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在購買電光調制器之前需要考慮許多性質

更新時間:2020-11-09 點擊次數:2020

  電光調制器運用橫向普克爾效應,提供目前世界上商業化生產的非共振型自由空間光電光調制器能提供的z高頻率100MHz任意模擬強度調制。 對于交流耦合信號,z高甚至可以達到800Mhz。
  在購買電光調制器之前需要考慮許多性質:
  裝置需要具有足夠大的孔徑,尤其是在峰值功率很高時。在整個孔徑中統一進行開關和調制需要很高的晶體質量和合適的電ji幾何結構。提高孔徑尺寸會ji大的提高器件成本。
  用于超短脈沖開關時,克爾非線性效應和色散是相關的效應,它們與晶體材料及其長度有關,還與光束半徑有關。(這類效應通常無法消除,因此需要在設計時考慮在內,例如,在設計正反饋放大器時。)
  根據器件的設計,輸出光束可能保持入射光束的偏振態也有可能不保持。
  相位調制器可能會產生不需要的振幅調制,反之亦然。這與設計密切相關。
  由于電光材料通常是壓電的,施加的電壓會產生機械振動,它就會通過電光效應從而影響折射率。在某一機械共振頻率附近,調制器的響應可能會受到很大的影響。這尤其在寬帶調制器中會是一個問題。應用到開關中時,可能會存在不需要的激振效應。該效應與晶體材料、維度、指向和機械設計密切相關。
  很高的平均功率和開關頻率都會引起熱學相關的問題。熱學處理以及功率和頻率范圍與各種制作細節有關。
  晶體需要具有很高質量的抗反射涂層,工作在特定的波長區域,并且材料具有很好的透明度從而使插入損耗小化。
  反射的光束可能在調制器裝置中被吸收或者出射到一個比較合適的位置和方向(尤其對于高功率裝置來說)。
  開關速度與調制器和電子驅動裝置都有關系。
  電光調制器可以直接購買光纖耦合形式的,它具有不同種類的連接器和光纖(例如,單模或者多模)。
  需要注意,合適的機械支架也是需要的,通常需要采用一些方法將調制器準確調整到不同的方向上。
  電光調制器的一些典型應用包括:
  調制激光光束的功率,例如,用于激光打印,高速數字數據記錄,或者高速光通信
  用在激光頻率穩定機制中,例如,利用Pound-Drever-Hall方法
  固態激光器中的Q開關(其中EOM是在脈沖輻射之前用來關閉激光諧振腔)
  主動鎖模(EOM調制諧振腔損耗或者往返光的相位等)
  在脈沖拾取器、正反饋放大器和傾腔激光器中開關脈沖

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