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              電光相位調制器報價行業專家在線為您服務「在線咨詢」

              發布時間:2020-11-12 12:45  

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              電光調制器的原理

              電光調制器的基礎是電光效應。因此,進行電光調制器設計,應明確以下目標:高消光比、低驅動電壓、高調制速度、較大的帶寬、低損耗。根據電光晶體的折射率變化量和外加電場強度的關系,電光效應可分為線性電光效應(泡克耳斯效應)和二次電光效應(克爾效應)。因為線性電光效應比二次電光效應的作用效果明顯,因此實際中多用線性電光調制器對光波進行調制。線性電光調制器可分為縱向的和橫向的。在縱向的調制器中,電場平行于光的傳播方向,而橫向調制器的電場則垂直于光傳播的方向。

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              電光調制器的物理基礎

              光波在介質中的傳播規律受到介質折射率分布的制約,而折射率的分布又與其介電常量(電容率)密切相關。光調制器按照其調制原理來講,可分為電光、熱光、聲光、全光等,它們所依據的基本理論是各種不同形式的電光效應、聲光效應、磁光效應、Franz-Keldysh效應、量子阱Stark效應、載流子色散效應等。晶體折射率可用施加電場E的冪級數表示,即或寫成式中, γE 是一次項,由該項引起的折射率變化,稱為線性電光效應或泡克耳斯(Pockels)效應;由二次項 bE2 引起的折射率變化,稱為二次電光效應或克爾(Kerr )效應。對于大多數電光晶體材料,一次效應要比二次效應顯著,可略去二次項。



              電光調制器分類

              (1)偏振無關相位調制器

              KG-IDPM 系列 LiNbO3偏振無關相位調制器采用先進的鈦擴散工藝,可以同時實現對兩個偏振態的調制,同時具有低插入損耗、低半波電壓、高損傷光功率等特點,主要用于高速光通信系統中光啁啾控制以及光纖傳感等領域。

              2)偏振相關相位調制器

              KG-PM 系列鈮酸鋰電光相位調制器采用先進的質子交換工藝,具有低插入損耗、高調制帶寬、低半波電壓等特點,主要用于空間光通信系統、相干合成、光譜展寬、干涉測量等領域。

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