它具有與橫向相位調制器的四分之一波電壓類似的形式。由于這些晶體雙折射的溫度依賴性,這種簡單的幾何形狀對于大多數電光晶體來說是不實用的。這種依賴性將溫度相關的波片引入調制器。因此,使用雙折射非線性介質(例如 LiNbO3)的未補償調制器的傳輸將表現出顯著的熱漂移。這種溫度敏感性可以通過穩定單晶調制器的溫度或使用兩個相同的晶體來克服。第二種方案采用光學串聯放置的兩個等長晶體,它們的主軸相對于彼此旋轉 90°,如圖 3 所示。因此,光束的偏振分量在兩個折射率區域中的每一個中傳播相等的路徑長度,這導致結構的雙折射為零,與溫度無關。熱漂移限制了相位調制器的實用性,相位調制器通常由單晶制成。實際限制這些設 ...
4004 型相位調制器的 30 pF。信號發生器和頻率合成器通常具有 50Ω 的輸出阻抗,并且未針對驅動容性負載進行優化。然而,由于 30 pF 是一個相當小的電容,因此大多數信號發生器在低頻 (<10 MHz) 和小信號電平下都是足夠的驅動器。為驅動容性負載而優化的高壓放大器也可用于有效驅動調制器。在高頻下,傳輸調制信號的電纜和調制器之間的阻抗不匹配會導致一部分射頻信號反射回信號源。8 在信號源和調制器之間插入一個定向耦合器,如圖 4 所示,可用于將反射功率重定向到匹配的終結器,從而保護信號源。用與調制器輸入并聯的 50W 負載端接驅動調制器的線路是改善系統阻抗匹配的簡單方法。在相位調 ...
關系。圖2:相位調制器圖3:相移這相當于幾伏特,在給定的電極幾何形狀下;對于較長的波長,它比較短的波長要高,例如,可以期望在紅色區域為3V(635nm),在電信波長范圍內(約1550 nm)為10 V。由于非常快速的電光響應,較低的控制電壓和使用復雜的電極幾何形狀,它可以在千兆赫茲范圍內的頻率上實現調制。將相位調制器插入集成的Mach-Zehnder干涉儀中,形成調幅器。圖4:Mach-Zehnder振幅調制器施加電壓會導致分支之間的相對相位差,從而通過干擾導致器件輸出處的輸出功率的變化。因此,設備傳輸可以控制在min值和max值(P min到Pmax)之間。從打開狀態到關閉狀態切換需要π的相 ...
100GHz等離子體電光調制器在低溫領域的應用(本文譯自Plasmonic 100-GHz Electro-Optic Modulators for Cryogenic Applications(Patrick Habegger, Yannik Horst))1.介紹在低溫環境下運行的高速調制器對于運行下一代超導量子電路至關重要。為避免散熱過多,只能使用符合嚴格的z低功耗要求的設備。低溫電路的復雜性在穩步增加,因此,各自的通信接口的規模相當。此時,相較于電子設備,光學解決方案可以提供更低的熱負荷和更高的帶寬。越來越多的在4K以下低溫下工作的電光接口被引入到這個領域。通過使用商用5GHz的鈮酸鋰 ...
片、旋光器和相位調制器等,通過調節這些元件可以靈活地控制和產生各種偏振態。全偏振發生器的實現方案有多種,如基于波片、電光調制器、聲光調制器、旋光材料、矢量光束等的方案,本文我們著重介紹幾種基于波片的方案。1.旋轉起偏器和1/4波片產生全偏振態如圖1所示為旋轉起偏器和1/4波片產生全偏振態的示意圖,它包括一個可旋轉的起偏器P,它的透光軸位于角度θ處;一個可旋轉的1/4波片R,其慢軸方向位于角度φ處,這一裝置也稱作塞拿蒙(Sénarmont)補償器。1/4波片前后表面的偏振電場矢量分別用E和E'來表示。X'軸平行于1/4 波片的慢軸。輸出偏振橢圓電場矢量E'的參數為:圖1由 ...
美國Meadowlark Optics公司(Meadowlark Optics, Inc.)于1979年由美國國家大氣研究中心的科學家Tom Baur先生創立。如今Meadowlark Optics公司已經成為全球頂級的偏振光學元器件制造商。Meadowlark Optics公司產品包括超高精度偏振片、液晶相位延遲器、液晶空間光調制器、液晶可調諧濾波器、偏振測量儀、全息光鑷等。2014年7月,美國BNS (Boulder Nonlinear System)公司商業產品部與美國Meadowlark Optics公司合并之后,美國Meadowlark Optics公司在液晶空間光調制器方面的技術實 ...
Optiphase是一家位于美國提供動態干涉傳感解決方案的領先供應商。Optiphase公司于2013年被Halliburton Energy Services 收購并以原品牌Optiphase繼續運營。Optiphase可以為商業市場和工業應用提供半定制裝配和組件,Optiphase公司提供的設備的所有核心組件都是內部設計和生產的。Optiphase提供的光纖拉伸器及光纖干涉儀等產品在非接觸式傳感,無電源安全感應,在線或實時傳感及精密測量領域被廣泛應用。 ...
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