电光调制器应用
电光调制器应用于激光通信的主要目的是对激光通信系统中激光器的速率、功率、宽带的宽进行有效调制,这要求电光调制器能够在无失真传输激光的基础上,实现对上述参数的有效调制。因此,进行电光调制器设计,应明确以下目标:高消光比、低驱动电压、高调制速度、较大的带宽、低损耗。由二次项bE2引起的折射率变化,称为二次电光效应或克尔(Kerr)效应。
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短波长铌酸锂电光相位调制器报价
电光调制器应用
电光调制器应用于激光通信的主要目的是对激光通信系统中激光器的速率、功率、宽带的宽进行有效调制,这要求电光调制器能够在无失真传输激光的基础上,实现对上述参数的有效调制。因此,进行电光调制器设计,应明确以下目标:高消光比、低驱动电压、高调制速度、较大的带宽、低损耗。由二次项bE2引起的折射率变化,称为二次电光效应或克尔(Kerr)效应。
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电光调制器
电光调制器是通过电压或电场的变化终调控输出光的折射率、吸收率、振幅或相位的器件,它在损耗、功耗、速度、集成性等方面都优于其他类型的调制器,也是目前应用为广泛的调制器。在整体光通信的光发射、传输、接收过程中,光调制器被用于控制光的强度,其作用是非常重要的。电光调制器除了用于上述的系统中用于产生高重复频率、极窄的光脉冲或光孤子(Soliton),在雷达的欺骗系统中用作为光子宽带微波移相器和移频器,在微波相控阵雷达中用作光子时间延迟器,用于光波元件分析仪,测量微弱的微波电场等。
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电光调制器的优势
电光调制器是利用介质的线性电光效应,即Pockles效应。在外加调制信号时,介质的折射率在信号电场的作用下由于电光效应而产生变化,当光载波进入调制器后这种变化终将引起光载波的相位、振幅或频率上的变化。电光调制器具有响应速度快、调制速率高、带宽大、便于集成、无频率啁啾等优点。电光调制器电光调制器是通过电压或电场的变化终调控输出光的折射率、吸收率、振幅或相位的器件,它在损耗、功耗、速度、集成性等方面都优于其他类型的调制器,也是目前应用为广泛的调制器。
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电光调制器的应用
在电通信系统中,原始率数字信号电平的峰-峰值只有0.8V。因为数据率大于2.5Gb/s的铌酸锂调制器的半波电压(Vp)较高,故都需要用驱动器来推动调制器。驱动器不仅要有很宽的工作频带,并且要能提供足够大的微波输出功率。例如:对于10Gb/s、Vp=5.5V的调制器,需要驱动器具有75KHz 到8GHz的工作频带及20dBm(100mW)的1dB输出功率。制作率的驱动器是非常困难的,因此制作具有低Vp的调制器是很受欢迎的。5Gb/s的铌酸锂调制器的半波电压(Vp)较高,故都需要用驱动器来推动调制器。
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