电光调制器是利用介质的线性电光效应,即pockles效应。在外加调制信号时,介质的折射率在信号电场的作用下由于电光效应而产生变化,当光载波进入调制器后这种变化终将引起光载波的相位、振幅或频率上的变化。电光调制器具有响应速度快、调制速率高、带宽大、便于集成、无频率啁啾等优点。
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电光调制器是利用某些电光晶体,如铌酸锂晶体(linb03)、稼晶体(gaas)和钽酸锂晶体(lita03)的电光效应制成的调制器。电光效应即当把电压加到电光晶体上时,电光晶体的折射率将发生变化,结果引起通过该晶体的光波特性的变化,实现对光信号的相位、幅度、强度以及偏振状态的调制。电光调制器的基础是电光效应。根据电光晶体的折射率变化量和外加电场强度的关系,电光相位调制器品牌,电光效应可分为线性电光效应(泡克耳斯效应)和二次电光效应(克尔效应)。因为线性电光效应比二次电光效应的作用效果明显,因此实际中多用线性电光调制器对光波进行调制。线性电光调制器可分为纵向的和横向的。在纵向的调制器中,电场平行于光的传播方向,而横向调制器的电场则垂直于光传播的方向
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要用激光作为传递信息的工具,首先要解决如何将传输信号加到激光辐射上去的问题,我们把信息加载于激光辐射的过程称为激光调制,高消光比电光相位调制器品牌,把完成这一过程的装置称为激光调制器.由已调制的激光辐射还原出所加载信息的过程则称为解调.因为激光实际上只起到了携带低频信号的作用,所以称为载波,而起控制作用的低频信号是我们所需要的,850nm电光相位调制器品牌,称为调制信号,被调制的载波称为已调波或调制光.按调制的性质而言,激光调制与无线电波调制相类似,可以采用连续的调幅,调频,调相以及脉冲调制等形式,但激光调制多采用强度调制.强度调制是根据光载波电场振幅的平方比例于调制信号,使输出的激光辐射的强度按照调制信号的规律变化.激光调制之所以常采用强度调制形式,主要是因为光接收7一般都是直接地响应其所接受的光强度变化的缘故.
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