏转器是一款用于近红外波段光束偏转与扫描的器件,适用于 1066–1100 nm 激光系统。该器件采用 TeO₂ 作为声光介质,并工作于纵向声学模式,实现稳定的近红外光束调制与偏转控制。该器件输入与输出偏振为随机状态配置,适用于对偏振态无严格约束的系统集成场景。其射频配置中心频率为 100 MHz,射频带宽为 50 MHz(目标值 60 MHz),支持工作频段内的受控光束偏转。AODF 4100-6 采用双单元相位阵列电极结构,并采用水冷设计,有助于提升热稳定性与功率承载能力。该器件配置 4 mm通光孔径、低插入损耗及规定的 MTBF 测试条件,适用于 OEM 近红外激光系统、光学仪器及专业光束控制应用场景。

 

主要特点

  • 支持在 1066–1100 nm 近红外波段范围内实现激光光束偏转控制
  • TeO₂ 声光介质,实现高效近红外光束偏转
  • 双单元相位阵列电极结构,实现受控光学扫描
  • 水冷运行设计,适用于高功率与连续工作激光系统
  • 输入与输出偏振为随机配置,适用于不依赖固定偏振态的系统集成
  • 定义的通光孔径设计有助于实现受控近红外光束路径集成
  • 低插入损耗,有助于提升系统整体光学效率
  • 规定 MTBF 测试条件,有助于提升系统集成可靠性评估信心
  • 适用于需要稳定近红外光束定位的 OEM 激光平台
  • 适用于对射频带宽、散热能力及光束控制能力有综合要求的专业光子系统

 

主要特点

型号 AODF 4100-6(97-03120-02)
声光介质 TeO₂
光谱范围 近红外
工作波长 1066 - 1100 nm
通光孔径 4 mm
中心频率 100 MHz
声速 4.20 mm/µs
射频带宽 50 MHz
射频功率 8 W
扫描角 12.9 mrad
可解析光斑数 32
输入偏振 随机
输出偏振 随机
插入损耗 <3%
声学模式 纵向
最小衍射效率 70%
驻波比 2.0:1

官方文档:近红外声光偏转器 AODF 4100-6

 

近红外声光偏转器 AODF 4130

AODF 4130 TeO₂ 1.1 µm 近红外声光偏转器是一款用于 1100 nm 波段光束偏转与扫描的器件,采用 TeO₂ 作为声光介质,并工作于纵向声学模式,实现高精度近红外光束控制与偏转。该器件输入与输出均为水平偏振配置,有助于在近红外激光系统中实现稳定、可预测的光学耦合与系统集成。其射频中心频率为 130 MHz,射频带宽为 50 MHz,同时在 95–165 MHz 范围内具备规定的射频阻抗性能,用于支持宽频段驱动条件下的稳定工作。AODF 4130 采用双单元相位阵列电极结构,并配备紧凑型 0.8 mm 通光孔径,以适应小光束高精度偏转需求。该器件具备低插入损耗、规定的最低衍射效率以及宽频段射频阻抗特性,适用于 OEM 近红外激光系统、光学仪器及高精度光束控制应用场景。

 

主要特点

  • 支持在 1100 nm 近红外波段实现激光光束偏转控制
  • TeO₂ 声光介质,实现高效近红外光束偏转
  • 双单元相位阵列电极结构,实现受控光学扫描
  • 紧凑型通光孔径设计,有助于集成至小光束近红外光路系统
  • 水平输入与输出偏振配置,有助于实现可预测的光学对准
  • 低插入损耗,有助于提升整体光学系统效率
  • 规定的射频阻抗范围,有助于实现系统级射频集成
  • 适用于需要稳定近红外光束定位的 OEM 激光平台
  • 规定的最低衍射效率,有助于保障光束控制的可靠性
  • 适用于对紧凑光阑、射频带宽及近红外工作能力有综合要求的专业光子系统

 

主要特点

型号 AODF   4130(97-03155-02)
声光介质 TeO₂
光谱范围 近红外
工作波长 1100 nm
通光孔径 0.8 mm
中心频率 130 MHz
声速 4.20 mm/µs
射频带宽 50 MHz
射频功率 3.5 W
扫描角 13.1 mrad
可解析光斑数 6
输入偏振 水平
输出偏振 水平
插入损耗 <2%
声学模式 纵向
最小衍射效率 >70%
驻波比 2.0:1

官方文档:近红外声光偏转器 AODF 4130

 

近红外声光偏转器 AODF 4225-2

AODF 4225-2 TeO₂ 1100 nm 近红外声光偏转器是一款用于 1100 nm 波段激光光束控制与扫描的器件,采用 TeO₂ 作为声光介质,并工作于纵向声学模式,实现高精度近红外光束调制与偏转。该器件输入与输出偏振均为随机状态配置,适用于对固定偏振无要求的系统集成场景。其射频中心频率为 225 MHz,射频带宽为 130 MHz,可支持宽频段范围内的受控光束偏转与扫描应用。AODF 4225-2 具有 0.30 mm 超小通光孔径结构,同时具备较快响应速度与高静态对比度特性,使其适用于高分辨率近红外光束控制与光学开关应用。该器件适用于精密近红外光学系统、OEM 激光平台以及对光束响应速度、对比度和空间分辨率要求较高的专业光子学应用场景。

 

