发布网友 发布时间:2022-04-21 19:52
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热心网友 时间:2022-06-18 20:37
主要应用于以下5方面。 ①电控光开关:将电光晶体置于互成正交的一对偏 振器之间,并使晶体的电感生特征模方向与偏振器方位 成45度角,则一定幅度(相当于半波电压矶)的外加电 压就能使晶体中两个偏振模程差改变半个波长,从而实 现对透过光的开关控制。这种电光效应的响应可达 10一’。秒,可制作超快速电光快门。 ②光强度的电调制:在类似上述电光开关的装置 中,透过光强与外加电压的关系可用贝塞尔函数展开, 这是一种平方律光强度调制器。如果在外加调制电压同 时加上半波电压一半的直流偏压,或用一个四分之一波 片插入光路以提供预置四分之一程差,那么在调制电压 低于0.383矶(风为约化半波电压)时,可获得近似线 性的光强调制,由此可制成光强度的线性调制器。 ③光偏转器:利用电光晶体可制成两类电控光束偏 转器。上述光开关可使晶体中两束光波产生零和二两 种相位差,亦即使透过光相对于入射光产生零度或90 度的偏振方向改变,这样可用另一块双折射晶体实现两 种“地址”的离散角偏转。这类偏转器称为离散角偏转或 数字式偏转。利用”块这种组件,可实现电控2n个地 址。另一类光束偏转器利用电光晶体折射率随电压而改 变的特性,即将电光晶*成棱镜形,则外加电压就会 连续改变光束的偏转角,多块棱镜的串接可以增加其偏 转角。这类偏转器称为光束连续偏转器。 ④光频率调制:外加田频率的电场在光强调制器中 必然产生与叻频率光波的混频,从而产生田。+弃么u的光 波。一般调制电场频率与光波线宽相比小得多,因而无 实用价值;但对微波电场,则可造成明显的频率调制。 这种调制可用外差法或锁相技术灵敏检出。 ⑤波导效应:将电光材料制成波导,就可以低的调 制或开关电压来实现波导模的调制、开关和偏转。由此 可制成小型、紧凑的各种光电子器件。 性能要求在技术应用中,首先考虑电光材料的光 学和电学性能;此外,还要考虑其效应,以及受外界温 度、应力等干扰时的稳定性。