任意波形發生器在電光調制器、量子光學和脈沖激光二極管中的應用概要現在,光學、光子學和激光技術應用越來越流行。新一代的科學家們正在汽車、醫療、航空航天、國防、量子和激光傳感器等領域開辟新天地。這些領域的應用挑戰不斷增加。昊量電光的任意波形和函數發生器幫助工程師應對這些挑戰,生成各種類型的脈沖、信號和調制,滿足不同應用的需求。以下是一些AWG應用的示例:產生高振幅和高速脈沖來直接驅動電光調制器;產生不同類型的信號和脈沖以推動量子光學的研究;產生脈沖來驅動脈沖激光二極管。1. 電光調制器集成光波導能夠像光纖一樣引導光沿特定路徑傳播。該波導由一個折射率高于周圍材料的通道組成。圖1:集成光波導光通過通道 ...
用電光調制器還是聲光調制器?摘要:在光通信、激光調制以及各類精密光學實驗中,調制器的選擇至關重要。電光調制器(Electro-Optic Modulator, EOM)和聲光調制器(Acousto-Optic Modulator, AOM)是兩種常見的調制器。本文將深入探討這電光、聲光調制器的工作原理、應用場景及其優缺點,以便在實際應用中做出選擇。一、工作原理1. 電光調制器電光調制器基于電光效應(線性電光效應,或稱為Pockels效應),其是指在某些非線性光學晶體中,材料的折射率與外加電場成線性關系。電光調制器通常由一個電極和一個電光晶體組成。當電極上施加電壓時,晶體的折射率發生改變,從而影 ...
等離子體電光調制器研究與應用文獻昊量光電新推出基于表面等離子體激元(SPP)和硅光子集成技術的高速等離子體電光調制器,高帶寬可達145GHz,可被廣泛用于通信,量子,測試測量等領域,不僅提供帶寬70GHz-145GHz的環形諧振調制器(RRM),馬赫增德爾調制器(MZM),同相正交調制器(IQM)封裝調制器模塊及芯片,還可以根據客戶需求提供定制化產品。以下是基于等離子體激元及硅光子封裝技術開發的高速等離子體電光調制器的相關研究論文及應用文獻介紹。1.帶寬超過100GHz,等離子體損耗減少的低溫環境下的等離子體調制器(Plasmonic Modulators in Cryogenic Envir ...
Hz等離子體電光調制器在低溫領域的應用(本文譯自Plasmonic 100-GHz Electro-Optic Modulators for Cryogenic Applications(Patrick Habegger, Yannik Horst))1.介紹在低溫環境下運行的高速調制器對于運行下一代超導量子電路至關重要。為避免散熱過多,只能使用符合嚴格的z低功耗要求的設備。低溫電路的復雜性在穩步增加,因此,各自的通信接口的規模相當。此時,相較于電子設備,光學解決方案可以提供更低的熱負荷和更高的帶寬。越來越多的在4K以下低溫下工作的電光接口被引入到這個領域。通過使用商用5GHz的鈮酸鋰調制器, ...
薄膜鈮酸鋰電光調制器在太赫茲頻段的應用(本文譯自Thin film lithium niobate optical modulators for THz frequencyapplications(Seyfollah Toroghia, John Rollinsonb)1介紹太赫茲(THz)頻率范圍覆蓋了0.1THz到10THz的電磁頻譜,這是一個目前高度研究的頻率范圍。太赫茲波光子具有獨特的特性,使它們能夠用于多種應用。太赫茲信號能夠穿透許多光學信號無法穿透的材料,因此,它們可以用來觀察不透明材料的內部。例如,這在安全領域有應用。太赫茲波的另一個應用是在分子檢測方面。空氣污染監測系統需要低成 ...
