Utforska mysterierna om ljus: nya applikationer förElektrooptisk modulator LinBO3 -fasmodulatorer
Linbo3 -modulatorFasmodulator är ett viktigt element som kan kontrollera fasförändringen av ljusvågen, och det spelar en kärnroll i modern optisk kommunikation och avkänning. Nyligen en ny typ avfasmodulatorhar väckt uppmärksamheten från forskare och ingenjörer, som arbetar med tre våglängder på 780 nm, 850 nm och 1064 nm, med moduleringsbandbredd på upp till 300 MHz, 10GHz, 20GHz och 40GHz.
Det viktigaste funktionen i denna fasmodulator är hög moduleringsbandbredd och låg insättningsförlust. Insättningsförlust avser minskningen i intensitet eller energi i den optiska signalen efter att ha passerat genom modulatorn. Insättningsförlusten för denna fasmodulator är extremt låg, vilket säkerställer signalens integritet, så att signalen kan upprätthålla en hög styrka efter modulering.
Dessutom har fasmodulatorn kännetecknen för låg halvvågspänning. Halvvågspänningen är den spänning som måste appliceras på modulatorn för att ändra ljusets fas med 180 grader. Den låga halvvågspänningen innebär att endast en lägre spänning behövs för att uppnå en betydande förändring i den optiska fasen, vilket kraftigt minskar enhetens energiförbrukning.
När det gäller applikationsfält kan denna nya fasmodulator användas i stor utsträckning vid optisk fiberavkänning, optisk fiberkommunikation, fasfördröjning (växel) och kvantkommunikation. Vid optisk fiberavkänning kan fasmodulator förbättra sensorns känslighet och upplösning. I optisk fiberkommunikation kan det förbättra kommunikationshastigheten och dataöverföringseffektiviteten. I fasfördröjning (växel) kan den exakt kontrollera riktningen för ljusutbredning; Vid kvantkommunikation kan den användas för att kontrollera och manipulera kvanttillstånd.
Sammantaget ger den nya fasmodulatorn oss mer effektiva och exakta optiska kontrollmedel, vilket kommer att ge revolutionära förändringar inom många områden. Vi förväntar oss att denna teknik kommer att utvecklas och perfektioneras i framtiden och avslöjar mer optiska mysterier för oss.
Inläggstid: aug-17-2023