0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

Exail(原Ixblue)发布了新的PDH电光调制器

电光调制解决方案 来源:电光调制解决方案 作者:电光调制解决方案 2023-03-30 11:04 次阅读

poYBAGQk-6KADZCtAAB6bfOEnDk366.png

相位调制器

在许多应用中,人们需要抑制激光器噪声和稳定其工作波长,众所周知的应用包括引力波探测(参见2017年诺贝尔物理学奖LIGO项目),以及原子物理、光学频率梳和量子计算中的量子态光谱探测。最常见的主动激光稳频技术之一是Pound-Drever-Hall技术,该技术将激光的发射频率锁定在稳定、高精细度的谐振腔中。这项技术以Robert Pound, Ronald Drever and John L.Hall而命名。PDH技术最早在1983年的《Applied Physics B》杂志上发表,“Laser phase and frequency stabilization using an optical resonator”。根据路透社2017年的报道,这篇论文被引用了2000多次。
“PDH方案具有难以置信的可靠性,真正成为了主流的锁定机制。今天,这么多年过去了,我们仍在用它来尝试制造线宽为几mHz的超稳定激光器”。Jun Ye博士,NIST。
“PDH技术是一种非常智慧和可靠的方法,以非常干净的方式获得Error误差信号。还有其他一些各具特色的技术,但老实说,PDH技术绝对是迄今为止最可靠的”。Pr Sylvain Gigan, Laboratoire Kastler Brossel.
PDH技术使用常见的光学外差光谱和射频电子学方法,用标准具或法布里-珀罗F-P腔测量激光器的频率,并将测量结果反馈给激光器,以抑制激光器的频率偏差。其优点包括响应时间可能比腔的响应时间更快。
选择适合的调制器给PDH应用
下图给出了PDH设置的示例。当激光器的频率与腔的FSR(整数倍)完全匹配时,反射光和漏光具有相同的振幅,并且相位差180°。因此两束光相互干扰,反射光消失。

poYBAGQk-8aAFAg1AAKqJIOFWIU717.png


考虑到感兴趣的激光源的窄线宽和所需的调制深度,iXblue开发了一系列用于实现PDH技术的优化型相位调制器。

pYYBAGQk-9SAOw3KAACxnijKj_k439.png


与任何其他相位调制器相比,我们可以区分LN-0.1系列的优点:
 适应低频:直流耦合至200 MHz调制频率
 专用于给定的波长范围。
 极低的驱动电压Vπ.
 低插入损耗(LIL选项)。
 高输入阻抗,提高调制效率。
 NIR版本的高偏振消光比(PER)。
 低剩余幅度调制(Residual Amplitude Modulation-RAM)专利设计(EP3009879A1)
低频相位调制器的现实优势
为光通信应用而设计和开发的普通高速(GHz)电光调制器在射频线的末端具有50欧姆负载电阻终端,以减少射频电反射。当在低频率下工作时,这种高速相位调制器在射频微波线路中有过高的电流,这导致焦耳效应的局部加热。当频率变得较低并且与热效应的时间常数相当时,热循环和散热就成了一个问题。因此,在加热和冷却过程中,电极、波导的物理特性会发生变化。
iXblue的LN-0.1相位调制器采用高输入阻抗负载(10kΩ)抑制热效应或电极线开路(1 MΩ)的设计,PDH测试能证明这种调制器可在温度变化时,性能稳定在一个大的温度范围内(-40℃到+85°C)

poYBAGQk--mACPaSAAFQZcWM6W8055.png

左图: 50Hz信号时明显有热效应,上面曲线为射频电信号,下面为光信号。
右图: 50KHz信号时无热效应,上面曲线为射频电信号,下面为光信号。
当用电光调制器实现PDH技术时,在环境扰动期间引起误差信号的畸变和非预期的频率偏移时RAM总会出现的。当系统的不稳定性逐渐降低到极低水平时,抑制或减轻RAM引起的频率不稳定性就变得越来越重要。iXblue为PDH设计并优化了专用于减小RAM的低频相位调制器。RAM可以通过在调制器注入一个直流电压而降低,该电压对应于铌酸锂波导一个整体的负折射率变化。一个5-15V直流电压足以将RAM降低>10 dB。LN-0.1系列内部嵌入高阻抗射频负载终端,不会被直流信号所损坏。

pYYBAGQk-_GAEPPXAAHnSr4qabs361.png



审核编辑黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • PDH
    PDH
    +关注

    关注

    0

    文章

    33

    浏览量

    11723
  • 电光调制器
    +关注

    关注

    0

    文章

    19

    浏览量

    6446
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    上海微系统与信息技术研究所破解硅基铌酸锂异质集成电光调制器技术

    硅光技术因其CMOS兼容、高集成度等特点,有望成为下一代片上互联的主流技术。电光调制器是光通信中的关键部件,该技术在过去几十年来取得显著进展。
    的头像 发表于 03-18 09:26 203次阅读

    面向分布式声波传感的硅基超高消光比调制器

    片上集成的电光调制器(硅基、三五族、薄膜铌酸锂等)具有紧凑、高速和低功耗等优势,但要实现超高消光比的动态强度调制则仍存在较大挑战。
    的头像 发表于 01-19 17:12 410次阅读
    面向分布式声波传感的硅基超高消光比<b class='flag-5'>调制器</b>

