Электро-оптикалык модуляторду колдонуу технологиясы

Технологияны колдонууэлектро-оптикалык модулятор

Электро-оптикалык модулятор (EOM модулятору) жарык нурун модуляциялоо үчүн электрооптикалык эффектти колдонгон сигналды башкаруу элементи. Анын иштөө принциби, адатта, Покельс эффектиси (Покельс эффектиси, тактап айтканда, Покельс эффектиси) аркылуу ишке ашат, ал сызыктуу эмес оптикалык материалдардын сынуу көрсөткүчүнүн электр талааларынын таасири астында өзгөрүшү кубулушунан пайдаланат.

Электро-оптикалык модулятордун негизги түзүлүшү, адатта, электро-оптикалык эффектке ээ кристаллды (Покельс кристаллын) камтыйт жана кеңири таралган материал литий ниобаты (LiNbO₃). Фазанын өзгөрүшүн пайда кылуу үчүн талап кылынган чыңалуу жарым толкундуу чыңалуу деп аталат. Покельс кристаллдары үчүн, адатта, жүздөгөн же ал тургай миңдеген вольт талап кылынат, ошондуктан жогорку чыңалуудагы күчөткүчтөргө муктаждык бар. Тийиштүү электрондук схема мындай жогорку чыңалууну бир нече наносекундда которуштура алат, бул EOMду тез оптикалык которгуч катары колдонууга мүмкүндүк берет; Покельс кристаллдарынын сыйымдуулук мүнөзүнө байланыштуу, бул драйверлер бир топ токту камсыз кылышы керек (тез которуштуруу же модуляция учурунда, энергиянын жоголушун азайтуу үчүн сыйымдуулукту минималдаштыруу керек). Башка учурларда, мисалы, кичинекей амплитуда же фазалык модуляция талап кылынганда, модуляция үчүн кичинекей чыңалуу гана талап кылынат. Электро-оптикалык модуляторлордо колдонулган башка сызыктуу эмес кристалл материалдары (EOM модулятору) калий титанатын (KTP), бета-барий боратын (орточо кубаттуулуктун жогорку деңгээли жана/же жогорку которуштуруу жыштыктары үчүн ылайыктуу BBO), литий танталатын (LiTaO3) жана аммоний фосфатын (өзгөчө электро-оптикалык касиеттери бар NH4H2PO4, ADP) камтыйт.

 

Электро-оптикалык модуляторлор (EO модулятору) бир катар жогорку технологиялык тармактарда маанилүү колдонуу потенциалын көрсөтөт:

1. Оптикалык була байланыш: Заманбап телекоммуникация тармактарында электро-оптикалык модуляторлор (EO модулятору) оптикалык сигналдарды модуляциялоо үчүн колдонулат, бул узак аралыкка маалыматтарды натыйжалуу жана ишенимдүү берүүнү камсыз кылат. Жарыктын фазасын же амплитудасын так башкаруу менен жогорку ылдамдыктагы жана чоң сыйымдуулуктагы маалыматты берүүгө жетишүүгө болот.

2. Так спектроскопия: Электро-оптикалык модулятор өлчөөнүн тактыгын жакшыртуу үчүн спектрометрдеги жарык булагын модуляциялайт. Оптикалык сигналдын жыштыгын же фазасын тез модуляциялоо менен татаал химиялык компоненттерди талдоону жана аныктоону колдоого болот, ошондой эле спектрдик өлчөөнүн чечилишин жана сезгичтигин жакшыртууга болот.

3. Жогорку өндүрүмдүү оптикалык маалыматтарды иштетүү: оптикалык эсептөө жана маалыматтарды иштетүү системасындагы электро-оптикалык модулятор, маалыматтарды иштетүү ылдамдыгын жана ийкемдүүлүгүн жакшыртуу үчүн оптикалык сигналдарды реалдуу убакытта модуляциялоо аркылуу. EOMдун тез жооп берүү мүнөздөмөсү менен жогорку ылдамдыктагы жана аз кечигүү менен оптикалык маалыматтарды иштетүү жана берүү ишке ашырылышы мүмкүн.

4. Лазердик технология: Электро-оптикалык модулятор лазер нурунун фазасын жана амплитудасын башкара алат, бул так сүрөткө тартууну, лазердик иштетүүнү жана башка колдонмолорду колдоону камсыз кылат. Лазер нурунун параметрлерин так модуляциялоо менен жогорку сапаттагы лазердик иштетүүгө жетишүүгө болот.


Жарыяланган убактысы: 2025-жылдын 7-январы