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Un modulateur de phase basé sur des guides d'ondes optiques droits peut moduler la phase des ondes lumineuses à travers des signaux électriques appliqués à l'appareil.Nous fournissons des guides d'ondes optiques à polarisation unique (guides d'ondes à échange de protons) fabriqués à l'aide de la technologie d'échange de protons recuit (APE), qui présentent un seuil de puissance optique élevé et une excellente stabilité de polarisation.
Le modulateur de phase de 1000 nm peut être classé en modulateurs de phase à basse fréquence (par exemple, 100 MHz) et en modulateurs de phase à haute fréquence (par exemple, 1 GHz), en fonction de la fréquence de fonctionnement.
Les modulateurs de phase à basse fréquence utilisent une structure de modulation à électrodes groupées à haute impédance, ce qui les rend appropriés pour les applications nécessitant de faibles fréquences de modulation (par exemple, DC à 100 MHz).
Les modulateurs de phase à haute fréquence utilisent une structure d'électrode d'onde de déplacement coplanare à 50Ω d'impédance, optimisée pour des fréquences de modulation élevées (par exemple, 1 10 GHz).
Le modulateur de phase de 1000 nm présente une faible perte d'insertion, une faible tension de conduite et une grande stabilité, ce qui le rend idéal pour les applications de détection en fibre optique, de communications optiques,liaisons photoniques au micro-ondes, la combinaison de faisceaux laser cohérents, et plus encore.
Principe de fonctionnement
Mécanisme de base: effet électro-optique
Lorsqu'un signal électrique est appliqué aux électrodes du modulateur, il crée un champ électrique à l'intérieur du guide d'onde optique échangé par protons (fabriqué à partir de matériaux tels que le niobate de lithium).
Ce champ électrique modifie légèrement l'indice de réfraction du guide-ondes (une propriété régissant la vitesse de propagation de la lumière).
Au fur et à mesure que la lumière traverse le guide d'onde, sa phase change en proportion de la tension appliquée et de la longueur d'interaction de l'électrode.
Variations de conception pour les gammes de fréquences
Utilise une structure d'électrodes groupées où l'électrode est courte et simple.
Le champ électrique affecte uniformément l'ensemble du guide d'onde, ce qui le rend efficace pour les signaux lents ou statiques (par exemple, CC à 100 MHz).
Idéal pour le contrôle de précision dans des applications telles que la détection par fibre optique ou les systèmes de réglage lent.
Utilise une électrode à ondes de déplacement conçue comme une ligne de transmission à grande vitesse (impédance correspondant à 50Ω).
Le signal électrique se déplace le long de l'électrode en synchronisation avec l'onde lumineuse, minimisant ainsi le décalage de retard du signal.
Permet une modulation de phase ultra-rapide pour des applications à haute fréquence comme la photonique à micro-ondes ou le radar laser.
Principaux avantages de performance
Gestion de puissance élevée: le guide d'onde d'échange de protons (APE) recuit résiste aux dommages optiques même sous une puissance laser intense.
Polarisation stable: le guide d'onde ne prend en charge qu'une seule polarisation, évitant ainsi les interférences des changements de polarisation indésirables.
Efficacité: une faible tension de conduite et une perte optique minimale assurent un fonctionnement économe en énergie.
Applications
Détection par fibre optique
Je suis désolée.
