RU2029977C1 - Электрооптический модулятор света на продольном эффекте поккельса - Google Patents

Электрооптический модулятор света на продольном эффекте поккельса Download PDF

Info

Publication number
RU2029977C1
RU2029977C1 SU4944059A RU2029977C1 RU 2029977 C1 RU2029977 C1 RU 2029977C1 SU 4944059 A SU4944059 A SU 4944059A RU 2029977 C1 RU2029977 C1 RU 2029977C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
crystal
distance
modulator
electro
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
М.А. Новиков
А.Ю. Лукьянов
В.Н. Ромашов
Original Assignee
Институт прикладной физики РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт прикладной физики РАН filed Critical Институт прикладной физики РАН
Priority to SU4944059 priority Critical patent/RU2029977C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2029977C1 publication Critical patent/RU2029977C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для управления интенсивностью. Фазой и поляризацией света и может быть использовано в оптоэлектронных и фотоэлектронных устройствах, а также в прецизионной спектроскопии. Сущность изобретения: модулятор содержит последовательно установленные поляризатор и электрооптический кристалл с основными электродами, укрепленными на входном концах кристалла вдоль периметров входной и выходной граней. На боковой поверхности кристалла установленны n пар дополнительных электродов, которые подключены к основным электродам через один. Расстояние d между электродами каждой K-й пары удовлетворяет соотношению d < l, где l - расстояние между ближайшими электродами разных пар. Такая конструкция модулятора позволяет уменьшить полуволновое напряжение. 1 ил.