超小延遲驅動電光調制器、調制和驅動激光二極管射頻無線數字調制3.雷達、激光雷達設計、汽車和電子戰寬帶雷達和電子戰系統需要高保真信號來復制真實環境的情況和復雜的環境場景。此外,今天的汽車包括許多高度復雜的電子控制單元,帶有非常敏感的電子元件。隨著需求的增加,下一代駕駛輔助系統(ADAS)需要越來越高分辨率的攝像頭和雷達系統。攝像頭、激光雷達、雷達和超聲波設備需要更高的帶寬和更低的延遲網絡以及復雜的汽車技術。生成具有出色雜散性能的雷達測試信號使用多達 16384 個音序器條目和音序器條件/無條件跳轉創建電子戰復雜場景。為航空航天和國防、汽車和移動設備解決方案建立LiDAR信號測試高達 5V 的電氣 ...
近1THz。電光調制器的頻率相關傳遞函數可由下式表達式中,l、ωRF、nRF、no分別為電光調制器長度、射頻頻率、射頻折射率、光學折射率。對于我們目前正在生產的使用鈮酸鋰厚度為600 nm的非好相位匹配器件,圖2顯示了不同長度器件的歸一化調制響應∣TRF∣2作為調制頻率的函數。使用我們目前的600 μm長器件,理論帶寬接近600 GHz。圖2所示。計算了不同器件臂長TFLN(厚度為600 nm)調制器的調制帶寬。對于微環結構,生產了兩種類型的器件。圖1(b)顯示了一個簡單的環形結構耦合到波導。對間隙進行了優化,以實現臨界耦合。將激光波長調整到接近器件的共振波長,以實現高的調制信號。該微環型器件 ...
臺,例如高速電光調制器,電光頻率梳狀發生器,以及zui近的太赫茲波形合成。本文報道了利用鈮酸鋰薄膜在絕緣體上制作的光子集成電路對自由傳播的太赫茲輻射脈沖進行時間分辨電光探測。電光太赫茲波探測器的設計方法創新地利用和集成了薄膜LNOI、光子集成電路微加工和商用通信波長光纖等材料科學的進展。作為概念驗證,一個原始的薄膜LNOI電光探測器芯片已經被設計、制造和表征。利用該原型裝置演示了對頻率高達800 GHz的自由傳播亞皮秒太赫茲輻射脈沖電場的有效相敏檢測。太赫茲頻率電場的電光探測利用大塊電光晶體。探測器的靈敏度和帶寬受到電光晶體內近紅外和太赫茲電場相位失配(直接與折射率失配相關)的限制。LN (L ...
ics公司的電光調制器(Electro-Optic Modulator, EOM),其強度被加載ωr頻率的調制,ωr同時也作為鎖相放大器的參考信號使用。②泵浦激光隨后經過BBO晶體進行倍頻,經過晶體之后,激光變成了包含1064nm(基頻成分)+532nm(倍頻成分)的雙色光。③經過倍頻晶體的激光經過冷光鏡(Cold Mirror)濾波,基頻光被基本濾除。Red Filter進一步濾除泵浦激光中的基頻光,減少其對探測信號的影響。探測激光路徑:①探測激光首先經過延遲平臺(Delay Stage),控制光程,以調節泵浦脈沖和探測脈沖到達樣品表面的時間間隔。延遲平臺的步進精度決定了測量的時間分辨率(在 ...
如基于波片、電光調制器、聲光調制器、旋光材料、矢量光束等的方案,本文我們著重介紹幾種基于波片的方案。1.旋轉起偏器和1/4波片產生全偏振態如圖1所示為旋轉起偏器和1/4波片產生全偏振態的示意圖,它包括一個可旋轉的起偏器P,它的透光軸位于角度θ處;一個可旋轉的1/4波片R,其慢軸方向位于角度φ處,這一裝置也稱作塞拿蒙(Sénarmont)補償器。1/4波片前后表面的偏振電場矢量分別用E和E'來表示。X'軸平行于1/4 波片的慢軸。輸出偏振橢圓電場矢量E'的參數為:圖1由此可以看出:橢圓的主軸方向取決于1/4波片的慢軸方向,橢圓率角在1/4波片的方位角和起偏器的方位角之間變 ...
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