電光調制器的實際用途和應用(一)基本上有兩種類型的調制器:體調制器和集成光學調制器。體調制器由離散的非線性光學晶體制成,通常用于實驗室工作臺或光學平臺。它們具有極低的插入損耗和高功率處理能力。此處不討論的集成光調制器使用波導技術來降低所需的驅動電壓,是特定于波長的。與體調制器不同,這些調制器是光纖尾纖且結構緊湊。在簡要討論了電光效應之后,本應用筆記將描述體調制器的使用和應用。電光效應線性電光效應是折射率的變化,它與外加電場的大小成正比。1 外加電場對折射率的影響,可以通過任意偏振的光束觀察到晶體中的方向,由三階張量描述。忽略物理量的矢量性質,外部電場對晶體折射率的影響具有以下形式其中 是折射 ...
電光調制器的實際用途和應用(二)調幅為了理解電光幅度調制器的操作,我們首先考慮一個電光波片。 假設與晶體主軸成 45偏振的光束平行于電光晶體的第三軸傳播。 在沒有外加場的情況下,晶體通常是任意延遲的多階波片。當外加電場時,電光效應會在不同程度上改變沿兩個晶體方向的折射率,從而改變 有效波片的延遲。如圖 2 所示,一個簡單的幅度調制器的幾何結構由一個偏振器、一個用于零延遲的電光晶體切割和一個分析器組成。輸入偏振器保證光束與晶體主軸成 45° 偏振。晶體充當可變波片,隨著施加電壓的增加,將出射偏振從線偏振(從輸入旋轉 0°)變為圓偏振、線偏振(旋轉 90°)、圓形等。分析儀僅透射已旋轉的出射偏振分 ...
的。其中通過電光調制器以及聲光調制器可以實現基于頻率調制光譜的PDH(Pound-Drever-Hall)、調制轉移光譜技術(MTS, modulation transfer spectroscopy)等調制方法,但由于會增加光路的復雜性, 并且損失了一部分可觀的光功率,這里不做詳細的介紹。而塞曼 (Zeeman) 調制穩頻不但對于激光器的鎖定頻率輸出沒有調制,并且光路也較為簡單,實驗效率較高。塞曼調制穩頻簡單來說是需要給 Rb 原子池施加調制,通過纏繞在原子池周圍的線圈來調制磁場來改變 Rb 的原子能級,從而實現對激光器輸出頻率的調制。在磁場的作用下,原子磁子能級塞曼分裂,上、下能級發生移動 ...
。調制類型如電光調制器(EOM),聲光調制器(AOM)和電吸收調制器。激光調制在各種場合應用非常廣泛。隨著調制頻率的增加,在光通信領域可以傳輸更多的信息。激光雷達測量方面,激光調制相對于連續激光更加靈敏,而且對眼睛的傷害更低。當一些應用中不需要非常高的能量,例如在光譜學中,激光調制是一種很好的替代方法,不但可以減少費用,而且增加分辨率,減少對樣品的損傷。其他類似的研究和實驗,涉及到樣品成像也能夠得益于激光調制。調制類型可以分為模擬調制和數字調制,各自有不同的特點。模擬調制的輸入信號是連續的,并且限定在一定的范圍內,出射光的功率隨著時間也是連續變化的。數字調制是一系列離散的值。有時候可能數字信號 ...
個由光纖耦合電光調制器 (EOM) 組成的模塊,一個光纖耦合偏振分束器 (PBS) 和兩個端鏡(M1 和 M2)。EOM 已同步到40.5 MHz 振蕩器重復率的一半,這導致兩個反射鏡 M1 之間的脈沖到脈沖切換和 M2,分別。由于 PBS 和 M1 之間的光路長度與PBS 和 M2 形成了兩個不同光路長度的線性諧振腔,這是由于FOPO 輸出脈沖的兩個交替中心波長的色散調諧。FOPO 的脈沖到脈沖波長切換示例性地顯示為固定斯托克斯波長1032.7 nm (圖2(一個))。844.9 nm (2152 cm-1 ) 和 846.9 nm (2124 cm-1 )之間的波長切換通過光柵分離FOPO ...
