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。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)。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、量子光学等领域。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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电光调制器的优势
电光调制器是利用介质的线性电光效应,即Pockles效应。在外加调制信号时,介质的折射率在信号电场的作用下由于电光效应而产生变化,当光载波进入调制器后这种变化终将引起光载波的相位、振幅或频率上的变化。对于大多数电光晶体材料,一次效应要比二次效应显着,可略去二次项。电光调制器具有响应速度快、调制速率高、带宽大、便于集成、无频率啁啾等优点。
电光调制器
电光调制器作为光纤链路里必不可少的器件,其性能的优略严重影响着系统信号的发射和接收。目前市场上使用普遍的主要是电光调制器EOM和电吸收调制器EAM。电光调制器,特点:插入损耗小、消光比高,调制深度和带宽大。
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