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發布時間:2020-07-31 19:15  
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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是利用某些晶體材料在外加電場的作用下所產生的電光效應而制成的器件。
電光調制器
電光調制器是利用某些晶體材料在外加電場的作用下所產生的電光效應而制成的器件。常用的有兩種方式:一種是加在晶體上的電場方向與通光方向平行,稱縱向電光效應(也稱為縱向運用);電光調制器電光調制驅動器是為電光調制器提供電壓的裝置,通常,電光調制驅動器由放大器和自動偏置控制系統兩部分組成。另一種是通光方向與所加電場方向相垂直,稱橫向電光效應(也稱為橫向運用)。
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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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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。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。
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