主要有三個:電光調制(EOM:Electro-Optic Modulation),電吸收調制(EAM:Electro-Absorption Modulation)以及聲光調制(AOM:Acousto-Optic Modulation)。其他外調制,包括一些機械的方式,例如斬波器,旋轉盤等等。這篇文章主要聚焦于三種電學的調制技術。電光調制電光調制時建立在普克爾效應之上,當在非線性晶體上施加電壓形成電場,晶體折射率會隨著電場的改變而改變。光束經過晶體,相位隨之發生改變。當一個相位調制器和馬赫澤德干涉儀或者調制器相互組合,光束經過干涉儀被分成兩路,其中一路中放置了撲克爾效應。當兩路光束再次匯聚后相互 ...
lator)電光調制器,對激光光場進行射頻電光相位調制,然后將調制后的激光信號經過偏振分束棱鏡(PBS)與四分之一波片(λ/4)進入光學腔,然后與光學腔諧振,然后通過反射到達光電探測器,偏振分束棱鏡(PBS)與四分之一波片(λ/4)的作用就是讓腔反射光進入探測器。然后對反射光信號進行相位解調,得到反射光中的頻率失諧信息,產生誤差信號,然后通過低通濾波器和比例積分電路處理后,反饋到激光器的壓電陶瓷或者聲光調制器等其他響應器件,進行頻率補償,最終實現將普通激光鎖定在超穩光學腔上。關于PDH技術的理論細節可以在一些綜述論文和學位論文中找到。為了實現PDH鎖定,需要一些專用的和定制的電子儀器,包括信號 ...
頻率非常高。電光調制器可達一百GHz。這本質上將數據速率提升到10^10b/s級。使用具有300x300天線的陣列,可以達到全息顯示所需的10^15b/s。光子相控陣目前的難點在于晶片(wafer)材料、天線之間的間隙、天線之間的相位精度。PIC的第1選擇材料是硅,它不透射可見光。其它在可見光波段有更佳透射性能的材料應該用于顯示目的。已有一些文獻探索了用于光學相控陣的氮化硅或二氧化硅平臺,但還處于實驗階段。相控陣的填充因子只有25%,而MEMS和LCoS的高于90%。由于存在旁瓣發射,因此填充因子會影響衍射效率(如果天線相隔太遠,則這種效應無法消除)。天線的分離是由于波導的轉彎半徑有限以及波導 ...
片;EOM:電光調制器;M1:反射鏡;L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8、L9:透鏡;scanner:振鏡共振掃描儀;DM:長通二向色鏡,用于將熒光信號(綠色路徑)與激發光(紅色路徑)分開;BS:1:9(反射率:透射率)非偏振分束鏡;PMT1、PMT2:光電倍增管。熒光信號分為低信噪比 (~10%) 分量和高信噪比 (~90%) 分量,并由兩個 PMT 同步檢測。視頻1:DeepCAD 在單神經元記錄上的去噪性能。視頻上部為神經元的同步電生理記錄,反映了真實的神經活動。檢測到的尖峰用黑點標記。原始噪聲數據和 DeepCAD 增強數據分別顯示在視頻中部和下部。視頻2:從左到右分別是大 ...
模技術將駐波電光調制器置于激光腔中。當用電信號驅動時,這會產生腔內光的正弦幅度調制。在頻域中考慮到這一點,如果模式具有光頻率 ν 并在頻率 f 處進行幅度調制,則所得信號在光頻率 - f 和 + f 處具有邊帶。如果調制器以與腔模式間隔 相同的頻率驅動,則這些邊帶對應于與原始模式相鄰的兩個腔模式。由于邊帶被同相驅動,中心模式和相鄰模式將被鎖相在一起。調制器在邊帶上的進一步操作會鎖定 - 2f 和 + 2f 模式的相位,依此類推,直到增益帶寬中的所有模式都被鎖定。如上所述,典型的激光器是多模的,并且沒有根模播種。因此需要多種模式來確定使用哪個階段。在應用了這種鎖定的無源腔中,無法轉儲原始獨立相給 ...
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