電光調制器( EOM)是通過電子控制信號來控制激光光束的功率、相位和偏振。
相位調制器
最簡單的電光調制器為只包含一個普克爾斯盒的相位調制器,其中電場(通過電極施加到晶體上)改變激光光束進入晶體后的相位延遲。入射光束的偏振狀態通常需要與晶體的一個光軸平行,這樣光束的偏振態不會發生變化。
有些情況下只需要很小的相位調制(周期性的或者非周期性的)。例如,通常采用EOM來控制和穩定光學諧振腔的諧振頻率。共振調制器通常用在需要周期性調制的情形,這時只需中等強度的驅動電壓就能得到很大的調制深度。有時調制深度很大,光譜中會產生很多旁瓣(光梳產生器,光梳)。
偏振調制器
根據非線性晶體的類型和指向不同,以及實際電場方向的不同,相位延遲也與偏振方向有關。因此普克爾斯盒可以看多電壓控制的波片,它還可以用來調制偏振態。對于線偏振的輸入光(通常與晶體軸有45°的夾角),輸出光束的偏振態通常為橢偏振,而不是簡單的由原來的線偏振光旋轉了一定的角度。
振幅調制器
如果與其它光學元件結合起來,尤其是與偏振器結合后,普克爾斯盒可以用作其它種類的調制。圖2中的振幅調制器是利用普克爾斯盒改變偏振態,然后采用偏振器將偏振態的改變轉化成透射光振幅和功率的變化。
應用
電光調制器的一些典型應用包括:
調制激光光束的功率,例如,用于激光打印,高速數字數據記錄,或者高速光通信;
用在激光頻率穩定機制中,例如,利用Pound-Drever-Hall方法;
固態激光器中的Q開關(其中EOM是在脈沖輻射之前用來關閉激光諧振腔);
主動鎖模(EOM調制諧振腔損耗或者往返光的相位等);
在脈沖拾取器、正反饋放大器和傾腔激光器中開關脈沖。
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