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电光调制器解调器相关原理

发布时间:2023-08-01 10:28:16 浏览量:1024 作者:Tom

摘要

Pockels电光粒子本身不会对通过它的光产生强度调制。然而,利用静态偏振光器件,如格兰-汤普森棱镜或偏振光薄膜,可以将产生的椭圆偏振光转换成强度变化。

正文


光调制解调器相关原理


Pockels电光粒子本身不会对通过它的光产生强度调制。然而,利用静态偏振光器件,如格兰-汤普森棱镜或偏振光薄膜,可以将产生的椭圆偏振光转换成强度变化。


图1表示了一个简单的强度调制方案。如果输入偏振器对齐如图所示,其偏振轴平行于晶体x(或y)轴,分析偏振器旋转90°(交叉偏振器)。在没有施加电压到晶体的情况下,这种组合将产生一个zui小强度。当施加半波电压时,强度达到zui大值。与电压呈正弦关系(图2)。四分之一波延迟电压对应50%的传输电平。控制相对传输的方程。

归一化后的半波能级为:

T = sin2 (xV/2Vx)


图1利用位于交叉偏振器之间的电光调制器进行强度调制


图2显示了在没有光偏置或电偏置的情况下,在交叉偏振器之间工作的所有光电调制器的一般传输特性。该特性在调制器性能方面的一个关键特性发生在zui小或零传输电平。空值是影响对比度(CR。也被称为消光比)。一种类似于信噪比的量。

CR=Imax/Imin

其中Imax和Imin是zui大和zui小输出强度。


图2 纵向e-o调制器和交叉偏振器的传递函数


光调制器也可以在平行偏振器之间工作,因此在没有施加电压的情况下可以实现zui大的传输。在这种情况下,强度遵循cos2函数,零必须通过晶体上的半波电压得到。通常。可以达到的对比度不如在交叉偏振器配置中获得的对比度大。无论哪种方式。


通过对晶体施加电偏置,可以选择转移特性上任何位置的工作点(图3)。在许多应用中,要求光强在中间水平附近有相等的偏移。此性能可以是达到的。伴随着合理的线性。通过电或光学(用四分之一波片)使工作点偏压到50%的传输电平。在这一点上的强度波动将是相等的正或负电压信号。


zui大透射率仅受光学元件的固定反射、吸收和散射损失的限制。零值对输入光束相对于光轴的光学对准、偏振平面的方向以及交叉偏振器的定位精度都很敏感。


图3具有四分之一波片纵向电e-o调制器和交叉偏振器的传递函数。


无效值很容易改变CR的数量级。一般的规律是晶体越长,电压和对比度越低。具有单晶和直径约6毫米的lfm的CRs可高达10,000:1。双晶lfm的电容比通常不超过1000:1,而三晶器件的电容比很少超过300:1。


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