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              聲光電光相位調制器報價誠信企業推薦“本信息長期有效”

              發布時間:2020-12-17 09:56  

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              什么是電光調制器

              電光調制器是利用某些電光晶體,如鈮酸鋰晶體(LiNb03)、稼晶體(GaAs)和鉭酸鋰晶體(LiTa03)的電光效應制成的調制器。電光效應即當把電壓加到電光晶體上時,電光晶體的折射率將發生變化,結果引起通過該晶體的光波特性的變化,實現對光信號的相位、幅度、強度以及偏振狀態的調制。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。目前使用較多的電光調制器是鈮酸鋰電光調制器,由于其對輸入光的偏振態比較敏感,要使調制器的調制效果達到較佳,即輸出光功率大,須使輸入光的偏振方向始終與EOM內部可傳播模式偏振方向保持一致。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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              電光調制器的設計與選擇

              調制晶體對電光調制的效果影響顯著,在選擇晶體時應注意以下幾點:光學性能好,折射率均勻,吸收色散損耗小,透明度高,電光系數大,物理性能優越等等。目前較常用的晶體材料包括鈮酸鋰和KDP類晶體,由于KDP類晶體的物理性能不佳,容易發生潮解,因此其調制性能往往受到環境限制,而鈮酸鋰晶體則具有優越的透光性和物理性能,是電光調制晶體設計的理想材料。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。

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              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.由已調制的激光輻射還原出所加載信息的過程則稱為解調.因為激光實際上只起到了'攜帶'低頻信號的作用,所以稱為載波,而起控制作用的低頻信號是我們所需要的,稱為調制信號,被調制的載波稱為已調波或調制光.按調制的性質而言,激光調制與無線電波調制相類似,可以采用連續的調幅,調頻,調相以及脈沖調制等形式,但激光調制多采用強度調制.強度調制是根據光載波電場振幅的平方比例于調制信號,使輸出的激光輻射的強度按照調制信號的規律變化.激光調制之所以常采用強度調制形式,主要是因為光接收7一般都是直接地響應其所接受的光強度變化的緣故.



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