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ixblue 2um鈮酸鋰電光調(diào)制器 測(cè)試光路圖

更新時(shí)間:2022-02-17點(diǎn)擊次數(shù):2102

自由空間激光通信系統(tǒng)以大氣為傳輸介質(zhì)來(lái)傳輸激光信號(hào),只要保證激光發(fā)射,接收端之間無(wú)遮擋路徑以及足夠高的光發(fā)射功率,就可以用來(lái)通信。它結(jié)合了光纖通信和射頻通信的優(yōu)點(diǎn),還不需要鋪設(shè)光纖,傳遞信息量大,傳輸距離遠(yuǎn),易于保密等特點(diǎn),具有廣闊發(fā)展前景和重要研究?jī)r(jià)值。

 

一、電光調(diào)制器

 

激光調(diào)制技術(shù)就是把想要傳遞的信息加載到激光輻射的技術(shù),激光調(diào)制分為內(nèi)調(diào)制和外調(diào)制兩種,內(nèi)調(diào)制指加載調(diào)制信號(hào)在激光振蕩的過(guò)程中進(jìn)行,以調(diào)制信號(hào)的變化規(guī)律去改變振蕩的參數(shù),從而改變激光輸出特性而實(shí)現(xiàn)調(diào)制。外調(diào)制指加載調(diào)制信號(hào)在激光形成后進(jìn)行,調(diào)制器處在激光諧振腔外部,當(dāng)輸出激光通過(guò)它后就會(huì)調(diào)制。外調(diào)制不改變激光器本身的性能,而且,調(diào)制帶寬范圍更大,相對(duì)會(huì)受到人們重視的。

 

激光外調(diào)制的方法根據(jù)調(diào)制器原理不同常分為電光調(diào)制、聲光調(diào)制、磁光調(diào)制、直接調(diào)制等。在大功率、高速率的激光通信中,電光調(diào)制技術(shù)尤為常用,電光調(diào)制技術(shù)是實(shí)現(xiàn)大功率、高速率的激光通信的關(guān)鍵技術(shù)之一,從物理意義上說(shuō),電光調(diào)制器并沒(méi)有利用任何的放大現(xiàn)象或非穩(wěn)態(tài)現(xiàn)象,可以理解為無(wú)源元件,因而加上某些附屬電路和電源組成的電光調(diào)制驅(qū)動(dòng)器對(duì)電光調(diào)制器的使用起決定性作用。

 

 

二、鈮酸鋰電光調(diào)制器的工作原理

 

鈮酸鋰晶體具有一個(gè)三角晶體結(jié)構(gòu),有比較大的熱電、壓電、電光和光電常數(shù)等特性。鈮酸鋰晶體已廣泛應(yīng)用于聲波轉(zhuǎn)換器、聲波遲緩器、聲波過(guò)濾器、光放大調(diào)制器等裝置。電光調(diào)制的物理基礎(chǔ)是電光效應(yīng),就是對(duì)鈮酸鋰晶體施加電場(chǎng)時(shí),晶體的折射率發(fā)生改變的效應(yīng)。有些晶體內(nèi)部由于自發(fā)極化存在著固有電偶極矩,當(dāng)對(duì)這種晶體施加電場(chǎng)時(shí),外電場(chǎng)使晶體中的固有偶極矩的取向傾向于一致或某種優(yōu)勢(shì)取向,因此必然改變晶體的折射率,即外電場(chǎng)使晶體的光率體發(fā)生變化。

電光晶體位于起偏鏡和檢偏鏡之間,在未施加電場(chǎng)時(shí),起偏鏡和檢偏鏡相互垂直,自然光通過(guò)起偏鏡后被檢偏鏡擋住不能通過(guò)。施加電場(chǎng)時(shí),光率體變化,光便能通過(guò)檢偏鏡。通過(guò)檢偏鏡的光的強(qiáng)弱由施加于晶體上的電壓的大小來(lái)控制,即通過(guò)控制電壓來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)光強(qiáng)弱調(diào)制的目的。電光效應(yīng)包括克爾效應(yīng)和泡克耳斯效應(yīng)。

 

波導(dǎo)電光調(diào)制器利用晶體介質(zhì)的泡克耳斯效應(yīng)使介質(zhì)的介電張量產(chǎn)生微小的變化來(lái)產(chǎn)生相差,但由于波導(dǎo)調(diào)制器基本上只是對(duì)很小的包膜區(qū)施加外電場(chǎng),將場(chǎng)限制在薄膜區(qū)附近,因此它需要的驅(qū)動(dòng)功率不是很大,波導(dǎo)電光調(diào)制器為了利用最大的電光系數(shù),常使外加電場(chǎng)取Z向,為了避免雙折射效應(yīng),光波的偏振方向與外加電場(chǎng)一致,這樣不會(huì)出現(xiàn)非對(duì)角的張量變化,當(dāng)工作模式為單模傳輸,可以不考慮模式間的耦合問(wèn)題。

