ניתוח עקרונות של מודולטור מאך-זנדר פוטואלקטרי

ניתוח עקרונות של מודול פוטואלקטרימודולטור מאך-זנדר

מודולטור אלקטרו-אופטי מודולטור מאך-זנדר

ראשית, הרעיון הבסיסי של מודולטור מאך-זנדר

אפנן מאך-זנדר הוא אפנן אופטי המשמש להמרת אותות חשמליים לאותות אופטיים. עקרון הפעולה שלו מבוסס על אפקט אלקטרו-אופטי, באמצעות שדה חשמלי כדי לשלוט במקדם השבירה של האור בתווך כדי להשיג אפנון אור, הוא מחלק את אור הקלט לשני אותות שווים בשתי ענפים אופטיים של האפנן.
החומרים המשמשים בשני ענפים אופטיים אלה הם חומרים אלקטרו-אופטיים, אשר מקדם השבירה שלהם משתנה בהתאם לגודל האות החשמלי המופעל מבחוץ. מכיוון ששינוי מקדם השבירה של הענף האופטי יגרום לשינוי פאזה של האות, כאשר קצה הפלט של אפנן האות בעל שני הענפים משולב שוב, האות האופטי המסונתז יהיה אות הפרעה עם שינוי עוצמה, השקול להמרת שינוי האות החשמלי לשינוי באות האופטי, ומימוש אפנון עוצמת האור. בקיצור, האפנן יכול לממש את האפנון של פסי צד שונים על ידי שליטה במתח ההטיה שלו.

שנית, תפקידו שלמודולטור מאך-זנדר

מודולטור מאך-זנדר משמש בעיקר בתקשורת סיבים אופטייםותחומים אחרים. בתקשורת סיבים אופטיים, אותות דיגיטליים צריכים להיות מומרים לאותות אופטיים לצורך שידור, ומודולטורי Machzender יכולים להמיר אותות חשמליים לאותות אופטיים. תפקידם להשיג שידור אותות במהירות גבוהה ואיכותית במערכות תקשורת סיבים אופטיים.

ניתן להשתמש במודולטור מאך-זנדר גם למחקר ניסיוני בתחום ה-אופטואלקטרוניקהלדוגמה, ניתן להשתמש בו לייצור מקורות אור קוהרנטיים וליישם פעולות של פוטון יחיד.

שלישית, המאפיינים של מודולטור מאך-זנדר

1. מודולטור מאך-זנדר יכול להמיר אותות חשמליים לאותות אופטיים כדי להשיג העברת אותות במהירות גבוהה ואיכותית.

2. כאשר המודולטור פועל, יש להשתמש בו עם מכשירים אחרים כגון מקורות אור, גלאי אור וכו', כדי ליצור מערכת תקשורת שלמה באמצעות סיבים אופטיים.

3. למודולטור מאך זנדר יש מאפיינים של מהירות תגובה מהירה וצריכת חשמל נמוכה, שיכולים לענות על הצרכים של תקשורת במהירות גבוהה.

微波放大器1 拷贝3

【מסקנה】

מודולטור מאך-זנדר הואמודולטור אופטימשמש להמרת אות חשמלי לאות אופטי. תפקידו להשיג העברת אות במהירות גבוהה ואיכותית בתחומים כמו תקשורת סיבים אופטיים. מודולטור מאך זנדר מתאפיין בתגובה מהירה וצריכת חשמל נמוכה, והוא אחד המכשירים החיוניים במערכת תקשורת סיבים אופטיים.


זמן פרסום: 21 בספטמבר 2023