Description

Электрооптический модулятор относится к устройствам для управления интенсивностью, фазой и поляризацией света и может быть использован в оптоэлектронных и фотоэлектронных устройствах, а также в прецизионной спектроскопии.
Известны различные типы электрооптических модуляторов света: на продольном или поперечном эффекте Поккельса, на эффекте Керра и др. Электрооптический модулятор, работающий на основе продольного эффекта Поккельса, имеет ряд преимуществ по сравнению с другими типами модуляторов [1]. К наиболее важным преимуществам относятся простота изготовления и устойчивость к различным возмущениям, например температурным и механическим. В то же время такие модуляторы обладают одним недостатком - высоким полуволновым напряжением Uλ / 2, равным управляющему напряжению, при котором разность набега фаз нормальных волн на выходе кристалла составляет 180о (половина длины волны). Высокое полуволновое напряжение создает значительные неудобства при эксплуатации модуляторов света, так как возникает опасность пробоя между электродами, предъявляются повышенные требования к качеству изоляции, источник управляющего напряжения становится громоздким и т.д. Кроме того, сам модулятор с высоким управляющим напряжением становится источником электромагнитных помех.
Известен электрооптический модулятор, содержащий стопу электрооптических кристаллов Z-среза, разделенных электродами и установленных так, что углы между их оптическими осями составляют 90о[2]. В данной конструкции, увеличивая число кристаллов в стопе, можно уменьшить полуволновое напряжение до требуемой величины. Недостатком этого модулятора является то, что он не пригоден для прецизионных измерений, так как в нем невозможно избавиться от интерференции света, возникающей в результате взаимодействия пучков, переотраженных от различных граней кристаллов стопы. Очень сложно добиться и соосности кристаллов в стопе, что приводит к дополнительной неконтролируемой разности набега фаз нормальных волн.
Известен также электрооптический модулятор, содержащий электрооптический кристалл Z-среза с двумя электродами, укрепленными на входном и выходном концах кристалла вдоль периметров входной и выходной граней и подключенными к разным полюсам источника управляющего напряжения [3]. Модулятор данной конструкции выбран в качестве прототипа.
Недостатком такого модулятора является неудобство его эксплуатации из-за высокого полуволнового напряжения, максимальная величина Uλ / 2 min которого определяется электрооптическими постоянными кристалла и длиной волны λ модулируемого излучения:
Uλ/2min=
Figure 00000001
, где no - показатель преломления обыкновенной волны в электрооптическом кристалле;
r63 - одна из электрооптических констант данного кристалла.
На практике полуволновое напряжение модулятора, как правило, превышает указанный предел. Уменьшая апертуру модулятора, увеличивая его длину, а также увеличивая площадь, занятую электродами, можно несколько уменьшить величину полуволнового напряжения, но сделать его меньше указанного предела в данной конструкции невозможно.
В модуляторе на продольном эффекте Поккельса, содержащем электрооптический кристалл с двумя основными электродами, укрепленными на входном и выходном концах кристалла вдоль периметров входной и выходной граней и подключенными к разным полюсам источника управляющего напряжения, согласно изобретению на боковой поверхности кристалла между основными электродами параллельно им установлены n пар дополнительных электродов, подключенных через один к основным электродам, при этом расстояние d между электродами каждой пары удовлетворяет соотношению d < l, где l - расстояние между ближайшими электродами разных пар, а также между основным электродом и ближайшим дополнительным электродом.
Уменьшение полуволнового напряжения Uλ / 2 в предлагаемой конструкции по сравнению с прототипом может быть объяснено следующим образом.
Величина полуволнового напряжения определяется эффективной разностью потенциалов, т. е. разностью потенциалов между точками на оси Z кристалла. При установке дополнительных электродов на эквидистантных расстояниях друг от друга, т. е. при d = l (d - расстояние между электродами К-й пары; l - расстояние между ближайшими электродами разных пар), величина эффективной разности потенциалов по всей длине L кристалла, определяемая выражением
Figure 00000002
Ez(0,0,Z)dZ, по сравнению с прототипом не изменяется. Однако при уменьшении расстояния d между электродами каждой пары эффективная разность потенциалов между точками на оси Z изменяется. Так, величина эффективной разности потенциалов Δ φ1 между электродами К-й пары, определяемая выра жением Δφ1=
Figure 00000003
Ez(0,0,Z)dZ, при уменьшении расстояния d уменьшается. При этом величина эффективной разности потенциалов Δ φ2 между ближайшими электродами разных пар, определяемая выражением Δφ2=
Figure 00000004
Ez(0,0,Z)dZ, не уменьшается, причем направление электрических полей по оси между ближайшими электродами разных пар и между электродами внутри пар противоположны, т.е. знаки вышеуказанных интегралов противоположны. Сумма всех эффективных разностей потенциалов вдоль оси Z по всей длине L кристалла, равная
Figure 00000005
+n(
Figure 00000006
-
Figure 00000007
)/=
Figure 00000008
Ez(0,0,Z)dZ получается больше каждой из эффективных разностей Δφ1 и Δ φ2 и больше управляющей разности потенциалов источника управляющего напряжения.
Таким образом, при одинаковых с прототипом управляющих напряжениях предлагаемая конструкция обеспечивает внутри кристалла более высокую эффективную разность потенциалов, поэтому в модуляторе предлагаемой конструкции набег фаз нормальных волн на выходе кристалла в 180одостигается при меньшем управляющем напряжении, т.е. полуволновое напряжение Uλ / 2 в предлагаемой конструкции меньше, чем в прототипе.
На чертеже схематично изображен модулятор предлагаемой конструкции.
Электрооптический модулятор содержит последовательно установленные поляризатор 1 и электрооптический кристалл 2 с основными электродами 3 и 4, укрепленными на входном и выходном концах кристалла вдоль периметров входной и выходной граней, и парами дополнительных электродов (n = 2) 5 и 6. Дополнительные электроды 5 и 6 установлены на боковой поверхности кристалла 2 параллельно основным электродам 3 и 4 и подключены к ним через один. Расстояние d между электродами каждой К-й пары удовлетворяет соотношению d < l, где l - расстояние между ближайшими электродами разных пар, а также между основным электродом 3 или 4 и ближайшим дополнительным электродом. При этом за расстояние d принимается расстояние между серединами электродов каждой пары, а за расстояние l - расстояние между серединами ближайших электродов разных пар или расстояние от наружного края основного электрода 3 или 4 до середины ближайшего дополнительного электрода.
В конкретной реализации модулятора электрооптический кристалл 2 из ДКДР Z-среза снабжен одной парой дополнительных электродов (n = 1). Расстояние d между дополнительными электродами связано с расстоянием l между одним из основныx электродов 3 или 4 и ближайшим дополнительным электродом соотношением l = 13d. Величина полуволнового напряжения Uλ / 2 без дополнительных электродов составляла 6240 В, с одной парой дополнительных электродов Uλ / 2 = 5000 В.
Модулятор предлагаемой конструкции работает так же, как и все известные электрооптические модуляторы света, работающие на продольном эффекте Поккельса. При наложении на электрооптический кристалл 2 переменного модулирующего напряжения в кристалле возникает наведенное двулучепреломление и нормальные волны приобретают необходимую разность набега фаз, пропорциональную приложенному напряжению.

