Ühise intensiivsusmodulaatori tööpõhimõte

Ühise tööpõhimõteintensiivsuse modulaator


Intensiivsusmodulaatorite põhimõte varieerub tüübist olenevalt. Järgnevalt on toodud levinumate intensiivsusmodulaatorite tööpõhimõtted:

1. Mach-Zehnderi intensiivsusmodulaator (MZM-modulaator)
Põhiprintsiip: Valguse interferentsiefektil põhinev põhimõte.elektrooptilise intensiivsuse modulatsioonon kristallide elektrooptilise efekti ärakasutamine ja intensiivsuse modulatsiooni saavutamine polariseeritud valguse interferentsiprintsiibi põhjal. Kristalli elektrooptiline efekt viitab nähtusele, mille puhul kristalli murdumisnäitaja muutub välise elektrivälja toimel, põhjustades faasierinevuse kristalli erinevates polarisatsioonisuundades läbiva valguse vahel, muutes seeläbi valguse polarisatsiooniastet.
Tööprotsess:
Sisendvalgus jagatakse kiirejagaja abil kaheks teeks ja läbib vastavalt kahte lainejuhi haru.
Välise pinge rakendamine ühele või mõlemale harule ja elektrooptilise efekti (näiteks liitiumniobaatkristalli lineaarse elektrooptilise efekti) kasutamine lainejuhi murdumisnäitaja muutmiseks, muutes seeläbi valguslaine faasi harudes.
Väljundotsas rekombineeritakse kaks valguskiirt ja erinevate faaside erinevuste tõttu võivad tekkida interferentsi konstruktiivsed või destruktiivsed efektid, mille tulemuseks on väljundvalguse intensiivsuse muutused pingega.
Kui kahe haru faaside vahe on 0, on väljundvalguse intensiivsus maksimaalne (sisse lülitatud olekus); kui faaside vahe on π, on väljundvalguse intensiivsus minimaalne (välja lülitatud olekus), saavutades intensiivsuse modulatsiooni.

2. Elektroabsorptsiooni intensiivsuse modulaator (EAM)
Põhiprintsiip: Kvantkaevude materjalide elektroabsorptsiooniefekti kasutamine.
Tööprotsess:
Välise elektrivälja rakendamine kvantkaevuga pooljuhtmaterjalidele muudab materjali neeldumistegurit.
Kui valgus läbib materjali, muutub selle intensiivsus neeldumisteguri muutuste tõttu, saavutades seeläbi valguse intensiivsuse modulatsiooni.
Tavaliselt nõuab see pöördpinget ja sisendsignaalil on eksponentsiaalne seos väljundvalguse intensiivsusega, mistõttu see sobib kiireks optiliseks sideks.

3.akustilis-optilise intensiivsuse modulaator
Põhiprintsiip: põhineb akustilis-optilisel efektil.
Tööprotsess:
Genereeri kristallis ultrahelilaineid, et moodustada perioodiliste murdumisnäitaja muutustega võre.
Kui valgus läbib võre, toimub difraktsioon ja difraktsioonilise valguse intensiivsus on seotud ultrahelilainete intensiivsusega. Ultrahelilainete intensiivsuse või sageduse reguleerimisega saab väljundvalguse intensiivsust moduleerida.

4. Vedelkristallide intensiivsuse modulaator
Põhiprintsiip: Vedelkristalli omaduse kasutamine, mis muudab selle läbilaskvust elektrivälja mõjul.
Tööprotsess:
Vedelkristalli molekulide joondumissuund muutub elektrivälja toimel, mõjutades valguse läbilaskvust.
Vedelkristallide läbilaskvuse reguleerimiseks erinevate pingete rakendamisega moduleeritakse väljundvalguse intensiivsust, mida tavaliselt kasutatakse kuvamise ja pildistamise valdkonnas.
Erinevat tüüpi intensiivsusmodulaatoritel on oma omadused põhimõtete, jõudluse ja rakendusstsenaariumide osas ning sobiv tüüp tuleks valida vastavalt konkreetsetele vajadustele.


Postituse aeg: 22. aprill 2026