AOTF晶体输出的光束是有旁瓣的,由于旁瓣的空间分布与主峰不同,所以通常可以通过在光路中插入一个小孔径光阑,或者耦合到单模光纤后输出,对光束进行空间滤波。
空间光输出时:为了优化输出光束的质量,通过一个小孔径光阑对其进行滤波。图9显示了单个AOTF通道的光谱输出与孔径大小的函数关系。无孔时,主峰两侧各有多个侧叶。减小孔径的大小会降低旁瓣的功率。功率先在外瓣下降,然后在内瓣下降,最后在主瓣下降。
在实际应用中,一阶旁瓣的功率与主峰的功率是耦合的,因此在不显著降低主峰功率的情况下,阻断一阶旁瓣是不可能的。最佳孔径出现在主峰和一阶旁瓣透射时,而高阶旁瓣受到很大的削弱。
光纤耦合输出:将传导光纤通过CONNECT连接到 SELECT输出口上,这时单模光纤作为一个空间滤波器。在这种情况下,旁瓣也能获得很好的抑制,抑制深度将取决于传输光纤的数值孔径。
RF驱动功率问题:SELECT的射频功率是需要考虑的一个重要因素。随着射频功率的增加,所选波长的中心峰值逐渐增加到一个点。超过这一点,增加射频功率会导致旁带功率增加,而不是中央峰值功率。如图10所示,超过中心峰值不增加的射频功率电平称为最佳射频功率▼
在图10中,红色曲线是最优的,而绿色和蓝色曲线是当射频功率水平超过最优时的结果。旁带功率增大,中心峰幅值反而减小。总之,边带和中心峰值之间的功率比由所选配置和运行参数决定。例如,所选择的波长,射频功率和所使用的射频电缆长度。
值得注意的是,在软件设置选项中输出晶体的RF功率模式都要选择Normal模式,图11所示,这个模式已经在NKT工厂进行了上述射频功率曲线矫正优化,除非要交换某些硬件,否则不需要进一步优化。只有当一个新的AOTF晶体或新的外部RF驱动器被添加到SELECT时,才使用Overdrive模式。在这些情况下,在工厂设置的最佳射频功率校准曲线不再有效,可能需要进行新的校准。