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發布時間:2021-01-16 17:38  
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電光調制器的基本原理
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電光調制器的基礎是電光效應。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。電光調制器電光調制器作為光纖鏈路里必不可少的器件,其性能的優略嚴重影響著系統信號的發射和接收。
選擇電光調制器推薦康冠光電
康冠光電在售的電光調制器,采用先進的鈮酸鋰質子交換工藝和鈦擴散工藝,可以實現相位調制和強度調制,具有高調制帶寬、低插入損耗、低半波電壓、高消光比等特點,在性能參數上可以取代國外調制器,性價比高,能夠滿足客戶在高速光通信、光纖傳感、微波光子學、激光調制等領域的應用,此外還可根據用戶需求定制特殊結構和參數的調制器產品。電光調制器的原理要用激光作為傳遞信息的工具,首先要解決如何將傳輸信號加到激光輻射上去的問題,我們把信息加載于激光輻射的過程稱為激光調制,把完成這一過程的裝置稱為激光調制器。
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電光調制器系列
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850nm電光強度調制器KG-AM系列850nm鈮酸鋰電光強度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、銫原子時間基準、脈沖發生器等領域。
1064nm雙M-Z串聯強度調制器
LiNbO3強度調制器具有良好的電光效應,廣泛應用于高速光通信系統、激光傳感和ROF系統中?;贛Z推拉結構和X切設計的KG-AM系列具有穩定的理化性能,可應用于實驗室實驗和工業系統。
高消光比電光強度調制器
KG-AM-HER系列高消光比電光強度調制器基于M-Z推挽結構,具有較低的半波電壓和穩定的物理化學特性,采用特定工藝保證了器件具有高的DC消光比,且器件具有較高的響應速率,因而被廣泛的應用于光脈沖發生器、激光雷達、光纖傳感等領域。
電光調制器的應用
在電通信系統中,原始率數字信號電平的峰-峰值只有0.8V。因為數據率大于2.5Gb/s的鈮酸鋰調制器的半波電壓(Vp)較高,故都需要用驅動器來推動調制器。驅動器不僅要有很寬的工作頻帶,并且要能提供足夠大的微波輸出功率。例如:對于10Gb/s、Vp=5.5V的調制器,需要驅動器具有75KHz 到8GHz的工作頻帶及20dBm(100mW)的1dB輸出功率。制作率的驅動器是非常困難的,因此制作具有低Vp的調制器是很受歡迎的。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。