它具有与横向相位调制器的四分之一波电压类似的形式。由于这些晶体双折射的温度依赖性,这种简单的几何形状对于大多数电光晶体来说是不实用的。这种依赖性将温度相关的波片引入调制器。因此,使用双折射非线性介质(例如 LiNbO3)的未补偿调制器的传输将表现出显着的热漂移。这种温度敏感性可以通过稳定单晶调制器的温度或使用两个相同的晶体来克服。第二种方案采用光学串联放置的两个等长晶体,它们的主轴相对于彼此旋转 90°,如图 3 所示。因此,光束的偏振分量在两个折射率区域中的每一个中传播相等的路径长度,这导致结构的双折射为零,与温度无关。热漂移限制了相位调制器的实用性,相位调制器通常由单晶制成。实际限制这些设 ...
4004 型相位调制器的 30 pF。信号发生器和频率合成器通常具有 50Ω 的输出阻抗,并且未针对驱动容性负载进行优化。然而,由于 30 pF 是一个相当小的电容,因此大多数信号发生器在低频 (<10 MHz) 和小信号电平下都是足够的驱动器。为驱动容性负载而优化的高压放大器也可用于有效驱动调制器。在高频下,传输调制信号的电缆和调制器之间的阻抗不匹配会导致一部分射频信号反射回信号源。8 在信号源和调制器之间插入一个定向耦合器,如图 4 所示,可用于将反射功率重定向到匹配的终结器,从而保护信号源。用与调制器输入并联的 50W 负载端接驱动调制器的线路是改善系统阻抗匹配的简单方法。在相位调 ...
关系。图2:相位调制器图3:相移这相当于几伏特,在给定的电极几何形状下;对于较长的波长,它比较短的波长要高,例如,可以期望在红色区域为3V(635nm),在电信波长范围内(约1550 nm)为10 V。由于非常快速的电光响应,较低的控制电压和使用复杂的电极几何形状,它可以在千兆赫兹范围内的频率上实现调制。将相位调制器插入集成的Mach-Zehnder干涉仪中,形成调幅器。图4:Mach-Zehnder振幅调制器施加电压会导致分支之间的相对相位差,从而通过干扰导致器件输出处的输出功率的变化。因此,设备传输可以控制在min值和max值(P min到Pmax)之间。从打开状态到关闭状态切换需要π的相 ...
100GHz等离子体电光调制器在低温领域的应用(本文译自Plasmonic 100-GHz Electro-Optic Modulators for Cryogenic Applications(Patrick Habegger, Yannik Horst))1.介绍在低温环境下运行的高速调制器对于运行下一代超导量子电路至关重要。为避免散热过多,只能使用符合严格的z低功耗要求的设备。低温电路的复杂性在稳步增加,因此,各自的通信接口的规模相当。此时,相较于电子设备,光学解决方案可以提供更低的热负荷和更高的带宽。越来越多的在4K以下低温下工作的电光接口被引入到这个领域。通过使用商用5GHz的铌酸锂 ...
片、旋光器和相位调制器等,通过调节这些元件可以灵活地控制和产生各种偏振态。全偏振发生器的实现方案有多种,如基于波片、电光调制器、声光调制器、旋光材料、矢量光束等的方案,本文我们着重介绍几种基于波片的方案。1.旋转起偏器和1/4波片产生全偏振态如图1所示为旋转起偏器和1/4波片产生全偏振态的示意图,它包括一个可旋转的起偏器P,它的透光轴位于角度θ处;一个可旋转的1/4波片R,其慢轴方向位于角度φ处,这一装置也称作塞拿蒙(Sénarmont)补偿器。1/4波片前后表面的偏振电场矢量分别用E和E'来表示。X'轴平行于1/4 波片的慢轴。输出偏振椭圆电场矢量E'的参数为:图1由 ...
美国Meadowlark Optics公司(Meadowlark Optics, Inc.)于1979年由美国国家大气研究中心的科学家Tom Baur先生创立。如今Meadowlark Optics公司已经成为全球顶级的偏振光学元器件制造商。Meadowlark Optics公司产品包括超高精度偏振片、液晶相位延迟器、液晶空间光调制器、液晶可调谐滤波器、偏振测量仪、全息光镊等。2014年7月,美国BNS (Boulder Nonlinear System)公司商业产品部与美国Meadowlark Optics公司合并之后,美国Meadowlark Optics公司在液晶空间光调制器方面的技术实 ...
Optiphase是一家位于美国提供动态干涉传感解决方案的领先供应商。Optiphase公司于2013年被Halliburton Energy Services 收购并以原品牌Optiphase继续运营。Optiphase可以为商业市场和工业应用提供半定制装配和组件,Optiphase公司提供的设备的所有核心组件都是内部设计和生产的。Optiphase提供的光纤拉伸器及光纤干涉仪等产品在非接触式传感,无电源安全感应,在线或实时传感及精密测量领域被广泛应用。 ...
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