主要特点

  • 支持在 1100 nm 近红外波段实现高精度激光光束偏转控制
  • TeO₂ 声光介质,实现高效近红外光束调制与偏转
  • 宽射频带宽支持在工作范围内实现受控光束动态调节
  • 紧凑型通光孔径设计,有助于小光束光学系统集成
  • 输入与输出偏振为随机配置,适用于无需固定偏振态的系统集成
  • 快速响应时间,有助于满足对时序敏感的光束控制应用
  • 高静态对比度性能,适用于需要强光学开关比的应用场景
  • 采用增透镀膜光学表面设计,降低器件内部反射损耗
  • 具备规定衍射效率指标,保证稳定可靠的声光调制性能
  • 适用于需要高精度近红外光束控制的 OEM 光子系统

 

主要特点

型号 AODF   4225-2(97-02378-02)
声光介质 TeO₂
光谱范围 近红外
工作波长 1100 nm
通光孔径 0.3 mm
中心频率 225 MHz
声速 4.20 mm/µs
射频带宽 130 MHz
射频功率 3 W
扫描角 34 mrad
可解析光斑数 6
输入偏振 随机
输出偏振 随机
插入损耗 <3%
声学模式 纵向
最小衍射效率 >55%
驻波比 2.2:1

官方文档:近红外声光偏转器 AODF 4225-2

 

中红外锗声光偏转器 AODF 4050

AODF 4050 锗声光偏转器是一款用于中红外激光调制的器件,适用于 9100–9500 nm 波段的光束控制与调制应用。该器件采用锗作为声光相互作用材料,并工作于压缩型声学模式。该器件光学偏振配置为线性水平偏振(与基座平行),支持在 40–60 MHz 射频频率范围内稳定工作。其光学设计包含低反射增透镀膜,在规定波段内具有较高透过率,以降低光学损耗。AODF 4050 配置 11.6 mm 通光孔径,具备较高衍射效率,并在 9.4 µm 波长下具有明确的光束分离特性,适用于中红外激光系统中的精密调制与光束控制应用。该器件采用水冷结构,并配备推入式连接器,便于集成至高功率激光系统中

 

主要特点

  • 支持在 9100–9500 nm 中红外波段实现激光调制控制
  • 锗声光介质材料,适用于专业红外激光系统
  • 高透过率设计,有助于提升器件整体光学通光效率
  • 低反射增透镀膜设计,可降低工作波段内表面反射损耗
  • 高衍射效率,有助于实现高效声光调制性能
  • 线性水平偏振配置,有助于实现可预测的光学系统集成
  • 水冷运行设计,有助于高功率激光系统的热管理
  • 明确的光束分离特性,有助于实现受控光路设计
  • 适用于需要可靠中红外光束调制的 OEM 光子系统平台
  • 适用于对光阑尺寸、射频功率及红外性能有综合要求的系统应用

主要技术参数

型号 AODF   4050(锗)   (97-03477-01)
声光介质
光谱范围 远红外
工作波长 9100 -   9500 nm
通光孔径 11.6 mm
中心频率 50 MHz
声速 5.5 mm/µs
射频带宽 20 MHz
射频功率 150 W
扫描角 33.8 mrad
可解析光斑数 28
输入偏振 水平
输出偏振 水平
声学模式 压缩型
最小衍射效率 >90%

官方文档:中红外锗声光偏转器 AODF 4050

 

中红外锗声光偏转器 AODF 4070

AODF 4070 锗中红外声光偏转器是一款用于 9.4 µm 波段光束偏转与扫描的器件,采用锗作为声光作用介质,并工作于纵向声学模式,适用于中红外高精度光束控制应用。该器件输入与输出偏振均与安装基准面平行,有助于在 9.4 µm 激光系统中实现稳定且可预测的光学集成。其射频系统中心频率为 70 MHz,射频带宽为 40 MHz,可实现可控的声光偏转与扫描性能。AODF 4070 采用四单元相位阵列结构,并集成延迟/分束模块,以支持所需的射频驱动架构,实现系统级协同控制。该器件采用水冷设计,配备 11 mm 通光孔径,并具备 68 mrad 扫描角,适用于中红外激光光束控制、光学扫描及专业光子系统应用场景。

主要特点

  • 支持在 9.4 µm 中红外波段实现激光光束精密偏转控制
  • 锗声光介质,适用于中红外光谱范围运行
  • 四单元相控阵结构,实现受控声光光束偏转
  • 集成延迟/分束模块,支持偏转器射频驱动架构集成
  • 大尺寸通光孔径设计,适用于更宽中红外光束光路集成
  • 水冷运行结构,有助于高功率激光系统热管理
  • 输入与输出偏振均平行于安装基准面,有助于实现稳定、可预测的光学对准
  • 规定扫描角度,有助于实现可控光路设计与系统级规划
  • 适用于需要稳定光束定位的 OEM 中红外激光平台
  • 适用于对通光孔径尺寸、射频功率及中红外性能具有综合要求的专业光子系统

主要技术参数

型号 AODF 4070(锗) (97-03260-04)
声光介质
光谱范围 远红外
工作波长 9400 nm
通光孔径 11 mm
中心频率 50 MHz
声速 5.5 mm/µs
射频带宽 40 MHz
射频功率 140 W
扫描角 68.4 mrad
可解析光斑数 53
输入偏振 水平
输出偏振 水平
声学模式 纵向
最小衍射效率 80%

官方文档:中红外锗声光偏转器 AODF 4070

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