 

常見(jiàn)的鈮酸鋰調(diào)制器主要是M-Z干涉儀型調(diào)制器,其工作原理是輸入光波經(jīng)過(guò)Y分束器時(shí),光波能量被平均分配到上下兩個(gè)調(diào)制臂中,通過(guò)電信號(hào)產(chǎn)生的電場(chǎng)改變晶體的折射率,從而改變上下兩波導(dǎo)的相位,使其經(jīng)過(guò)Y形合束器時(shí)發(fā)生光的干涉,從而實(shí)現(xiàn)輸出端光強(qiáng)的0-1分布,實(shí)現(xiàn)對(duì)光波的調(diào)制。這種結(jié)構(gòu)調(diào)制器對(duì)波長(zhǎng)依賴(lài)性小,具有很多優(yōu)點(diǎn)。

 

 

(a) M-Z型電光調(diào)制器

 

 

 

 

 

(b) 鈮酸鋰電光調(diào)制器示意圖

 

三、Ixblue 2um鈮酸鋰電光調(diào)制器測(cè)試及其產(chǎn)品參數(shù)

 

 

 

鈮酸鋰電光調(diào)制器測(cè)試光路實(shí)物圖

 

 

 

我們使用一臺(tái)上海筱曉的可調(diào)諧的2004m中紅外DFB激光器,2um的鈮酸鋰電光調(diào)制器,索雷博的探測(cè)器,EOT5000F探測(cè)器,泰克的信號(hào)發(fā)生器和示波器以及連接跳線(xiàn)若干,進(jìn)行測(cè)試調(diào)制器對(duì)光調(diào)制功能:

1.我們搭建以上光路,測(cè)量2004nm DFB激光器的輸出功率為1.6mW,然后連接到鈮酸鋰調(diào)制器的光輸入端,光輸出端連接到索雷博的功率計(jì)上,測(cè)量光功率輸出值為0.5mW。

2.然后把光輸出端連接至EOT5000F的探測(cè)器上,連接探測(cè)器到示波器上,再把鈮酸鋰調(diào)制器的RF端口連接到信號(hào)發(fā)生器上。

3.通過(guò)調(diào)節(jié)信號(hào)發(fā)生的波形,電壓幅值,頻率大小,在示波器上觀察調(diào)制的波形變化,結(jié)果如下所示:

給ixblue 2um鈮酸鋰調(diào)制器RF端加載正弦波

 

 

RF加載8V,50KHz的正弦波

 

RF加載8V,100KHz的正弦波

 

 

 

RF加載8V,1MHz的方波

 

給ixblue 2um鈮酸鋰調(diào)制器RF端加載三角波

 

 

RF加載8V,50KHz的三角波

 

 

RF加載8V,100KHz的三角波

 

 

 

RF加載8V,800KHz的三角波

 

我們通過(guò)調(diào)整鈮酸鋰調(diào)制器的RF加載波形的頻率電壓,電壓的增大,會(huì)使波形幅值增大一點(diǎn),隨著外加頻率的變大,調(diào)制器調(diào)制波形的頻率也隨著越來(lái)越快,且不失真,可以很方便的對(duì)激光進(jìn)行調(diào)制,具有很好可靠性。

 

 

四、Ixblue 2um鈮酸鋰電光調(diào)制器產(chǎn)品信息

 

 

 

產(chǎn)品特點(diǎn):

 

 

  • 低驅(qū)動(dòng)電壓

  • 背向光反射

  • 獨(dú)立偏置電極

  • 零啁啾

  • 優(yōu)異的長(zhǎng)期穩(wěn)定性

 

 


 

 

Ixblue 2um鈮酸鋰電光調(diào)制器參數(shù):

 

 


 

 

參數(shù) 條件 測(cè)量數(shù)據(jù)
插入損耗 與輸入連接 dB 4.4
直流消光比   dB >20
Vπ RF端口 @50KHz V 8.8
Vπ DC端口 @100Hz V 9.4
回波損耗 S11 在0-10GHz之間 dB -13.0
帶寬 S21 @-3dB, from 2GHz GHz >10

 

 


Ixblue 2um鈮酸鋰電光調(diào)制器驅(qū)動(dòng)參數(shù):

 

 

調(diào)制器最大范圍
  符號(hào) 單位 最小值 最大值
RF輸入功率 Pin

dBm

- 1
驅(qū)動(dòng)供電電壓 Vbias V 11.5 13
驅(qū)動(dòng)供電電流 Ibias mA   580
輸出功率控制電壓 Vamp V 0 2
輸出功率控制電流 Iamp mA 0 5
功耗 Pdiss W   8.1
工作溫度 Top 0 +40
存儲(chǔ)溫度 Tst -20 +70

 

 


 

 

產(chǎn)品應(yīng)用:

  • 脈沖產(chǎn)生

  • 光纖傳感系統(tǒng)

  • 模擬傳輸

  • 激光雷達(dá)

 

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