Claims (1)

  1. ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЯТОР СВЕТА НА ПРОДОЛЬНОМ ЭФФЕКТЕ ПОККЕЛЬСА, содержащий электрооптический кристалл с двумя основными электродами, укрепленными на входном и выходном концах кристалла вдоль периметров входной и выходной граней и подключенными к разным полюсам источника управляющего напряжения, отличающийся тем, что на боковой поверхности кристалла между основными электродами параллельно им установлены n пар дополнительных электродов, подключенных через один к основным электродам, при этом расстояние между электродами каждой пары меньше расстояния между ближайшими электродами разных пар.
SU4944059 1991-06-13 1991-06-13 Электрооптический модулятор света на продольном эффекте поккельса RU2029977C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4944059 RU2029977C1 (ru) 1991-06-13 1991-06-13 Электрооптический модулятор света на продольном эффекте поккельса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4944059 RU2029977C1 (ru) 1991-06-13 1991-06-13 Электрооптический модулятор света на продольном эффекте поккельса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2029977C1 true RU2029977C1 (ru) 1995-02-27

Family

ID=21578557

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4944059 RU2029977C1 (ru) 1991-06-13 1991-06-13 Электрооптический модулятор света на продольном эффекте поккельса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2029977C1 (ru)

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Мустель Е.Р. и др. Методы модуляции и сканирования света. М.: Наука, 1970, с.32. *
2. Там же, с.30. *
3. Там же, с.29. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4127320A (en) Multimode optical modulator/switch
US4157860A (en) Dual polarization electromagnetic switch and modulator
US5347377A (en) Planar waveguide liquid crystal variable retarder
US4196964A (en) Optical waveguide system for electrically controlling the transmission of optical radiation
Marcuse Optimal electrode design for integrated optics modulators
US4533207A (en) Wavelength tunable TE to TM mode converter
US4820009A (en) Electrooptical switch and modulator
US6914999B2 (en) Electro-optic modulators
Patel et al. Electrically tunable and polarization insensitive Fabry–Perot étalon with a liquid‐crystal film
US4054362A (en) Device for modulating light
US20150070709A1 (en) Electro-optic modulator and electro-optic distance-measuring device
US4832431A (en) Apparatus for continuous polarization and phase control
US4776656A (en) TE-TM mode converter
US4181399A (en) Optical internal reflectance switchable coupler
RU2029977C1 (ru) Электрооптический модулятор света на продольном эффекте поккельса
JPS6149649B2 (ru)
US4690488A (en) Compensation for optical damage of directional-coupler switches
RU194557U1 (ru) Оптический чувствительный элемент для измерения электрической разности потенциалов
SU1190683A1 (ru) Интерферометр Майкельсона (его варианты)
JP2673485B2 (ja) 電界の検出方法
SU488177A1 (ru) Переключаемый светофильтр
KR100222321B1 (ko) 전기광학 폴리머 디지털 광스위치와 그를 이용한 고전압 측정방법
RU2109313C1 (ru) Модулятор
SHEU et al. Nondestructive measurement of loss performance in channel waveguide devices with phase modulator
JPH05341243A (ja) モード変換器及び光フィルタ