當超聲波傳(chuan) 過介質時,在其內(nei) 產(chan) 生周期性彈性形變,從(cong) 而使介質的折射率產(chan) 生周期性變化,相當於(yu) 一個(ge) 移動的相位光柵,稱為(wei) 聲光效應。若同時有光傳(chuan) 過介質,光將被相位光柵所衍射,稱為(wei) 聲光衍射。利用聲光衍射效應製成的器件,稱為(wei) 聲光器件。如果入射光具有複雜的光譜成分(即包括許多不同波長的光),相對地改變射頻驅動信號頻率時,波長不同的光將相應地分別被聲光衍射取出,這就是聲光濾波器的原理。
聲光濾波器通常用二氧化碲製造,工作在可見光到近/中紅外光範圍。可調諧聲光濾波器從(cong) 入射光選擇和通過單一波長或非連續的多個(ge) 波長,通過簡單地調整驅動頻率來確定通過波帶的中心波長。典型應用領域包括生物醫學(如共焦顯微、多譜成像)、科學研究(如波譜學)和工業(ye) (如過程控製)等。

|
型號 |
波長(nm) |
材料 |
孔徑(mm) |
偏振態 |
分辨率 |
偏轉角(mrad) |
衍射效率 |
驅動功率(W) |
|
TF525-250-6-3-GH18A |
400~650 |
TeO2 |
3 |
線性偏振 |
<6nm |
>3 |
>90% |
<0.1/Channel |
|
TF525-250-6-3-GH19A |
400~650 |
TeO2 |
3 |
線性偏振 |
<6nm |
>3 |
>90% |
<0.1/channel |
|
TF600-300-6-3-GH19A |
450~750 |
TeO2 |
3 |
線性偏振 |
<6nm |
>3 |
>90% |
<0.1/channel |
|
TF550-300-5-6-3-GH18A |
400~700 |
TeO2 |
3 |
線性偏振 |
<6nm |
>3 |
>90% |
<0.1/channel |
|
TF527-245-6-3-GH18A |
405~605 |
TeO2 |
3 |
線性偏振 |
<6nm |
>3 |
>90% |
<0.1/channel |
|
97-01776-01 |
405-700 |
TeO2 |
5 |
線性偏振 |
7nm |
+/-2.5 |
>85% |
0.4-1.2 |
|
97-02768-01 |
430-690 |
TeO2 |
4 |
線性偏振 |
<0.6nm |
- |
>90% |
0.015 |
|
TF625-350-2-12-BR1A |
450~800 |
TeO2 |
11*12 |
線性偏振 |
<3nm |
>4.5 |
>90% |
<0.5 |
|
48090-2-.8 |
0.6~1um |
TeO2 |
2 |
線性偏振 |
<5nm |
2.57 |
>90% |
<0.5 |
|
97-02986-01 |
640-110 |
TeO2 |
2.5 |
線性偏振 |
5.3nm |
+/-0.1 |
>90% |
1 |
|
N48060-8+4-1.0-COL |
800-1200 |
TeO2 |
8*2 |
線性偏振 |
<1nm |
23 |
>85% |
0.1 |
|
97-02986-03 |
800-1400 |
TeO2 |
2.5 |
線性偏振 |
5.3 |
+/-0.1 |
>90% |
1 |
|
MTF80.5-10S2B20-5-7W |
800-1600 |
TeO2 |
10 |
線性偏振 |
<9.4nm |
2.8 |
>80% |
<7 |
|
TF2100-2400-5-5-xxx |
900-3300 |
TeO2 |
5 |
線性偏振 |
20nm |
>6 |
>90% |
<2.5 |
|
97-02996-01 |
1100-2200 |
TeO2 |
2.5 |
線性偏振 |
12.2nm |
+/-0.1 |
>90% |
1 |
|
48055-2-1.7 |
1200-2200 |
TeO2 |
2 |
線性偏振 |
17nm |
2.71 |
>70% |
1.5 |
|
97-02405-01 |
1400-2450 |
TeO2 |
3 |
線性偏振 |
10nm |
+/-3 |
>80% |
3 |
|
MTF53.5-10SB21-5-10W |
1500-2400 |
TeO2 |
10 |
線性偏振 |
<16nm |
2.96 |
>80% |
<10 |
|
97-02703-04 |
1530-1560 |
TeO2 |
3 |
線性偏振 |
0.7nm |
|
>90 |
50 |
|
48032-4-3.5 |
1800-5000 |
TeO2 |
4 |
線性偏振 |
<60nm |
2.7 |
>80% |
5 |
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