电光调制器的选择应考虑什么?
电光调制器的选择应考虑温度补偿、压电谐振、光束发散角等因素。
温度补偿方面,可采用两个长度相等的晶体中间插入一块半波长片或采用两个长度相等的晶体的外加电场轴相互垂直的结构的方法来解决;压电谐振方面,可采用金属或树脂加固晶体的方法来抑制谐振;光束发散方面应将发散角控制为调直机孔径的三分之二,来减少发散角。
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电光调制器的基本原理
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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,光电探测电光调制器价格,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)。
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,光电探测电光调制器,而横向调制器的电场则垂直于光传播的方向。
电光调制器的应用
在电通信系统中,光电探测电光调制器多少钱,原始率数字信号电平的峰-峰值只有0.8V。
因为数据率大于2.5Gb/s的铌酸锂调制器的半波电压(Vp)较高,故都需要用驱动器来推动调制器。
驱动器不仅要有很宽的工作频带,并且要能提供足够大的微波输出功率。
例如:对于10Gb/s、Vp=5.5V的调制器,需要驱动器具有75KHz 到8GHz的工作频带及20dBm(100mW)的1dB输出功率。
制作率的驱动器是非常困难的,因此制作具有低Vp的调制器是很受欢迎的。
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