    空间光调制器的原理 空间光调制器的作用

    空间光调制器的原理 空间光调制器的作用  空间光调制器是一种利用光的干涉、衍射等现象对光进行调制的器件,可以实现对光波的幅度、相位等进行调节,从而实现对光信号的控制和处理。它在光通信、
    的头像 发表于 12-20 13:45 1010次阅读

    一种薄膜铌酸锂电光相位调制器

    在这个示例中,我们基于Mercante等人的工作[1]模拟了一种薄膜铌酸锂(LNOI)相位调制器。通过利用2023 R1.2版本引入的各向异性介电常数特性,我们在CHARGE中计算了由射频引发的电容
    的头像 发表于 11-05 09:26 496次阅读
    一种薄膜铌酸锂<b class='flag-5'>电光</b>相位<b class='flag-5'>调制器</b>

    基于硅光波导中的光伏效应实现每比特阿焦级的电光调制器

    MIT研究小组基于硅光波导中的光伏效应,实现了每比特阿焦级的电光调制器,创造了新的低功耗调制器记录。
    的头像 发表于 09-19 15:38 884次阅读
    基于硅光波导中的光伏效应实现每比特阿焦级的<b class='flag-5'>电光</b><b class='flag-5'>调制器</b>

    控制电光调制器的虹科任意波形发生器

    HongKe控制电光调制器的虹科AWGArbitraryWaveformGenerator如今,电光调制器被广泛应用在光学、光子学和脉冲激光的应用中,新一代科学家正在为其实际应用开辟新
    的头像 发表于 08-09 08:07 595次阅读
    控制<b class='flag-5'>电光</b><b class='flag-5'>调制器</b>的虹科任意波形发生器

    基于铌酸锂的微型集成电光调制器

    电光调制器是现代通信产业的核心部件,用来将计算机设备中的高速电子信号转化为光信号,从而能够在光纤中实现信息的远距离高速传输;同时,它们还有望成为量子光子学和非互易光学等新兴应用的基础模块。所有这些
    的头像 发表于 05-29 15:33 1121次阅读
    基于铌酸锂的微型集成<b class='flag-5'>电光</b><b class='flag-5'>调制器</b>

    电光调制器偏压控制器介绍

    应用指南主要面向iXblue强度调制器的用户,介绍如何为调制器选择合适的RF和偏置电压。 **简介**** :** 基于铌酸锂(LiNbO ~3~ ) Mach-Zehnder波导的光学
    的头像 发表于 05-29 15:22 1251次阅读
    <b class='flag-5'>电光</b><b class='flag-5'>调制器</b>偏压控制器介绍

    世界上最小的电光调制器介绍

    电光调制器,就是利用某些电光晶体的电光效应制成的调制器。当把电压加到电光晶体上时,
    的头像 发表于 05-29 15:20 581次阅读

    电光调制器常见参数定义及其测试方法

    电光调制器的性能主要由几个参数决定,相对而言,插损、半波电压、带宽和消光比是最常见的,也是最经常问到的问题,本章节将介绍iXblue电光调制器
    的头像 发表于 05-29 14:54 4446次阅读
    <b class='flag-5'>电光</b><b class='flag-5'>调制器</b>常见参数定义及其测试方法

    集成MZI电光调制器介绍

    集成MZI电光调制器是光芯片的核心有源器件之一,光载波经过拉锥端面耦合结构从光纤进入片上波导,然后经过分束结构被分成两束分别进入上下两支调制臂波导,调制信号经高速行波电极加载到
    的头像 发表于 05-29 14:52 1327次阅读

    光模块常用调制器原理解析

    相位调制器(PM) 相位调制器利用的是光学中的一个基本原理:线性电光效应。
    的头像 发表于 05-29 14:50 3618次阅读
    光模块常用<b class='flag-5'>调制器</b>原理解析

    简述电光调制器的类型

    有些情况下只需要很小的相位调制(周期性的或者非周期性的)。例如,通常采用EOM来控制和稳定光学谐振腔的谐振频率。共振调制器通常用在需要周期性调制的情形,这时只需中等强度的驱动电压就能得到很大的
    的头像 发表于 05-29 14:45 690次阅读
    简述<b class='flag-5'>电光</b><b class='flag-5'>调制器</b>的类型

    宽带高效石墨烯波导相位调制器

    光波导相位调制器是集成光通信系统的核心器件,在高速光通信、光互连及集成光子系统等领域中有着广泛的应用。然而,受制于传统电光材料的能带间隙、电子迁移率等固有极限,传统铌酸锂、硅等调制器调制
    的头像 发表于 05-29 14:41 588次阅读
    宽带高效石墨烯波导相位<b class='flag-5'>调制器</b>

    相位型空间光调制器的校准

    ,利用物理效应如电光效应,磁光效应等改变自身光学特性,从而对照明在其上的光波进行调制。空间光调制器分为两大类,振幅型和相位型,顾名思义就是用来改变光波的振幅或相位的器件。本文仅讨论相位型空间光
    的头像 发表于 05-19 10:05 1247次阅读
    相位型空间光<b class='flag-5'>调制器</b>的校准