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Características do uso do modulador eletro-óptico
Datas:2019-07-30Leia:0
Características do uso do modulador eletro-óptico
A base do modulador elétrico-óptico é o efeito elétrico-óptico. De acordo com a quantidade de variação da refração do cristal eletrofótico e a relação entre a intensidade do campo elétrico, o efeito eletrofótico pode ser dividido em efeito eletrofótico linear (efeito Buckers) e efeito eletrofótico secundário (efeito Kerr). Como o efeito elétrico-óptico linear é mais evidente do que o efeito elétrico-óptico secundário, na prática, moduladores elétricos-ópticos lineares são usados ​​para modular as ondas de luz. Os moduladores lineares podem ser divididos em vertical e horizontal. No modulador vertical, o campo elétrico é paralelo à direção da propagação da luz, enquanto o campo elétrico do modulador horizontal é vertical à direção da propagação da luz.
Um modulador eletro-óptico é um modulador feito com efeitos eletro-ópticos de certos cristais eletro-ópticos, como o cristal de niobato de lítio (LiNb03), o cristal de arsenito (GaAs) e o cristal de tantato de lítio (LiTa03). O efeito elétrico-óptico é que, quando a tensão é adicionada ao cristal elétrico-óptico, a taxa de refração do cristal elétrico-óptico mudará, causando mudanças nas propriedades de onda de luz do cristal, para alcançar a fase, amplitude, intensidade e estado de polarização do sinal de luz.
Os moduladores eletro-ópticos têm boas características e podem ser usados ​​em sistemas de televisão por cabo de fibra óptica (CATV), ligações ópticas entre estações base e estações de relé em sistemas de comunicação sem fio e outros sistemas de simulação de fibra óptica.
Os moduladores elétricos têm muitos usos. Os moduladores de fase podem ser usados ​​em sistemas de comunicação de fibra óptica coerente, para gerar geradores de pente de múltiplas frequências em sistemas de fibra óptica de multiplexação de ondas densas e também podem ser usados ​​como transductores de frequências elétricas para feixes de laser.
Além do uso no sistema acima mencionado para gerar frequências de repetição elevadas, pulsos de luz extremamente estreitos ou sólitons fotológicos (Soliton), em sistemas de engano avançados de radar como um móvel de fase de banda larga de fótons e um móvel de frequência, em radar de matriz de fase de microondas como um retardador de tempo de fótons, para analisadores de componentes de ondas ópticas, medição de campos elétricos de microondas fracos, etc.