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电光调制器

电光调制器是利用某些电光晶体,如铌酸锂晶体(LiNb03)、砷化稼晶体(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.

电光调制器基本信息

电光调制器应用

电光调制器有很多用途。相位调制器可用于相干光纤通信系统,在密集波分复用光纤系统中用于产生多光频的梳形发生器,也能用作激光束的电光移频器。

电光调制器有良好的特性,可用于光纤有线电视(CATV)系统、无线通信系统中基站与中继站之间的光链路和其他的光纤模拟系统。

电光调制器除了用于上述的系统中用于产生高重复频率、极窄的光脉冲或光孤子(Soliton),在先进雷达的欺骗系统中用作为光子宽带微波移相器和移频器,在微波相控阵雷达中用作光子时间延迟器,用于光波元件分析仪,测量微弱的微波电场等。

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电光调制器造价信息

  • 市场价
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调制器

  • 迈威9835M 专业级邻频调制器
  • 13%
  • 深圳中亚艺能科技有限公司
  • 2022-12-06
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调制器

  • LP-BL03
  • 亚米欧
  • 13%
  • 深圳市亚米欧科技有限公司
  • 2022-12-06
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调制器

  • BV-SK963B佳视/BV-SK963B佳视
  • 13%
  • 北京佳合视讯科技发展有限公司
  • 2022-12-06
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调制器

  • MW-MOD-9631
  • 迈威
  • 13%
  • 深圳迈威有线电视器材有限公司
  • 2022-12-06
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调制器

  • PBI-3000M
  • 13%
  • 天津普友电子技术有限公司
  • 2022-12-06
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电话分支器

  • 一开二
  • 湛江市2006年3月信息价
  • 建筑工程
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电话分支器

  • 一开二
  • 佛山市2006年3月信息价
  • 建筑工程
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电话分支器

  • 一开二
  • 佛山市2006年2月信息价
  • 建筑工程
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电话分支器

  • 一开三
  • 佛山市2006年2月信息价
  • 建筑工程
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电话分支器

  • 一开三
  • 佛山市2006年1月信息价
  • 建筑工程
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邻频调制器

  • 邻频调制器
  • 1套
  • 2
  • 不限
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-06-01
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邻频调制器

  • 邻频调制器
  • 1套
  • 3
  • 不限
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-05-31
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邻频调制器

  • 邻频调制器
  • 2台
  • 1
  • 不限
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-04-19
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邻频调制器

  • 邻频调制器 8210A
  • 2761台
  • 4
  • 普通
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-03-31
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调制器

  • 型号:国标调制器品牌:COTELL国标调制器参数:.1路千兆IP输入,8路国标DTMB调制输出,支持290码流分析cc报错功能
  • 2个
  • 3
  • 肯特
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-07-11
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电光调制器类型

M-Z干涉仪式调制器

M-Z干涉仪式调制器 结构如图所示。输入光波经过一段光路后在一个Y分支处被分成相等的两束,分别通过两光波导传输,光波导是由电光材料制成的,其折射率随外加电压的大小而变化,从而使两束光信号到达第2个Y分支处产生相位差。若两束光的光程差是波长的整数倍,两束光相干加强;若两束光的光程差是波长的1/2,两束光相干抵消,调制器输出很小.因此通过控制电压就能对光信号进行调制。

定向耦合式调制器

如图所示,定向耦合式调制器是由平行且距离很小的两个光波导组成,其中一个波导的光能耦合到另一个波导内,电极电场的作用是改变波导的传播特性和促进两波导间的横向光耦合。在光的一个祸合周期内,当电极上无电压时,一个波导内传输的光将完全耦合到另一个波导输出;当电极上有电压时,进入一个波导内的光,耦合后将完全再返回到原波导中传播和输出.因此光信号就受到了控制电压的调制。

F-P型调制器

F-P型调制器结构如图所示。它是利用两端面的反射来形成F-P腔,光波在F-P腔中的相位延迟随波导电极上所加电压引起的折射率的变化而变化,输出光强也作相应的变化,从而实现对入射光信号的调制。

与其他结构形式的调制器(M-Z干涉仪式调制器、定向耦合式调制器等)相比,F-P型调制器具有调制灵敏度高的特点,因此在光传感,光通信等方面有重要用途。

Si基光调制器

Si基光调制器是借助于Si晶体的电光效应而实现调制的。对于Si这样的材料来说,由于晶体的对称性,非线性电光普克尔效应发生在未应变的纯Si中,在半导体材料中,增大电光相互作用的最好方法:一种是热光效应;另一种是载流子注入。右图为载流子注入的示意图。

双输出电光强度调制器

双输出电光强度调制器的结构如图5所示,这种调制器一般采用M-Z型结构,其调制原理与M-Z干涉仪电光调制器相似,只是将M-Z干涉仪的第2个Y形分支换成一个3dB耦合器,从而使该调制器具有两个光输出口,由于每个输出口具有50%的光输出,可以使用一个输出对信号进行监测,从而进一步改善载噪比。这种调制器在模拟光纤(CATV)和纤维光学传感器中得到了广泛的应用。

截止式调制器

截止式调制器的结构如图6所示.这种调制器当不加电压时,波导恰好处于最低阶模的截止点,而当加上调制电压时,调制电场通过电光效应使波导折射率增加,导致最低阶模高于截止点而使光导通,从而实现对光波的调制。

薄膜调制器

随着薄膜技术的发展,特别是可选薄膜材料的增多,薄膜调制器技术倍受关注.E/O有机聚合物高速调制器的研究始于1990年,由于有机聚合物材料相对于无机材料具有许多优点,因此发展十分迅速,有望制成超高速调制器。

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电光调制器原理

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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电光调制器常见问题

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电光调制器文献

电光调制器 电光调制器

电光调制器

格式:pdf

大小:7.9MB

页数: 41页

电光调制器

第三讲-电光调制器. 第三讲-电光调制器.

