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平行的相位调制边频带的权力的增加锂Niobate-based电光晶体

文摘

电光普克尔斯盒可以表现出很好的光学转换行为的非常好的一阶非线性效应。响应时间或开关时间的这种类型的细胞也非常快。当电场应用在一个适当的方法,那么它改变了传播的偏振光束经过它,找到的折射率发生变化。折射率的变化是线性正比于外加电场。这将导致光程的变化在材料内部传播的光信号,从而导致光束的相位调制。电光晶体被大规模使用阶段和强度modulation-based全光学长途通信系统。在集成光学,这种效应也有很强的使用光学数据的处理。在本文中,作者提出一个新方案,一个偏置电场平行应用在两个正交方向一次在一个特定的光信号,而不是一个偏置信号光束。这个偏置信号的并行应用程序增强了调制深度。

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作者承认大学拨款委员会(UGC)扩展奖学金Minakshi Mandal。他们也承认发展研究中心(CAS)项目由大学拨款委员会(UGC)印度政府对一些基础设施的支持。

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Mandal, M。,Maji, R. & Mukhopadhyay, S. Increase of Side Band Powers in Parallel Phase Modulation by Lithium Niobate–based Electro-optic Crystal.布拉兹J phy51岁,738 - 745 (2021)。https://doi.org/10.1007/s13538 - 021 - 00871 - 1

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关键字

  • 泡克耳斯效应
  • 光电材料
  • 平行的相位调制
  • Multi-passing效应