电光调制器的基本原理
以下内容由康冠世纪为您提供,今天我们来分享电光调制器的相关内容,希望对同行业的朋友有所帮助!
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)。晶体折射率可用施加电场E的幂级数表示,即或写成式中,γE是一次项,由该项引起的折射率变化,称为线性电光效应
通道电光调制器代理商
电光调制器的基本原理
以下内容由康冠世纪为您提供,今天我们来分享电光调制器的相关内容,希望对同行业的朋友有所帮助!
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)。晶体折射率可用施加电场E的幂级数表示,即或写成式中,γE是一次项,由该项引起的折射率变化,称为线性电光效应或泡克耳斯(Pockels)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。
选择电光调制器推荐康冠光电
康冠光电在售的电光调制器,采用的铌酸锂质子交换工艺和钛扩散工艺,可以实现相位调制和强度调制,具有高调制带宽、低插入损耗、低半波电压、高消光比等特点,在性能参数上可以取代国外调制器,,能够满足客户在高速光通信、光纤传感、微波光子学、激光调制等领域的应用,此外还可根据用户需求定制特殊结构和参数的调制器产品。电光调制器的设计与选择调制晶体对电光调制的效果影响显著,在选择晶体时应注意以下几点:光学性能好,折射率均匀,吸收色散损耗小,透明度高,电光系数大,物理性能优越等等。
想要了解更多电光调制器的相关内容,请及时关注康冠世纪网站。
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.
(作者: 来源:)