第三讲-电光调制器.

格式:pdf

大小:7.9MB

页数: 65页

第三讲-电光调制器.

迄今世界最小电光调制器问世

  来源标题:迄今世界最小电光调制器问世

据最新一期《纳米快报》报道,美国研究人员设计并制造出了目前世界上最小的电光调制器,这或许意味着未来数据中心和超级计算机所使用的能源将得到大幅削减。

电光调制器在光纤网络中起着关键作用。就像晶体管作为电信号的开关一样,电光调制器可用作光信号的开关。光通信使用光,所以调制器用于打开和关闭在光纤中发送二进制信号流的光。

俄勒冈州立大学电子与计算机学院副教授王小龙在接受科技日报记者采访时称,此项技术的创新点是在光子晶体的微腔里集成了透明氧化物—硅基MOS(金属氧化物半导体)结构。微腔调制器可以把光场压缩到很小的范围,通过载流子富集形成很强的电光调制效应,从而在很小的区间内实现很大的电光调制。

王小龙表示,新研制的电光调制器可极大降低光互联器件的功耗。目前全球数据中心和超级计算机所使用的能源占据了全球电力使用量的4%—5%,数据中心的大部分功耗主要由互联产生,通过光取代电来降低系统功耗是今后的研究方向。但光互联研究的一个瓶颈在于电光转换,电光转换同样需要消耗大量能源。

此项设计结合了材料和器件的创新,增强电子和光子之间的相互作用,从而使研究人员能够创建出一个更小的电光调制器。新调制器相比主流硅基微环电光调制器在尺寸上缩小了10倍,仅为一个细菌大小(8微米×0.6微米),有源区更是缩小到了0.06立方微米(仅仅是波长立方尺寸的2%),在理论上可将电光转换的能耗降低2—3个数量级。

作者:冯卫东

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迄今世界最小电光调制器问世 仅细菌大小

   迄今世界最小电光调制器问世

仅细菌大小 有望大幅降低数据中心和超算能耗

科技日报纽约1月23日电 (记者冯卫东)据最新一期《纳米快报》报道,美国研究人员设计并制造出了目前世界上最小的电光调制器,这或许意味着未来数据中心和超级计算机所使用的能源将得到大幅削减。

电光调制器在光纤网络中起着关键作用。就像晶体管作为电信号的开关一样,电光调制器可用作光信号的开关。光通信使用光,所以调制器用于打开和关闭在光纤中发送二进制信号流的光。

俄勒冈州立大学电子与计算机学院副教授王小龙在接受科技日报记者采访时称,此项技术的创新点是在光子晶体的微腔里集成了透明氧化物—硅基MOS(金属氧化物半导体)结构。微腔调制器可以把光场压缩到很小的范围,通过载流子富集形成很强的电光调制效应,从而在很小的区间内实现很大的电光调制。

王小龙表示,新研制的电光调制器可极大降低光互联器件的功耗。目前全球数据中心和超级计算机所使用的能源占据了全球电力使用量的4%—5%,数据中心的大部分功耗主要由互联产生,通过光取代电来降低系统功耗是今后的研究方向。但光互联研究的一个瓶颈在于电光转换,电光转换同样需要消耗大量能源。

此项设计结合了材料和器件的创新,增强电子和光子之间的相互作用,从而使研究人员能够创建出一个更小的电光调制器。新调制器相比主流硅基微环电光调制器在尺寸上缩小了10倍,仅为一个细菌大小(8微米×0.6微米),有源区更是缩小到了0.06立方微米(仅仅是波长立方尺寸的2%),在理论上可将电光转换的能耗降低2—3个数量级。

作者:冯卫东

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上交大研制出高速硅基微环电光调制器,其调制速率高达30Gbps

通信领域,三大关键要素之一就是调制,它主要就是对信号源的信息进行处理使其适合于信道传输。现在出于对信号传输速度的要求,电信号已经远远不能满足,行业内多开始对光信号的调制和传输进行研究。

电光调制器

目前,在信号调制器的选择上,电光调制器是光通讯学术界和产业界普遍关注的热点。近日,上海交通大学研究团队基于先进电子材料与器件(AEMD)平台设备和加工条件,成功研制出了高速硅基微环电光调制器,最高调制速率达30Gbps。

硅是微电子器件制造应用中最广泛的材料,硅集成电路的应用改变了当代世界的面貌,也改变了人们的生活方式。但是,一般硅集成电路只限于处理电信号,对光信号的处理显得无能为力。硅基光电子器件因工艺与传统CMOS工艺兼容,可实现低成本的光电子器件大规模集成,因而成为研究热点。

此次,上交大研制出的调制器采用了220nm硅基脊形波导的微环谐振腔,加工工艺涉及电子束直写光刻、离子注入、等离子增强化学气相沉积、反应离子刻蚀以及多靶磁控溅射等多步微纳加工工艺技术。

除了紧凑的外形,研究人员还通过在微环波导上嵌入PN结,实现了载流子耗尽型高速微环电光调制器。实验中,研究人员通过计算得到,该器件的交流功耗在100 fJ/bit左右,比现有常见电光调制器的功耗水平低一个数量级。

不同调制速率下的眼图

此次硅基微环电光调制器流片(流水线芯片)的研制成功为我国低功耗、紧凑电光调制器的研究提供了有力的支撑。

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