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电吸收调制器

电吸收调制器(EAM,Electro Absorption Modulator)是利用半导体中激子吸收效应制作而成光信号调制器件。因其具有响应速度快,功耗低的特点,而被广泛应用于高速光纤通信中信号的调制编码。

电吸收调制器基本信息

电吸收调制器概述

电吸收调制器

电吸收调制器(EAM,Electro Absorption Modulator)是利用半导体中激子吸收效应制作而成光信号调制器件。因其具有响应速度快,功耗低的特点,而被广泛应用于高速光纤通信中信号的调制编码。

近年来全球很多实验室在研究利用EAM强非线性,用于实现波长变换、时钟提取、快速全光逻辑门等全光信息处理。

EAM的基本结构是一个PIN结构,其中N区部分是交替生长的多层结构,相当于光学增反膜堆。每层的折射率和厚度根据中心波长按光学增反膜堆设计,依靠应变超晶格结构实现与衬底间的晶格匹配。I区部分为多量子阱(MQW)结构。它是利用量子限制的斯塔克效应,人为制作出的一种性能独特的吸收材料。主要表现为吸收边陡峭,热稳定性良好,而且外加合适的反向电场时,激子吸收峰会明显的向长波方向移动,外电场取消后吸收光谱又能可逆的还原。这种材料是通过设计多量子阱结构的阱和垒的组分和厚度以及周期数来实现的,这就是通常所说的"能带工程"。其赖以实施的手段是补偿应变超晶格生长。通常构成块状异质结的外延层必需保持与衬底材料的晶格匹配,而晶格匹配要求外延层有特定的组分,偏离此特定组分的生长就会在外延层中形成晶格缺陷。量子阱结构出现后,压应变量子阱结构可以有效地提高III-V族半导体激光器的性能,如较低的阈值和较高的输出功率、高调制速率以及更好的温度稳定性等。在一定的应变范围内,应变力可以维持外延层内不出现晶格缺陷,这就为选择材料的组分以获得更好的器件性能提供了新的自由度。但是应变量子阱多层应变的积累厚度存在一个临界限度。后来又发展了应变补偿技术,即在应变量子阱的生长过程中既生长压应变层也生长张应变层,来降低净应变,以增加MQW的总厚度和提高结构的稳定性

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电吸收调制器造价信息

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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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电吸收调制器简介

电吸收调制器

近年来全球很多实验室在研究利用EAM强非线性,用于实现波长变换、时钟提取、快速全光逻辑门等全光信息处理。

EAM的基本结构是一个PIN结构,其中N区部分是交替生长的多层结构,相当于光学增反膜堆。每层的折射率和厚度根据中心波长按光学增反膜堆设计,依靠应变超晶格结构实现与衬底间的晶格匹配。I区部分为多量子阱(MQW)结构。它是利用量子限制的斯塔克效应,人为制作出的一种性能独特的吸收材料。主要表现为吸收边陡峭,热稳定性良好,而且外加合适的反向电场时,激子吸收峰会明显的向长波方向移动,外电场取消后吸收光谱又能可逆的还原。这种材料是通过设计多量子阱结构的阱和垒的组分和厚度以及周期数来实现的,这就是通常所说的“能带工程”。其赖以实施的手段是补偿应变超晶格生长。通常构成块状异质结的外延层必需保持与衬底材料的晶格匹配,而晶格匹配要求外延层有特定的组分,偏离此特定组分的生长就会在外延层中形成晶格缺陷。量子阱结构出现后,压应变量子阱结构可以有效地提高III-V族半导体激光器的性能,如较低的阈值和较高的输出功率、高调制速率以及更好的温度稳定性等。在一定的应变范围内,应变力可以维持外延层内不出现晶格缺陷,这就为选择材料的组分以获得更好的器件性能提供了新的自由度。但是应变量子阱多层应变的积累厚度存在一个临界限度。后来又发展了应变补偿技术,即在应变量子阱的生长过程中既生长压应变层也生长张应变层,来降低净应变,以增加MQW的总厚度和提高结构的稳定性

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电吸收调制器常见问题

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电吸收调制器文献

电光调制器 电光调制器

电光调制器

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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.

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大小:7.9MB

页数: 65页

第三讲-电光调制器.

光调制器​分类

一般光纤通讯系统中的外调制器包括四类:①声光(AO)调制器;②磁光调制器,即Farady调制器;③电光(EO)调制器④电吸收(EA)调制器。现代光纤系统中主要使用两类调制器,一种是依赖于一定平面波导载光方式改变的电光调制器,另一种是内部结构类似于激光器的半导体二极管电吸收调制器,后者能在透过光和吸收光两个状态下切换。

按照调制机理可分为:①电光调制器是利用电光晶体(如铌酸锂)的折射率随外加电场而变即电光效应实现光调制;②磁光调制器是利用光通过磁光晶体(如钇铁石榴石)时,在磁场作用下其偏振面可发生旋转实现光调制;③声光调制器是利用材料(如铌酸锂)在声波作用下产生应变而引起折射率变化即光弹效应实现光调制;④波导型光调制器是用集成光学技术在基片上制成薄膜光波导实现电光、磁光或声光调制。

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电视调制器分类

电视调制器可以分为I数字调制器、射频调制器; 射频调制器按不同的分类标准可分为: 按频率间隔来分:邻频调制器、隔频调制器; 按频率高低来分:低频调制器、高频调制器; 按频率可调来分:捷变频调制器,固定频调制器 从目前行业使用情况看,调制器是目前质量性价比很好的一款。

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声光调制器常用调制器

目前主要有两种声光调制器:自由空间声光调制器和光纤耦合声光调制器。主要用在彩色印刷、激光成像和显示、光纤通讯开关、仪器及科研中

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