Communication optique
Photonique au micro-ondes
Systèmes laser
Les technologies quantiques
Biophotonics et imagerie médicale
Spécifications techniques
Catégorie | Paramètre | Valeur typique | Unité |
Spécifications optiques | L'orientation cristalline | Niobate de lithium à propagation Y coupé en X, LiNbO3 | - Je ne sais pas. |
Fabrication de guides d'ondes | Échange de protons, polarisation unique | - Je ne sais pas. | |
Longueur d'onde de fonctionnement | 1000 nm ± 20 | Nm | |
Perte d'insertion | ≤ 40 | dB | |
Taille de porc Polarisation Ratio d'extinction | ≥ 20 | dB | |
Perte de retour optique | - 45 ans. | dB | |
Spécifications électriques | Fréquence de fonctionnement | DC ~ 100 M | Hz |
Voltage à demi-onde, Vπ | ≤ 30 | V | |
Impédance RF | 1M | Oh | |
Interface RF | SMA | - Je ne sais pas. | |
Configuration du paquet | Fibre d'entrée |
fibres mono-mode HI1060 ou fibres PM980XP de maintien de la polarisation |
- Je ne sais pas. |
Fibre de sortie |
fibres mono-mode HI1060 ou fibres PM980XP de maintien de la polarisation |
- Je ne sais pas. | |
Logement à forfait | Le projet de loi n'a pas été adopté. | - Je ne sais pas. |
Catégorie | Paramètre | Valeur typique | Unité | ||
Spécifications optiques | L'orientation cristalline | Niobate de lithium à propagation Y coupé en X, LiNbO3 | - Je ne sais pas. | ||
Fabrication de guides d'ondes | Échange de protons, polarisation unique | - Je ne sais pas. | |||
Longueur d'onde de fonctionnement | 1300 nm ± 20 | Nm | |||
Perte d'insertion | ≤ 40 | dB | |||
Taille de porc Polarisation Ratio d'extinction | ≥ 20 | dB | |||
Perte de retour optique | - 45 ans. | dB | |||
Spécifications électriques | Fréquence de fonctionnement | 1.0 | 5.0 | 10.0 | GHz |
Voltage à demi-onde, Vπ | ≤ 35 | ≤ 40 | ≤ 50 | V | |
Impédance RF | 50 | Oh | |||
Interface RF | SMA | - Je ne sais pas. | |||
Configuration du paquet | Fibre d'entrée |
fibres mono-mode HI1060 ou fibres PM980XP de maintien de la polarisation |
- Je ne sais pas. | ||
Fibre de sortie |
fibres mono-mode HI1060 ou fibres PM980XP de maintien de la polarisation |
- Je ne sais pas. | |||
Logement à forfait | Particules PM02 | - Je ne sais pas. |
Paramètre | Valeur typique | Unité |
Puissance optique d'entrée | ≤ 100(Guide d'ondes d'échange de protons) | mW |
Puissance RF maximale | ≤ 20 | dBm |
Température de fonctionnement | 0 ~ + 70 | °C |
Température de stockage | -40 ~ +85 | °C |
Radius de flexion de la fibre | ≥ 50 | mm |
Article personnalisé |
Paramètre facultatif | Les notes |
Faible perte d'insertion | ≤ 3,0 dB | |
Voltage à demi-onde bas (Vπ) | ≤ 2,5 V | Disponible uniquement pour la série PM1000 |
Vêtements en fibre | Aucune (fibres nues) | |
Connecteur à fibres | Les fibres nues, les FC/UPC, les LC/PC, les APC, etc. |
- Je ne sais pas.Quelles sont les applications typiques?
A: Je suis désolé.Détection par fibre optique: détection acoustique distribuée (DAS), mesures interférométriques
LiDAR: modulation de fréquence codée en phase pour une résolution améliorée
Communication quantique: modulation de phase de photon dans la distribution de clé quantique (QKD)
Photonique des micro-ondes: radio-sur-fibre (RoF), traitement du signal radar
- Je ne sais pas.Quels sont ses principaux avantages?
A: Je suis désolé.La tension d'entraînement est basse (tension à demi-onde Vπ ≤3,0V @100MHz)
Stabilité de polarisation élevée (ratio d'extinction ≥ 20 dB)
Compatibilité à large fréquence (basse fréquence: DC ¥100MHz; haute fréquence: 1 ¥10GHz)
Tolérance élevée à la puissance optique (puissance d'entrée ≤ 100 mW)