什么是电光调制器
电光调制器是利用某些电光晶体,如铌酸锂晶体(LiNb03)、稼晶体(GaAs)和钽酸锂晶体(LiTa03)的电光效应制成的调制器。目前使用较多的电光调制器是铌酸锂电光调制器,由于其对输入光的偏振态比较敏感,要使调制器的调制效果达到较佳,即输出光功率大,须使输入光的偏振方向始终与EOM内部可传播模式偏振方向保持一致。电光效应即当把电压加到电光晶体上时,电
载波抑制单边带电光相位调制器
什么是电光调制器
电光调制器是利用某些电光晶体,如铌酸锂晶体(LiNb03)、稼晶体(GaAs)和钽酸锂晶体(LiTa03)的电光效应制成的调制器。目前使用较多的电光调制器是铌酸锂电光调制器,由于其对输入光的偏振态比较敏感,要使调制器的调制效果达到较佳,即输出光功率大,须使输入光的偏振方向始终与EOM内部可传播模式偏振方向保持一致。电光效应即当把电压加到电光晶体上时,电光晶体的折射率将发生变化,结果引起通过该晶体的光波特性的变化,实现对光信号的相位、幅度、强度以及偏振状态的调制。电光调制器的基础是电光效应。根据电光晶体的折射率变化量和外加电场强度的关系,电光效应可分为线性电光效应(泡克耳斯效应)和二次电光效应(克尔效应)。因为线性电光效应比二次电光效应的作用效果明显,因此实际中多用线性电光调制器对光波进行调制。线性电光调制器可分为纵向的和横向的。在纵向的调制器中,电场平行于光的传播方向,而横向调制器的电场则垂直于光传播的方向
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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。电光调制器的原理要用激光作为传递信息的工具,首先要解决如何将传输信号加到激光辐射上去的问题,我们把信息加载于激光辐射的过程称为激光调制,把完成这一过程的装置称为激光调制器。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。
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电光调制器的原理
要用激光作为传递信息的工具,首先要解决如何将传输信号加到激光辐射上去的问题,我们把信息加载于激光辐射的过程称为激光调制,把完成这一过程的装置称为激光调制器.由已调制的激光辐射还原出所加载信息的过程则称为解调.因为激光实际上只起到了'携带'低频信号的作用,所以称为载波,而起控制作用的低频信号是我们所需要的,称为调制信号,被调制的载波称为已调波或调制光.按调制的性质而言,激光调制与无线电波调制相类似,可以采用连续的调幅,调频,调相以及脉冲调制等形式,但激光调制多采用强度调制.强度调制是根据光载波电场振幅的平方比例于调制信号,使输出的激光辐射的强度按照调制信号的规律变化.激光调制之所以常采用强度调制形式,主要是因为光接收7一般都是直接地响应其所接受的光强度变化的缘故.
电光调制器系列
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850nm电光强度调制器KG-AM系列850nm铌酸锂电光强度调制器采用的质子交换工艺,具有低插入损耗、高调制带宽、低半波电压等特点,主要用于空间光通信系统、铯原子时间基准、脉冲发生器等领域。
1064nm双M-Z串联强度调制器
LiNbO3强度调制器具有良好的电光效应,广泛应用于高速光通信系统、激光传感和ROF系统中。基于MZ推拉结构和X切设计的KG-AM系列具有稳定的理化性能,可应用于实验室实验和工业系统。
高消光比电光强度调制器
KG-AM-HER系列高消光比电光强度调制器基于M-Z推挽结构,具有较低的半波电压和稳定的物理化学特性,采用特定工艺保证了器件具有高的DC消光比,且器件具有较高的响应速率,因而被广泛的应用于光脉冲发生器、激光雷达、光纤传感等领域。
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