LiNbO3电光调制器小结
可选择的调制器结构:
?相位调制器:采用单一直波导。?定向耦合器:采用两个平行光波导
应用于2×2快速(ns级)空间光交换
?对称注入的定向耦合器结构可增强线性调制范围?偏振调制器:利用各向异性的电光效应(r52)
?很高的频率的带通调制器:利用相位反转或谐振腔电极应用于光信号的微波传输
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电吸收效应
?弗朗兹-凯尔迪什效应(Franz-Keldysheffects):在体材料effects
中,外电场使能带倾斜,当外电场很强时,价带电子通过隧穿跃迁到导带的几率大大增加,有效带隙减少,使得吸收边红移。?在吸收系数的后沿,呈指数衰减,减少了带隙。?陡峭的吸收边沿,变得更加缓变。
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光波导中的电吸收效应
Stark效应:在作用电场下,吸收谱将发生?HUST 2014
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对于较薄的光波导,量子阱效应十分重要。
在低于带隙的光谱范围内,激子效应占主导地位。量子限制的变化。
调制器利用的半导体材料,其带隙稍大于需调制的光波的光子能量。
电吸收调制器
?基本的设计与半导体激光器的结构相似。?量子的带隙大于调制光波的光子能量。?在无电偏置的情况下光场透明传输。
?在有电压偏置的情况下,信号光场被吸收而损耗掉。?在反偏电压为2-3V时,调制速率可达40Gb/s,消光比>15dB.
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电吸收调制器(EAM)的优点
?零偏置电压(直流偏置)?低的驱动电压(交流峰值)?低/负的啁啾?高速率
?
可与DFB激光器进行集成
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电光调制器 - 图文
LiNbO3电光调制器小结可选择的调制器结构:?相位调制器:采用单一直波导。?定向耦合器:采用两个平行光波导应用于2×2快速(ns级)空间光交换?对称注入的定向耦合器结构可增强线性调制范围?偏振调制器:利用各向异性的电光效应(r52)?很高的频率的带通调制器:利用相位反转或谐振腔电极应用于光信号的微波传输20
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