Comment choisir entre 780 nmmodulateur de phaseet modulateur d'intensité ?
Dans la gamme de longueurs d'onde critiques de 780 nm, l'interaction entre la lumière et la matière est particulièrement riche – qu'il s'agisse de la transition de la raie D2 des atomes de césium ou de la manipulation de l'état quantique des atomes de rubidium, un contrôle précis du laser dans cette gamme de longueurs d'onde est indispensable. Le dispositif principal qui permet cette régulation est le modulateur électro-optique (modulateur EOMParmi eux, bien que les deuxmodulateur de phase électro-optiqueet l'électro-optiquemodulateur d'intensitéAppartenant à la famille des modules de modulation électro-optiques en niobate de lithium, ils possèdent des compétences uniques et remplissent leurs fonctions respectives.
Le modulateur de phase électro-optique, comme son nom l'indique, permet un contrôle précis de la phase des signaux optiques. Sa structure est relativement simple : un guide d'ondes unique est associé à deux électrodes à ses extrémités, et l'indice de réfraction du cristal est modifié par effet électro-optique, ce qui induit un changement de phase de l'onde lumineuse. Le modulateur de phase ROF-PM 780 nm utilise une technologie avancée d'échange de protons et présente d'excellentes caractéristiques, telles qu'une faible perte d'insertion (valeur typique de 2,8 dB), une large bande passante de modulation (10 GHz) et une faible tension de demi-onde (valeur typique de 2,0 V). Il est principalement utilisé dans les systèmes de communication optique spatiale, les références de temps atomiques au césium, l'élargissement spectral et l'interférométrie. Dans les horloges optiques et les mesures de précision, les modulateurs de phase jouent un rôle essentiel, bien que discret, dans le verrouillage et la stabilisation de la fréquence.
Lemodulateur d'intensité électro-optiqueCe modulateur est responsable de la régulation de l'intensité (amplitude) de la lumière. Il repose sur la structure de l'interféromètre de Mach-Zehnder (MZI) : le signal optique est divisé en deux voies, qui subissent une modulation de phase puis se recombinent, réalisant ainsi une modulation d'intensité par interférence. Le modulateur d'intensité de la série ROF-AM-07 utilise également la technologie d'échange de protons, avec une perte d'insertion inférieure à 3 dB, un taux d'extinction pouvant atteindre 23 dB et une tension de demi-onde typique de seulement 3 V à l'extrémité RF. Ses applications typiques couvrent les communications optiques spatiales, l'optique quantique, les générateurs d'impulsions et d'autres domaines ; dans les expériences d'information quantique, les modulateurs d'intensité sont souvent utilisés pour découper les lasers continus en impulsions optiques de l'ordre de la nanoseconde.
On peut dire que le modulateur de phase est l'artiste qui affine avec précision la phase des ondes lumineuses, tandis que le modulateur d'intensité est le maître d'œuvre qui contrôle aisément l'intensité lumineuse. Ces deux composants sont complémentaires et prennent en charge des fibres optiques de queue personnalisées pour les configurations FC/PC et FC/APC. Ils fonctionnent de manière stable dans une large plage de températures, de -10 °C à 60 °C, et couvrent de multiples applications optiques, des horloges atomiques fondamentales à l'optique quantique de pointe. Ils constituent ainsi une solution de modulation optique intégrée pour la recherche dans la bande 780 nm.
Date de publication : 29 juin 2026




