הויך-פאָרשטעלונג עלעקטראָ-אָפּטיש מאָדולאַטאָר:דין פילם ליטהיום ניאָבאַטע מאָדולאַטאָר
אַן עלעקטראָ-אָפּטישער מאָדולאַטאָר (EOM מאָדולאַטאָר) איז אַ מאָדולאַטאָר געמאַכט ניצנדיק דעם עלעקטראָ-אָפּטישן ווירקונג פֿון געוויסע עלעקטראָ-אָפּטישע קריסטאַלן, וואָס קענען פֿאַרוואַנדלען הויך-גיכקייט עלעקטראָנישע סיגנאַלן אין קאָמוניקאַציע דעווייסעס אין אָפּטישע סיגנאַלן. ווען דער עלעקטראָ-אָפּטישער קריסטאַל ווערט אונטערגעוואָרפן צו אַן אָנגעווענדעטן עלעקטרישן פֿעלד, וועט דער רעפֿראַקטיווער אינדעקס פֿון דעם עלעקטראָ-אָפּטישן קריסטאַל זיך ענדערן, און די אָפּטישע כוואַליע כאַראַקטעריסטיקס פֿון דעם קריסטאַל וועלן זיך אויך ענדערן אַקאָרדינגלי, כּדי צו רעאַליזירן די מאָדולאַציע פֿון דער אַמפּליטוד, פֿאַזע און פּאָלאַריזאַציע צושטאַנד פֿון דעם אָפּטישן סיגנאַל, און פֿאַרוואַנדלען דעם הויך-גיכקייט עלעקטראָנישן סיגנאַל אין דעם קאָמוניקאַציע דעווייס אין אַן אָפּטישן סיגנאַל דורך מאָדולאַציע.
איצט זענען דא דריי הויפט טיפן פוןעלעקטראָ-אָפּטישע מאָדולאַטאָרןאויפן מאַרק: סיליקאָן-באַזירטע מאָדולאַטאָרן, אינדיום פאָספיד מאָדולאַטאָרן און דין פילםליטהיום ניאָבאַטע מאָדולאַטאָרצווישן זיי, סיליקאָן האט נישט קיין דירעקטן עלעקטראָ-אָפּטישן קאָעפֿיציענט, די פאָרשטעלונג איז מער אַלגעמיין, נאָר פּאַסיק פֿאַר דער פּראָדוקציע פֿון קורץ-דיסטאַנץ דאַטן טראַנסמיסיע טראַנססיווער מאָדול מאָדולאַטאָר, ינדיום פאָספייד כאָטש פּאַסיק פֿאַר מיטל-לאַנג-דיסטאַנץ אָפּטישע קאָמוניקאַציע נעץ טראַנססיווער מאָדול, אָבער די אינטעגראַציע פּראָצעס רעקווייערמענץ זענען גאָר הויך, די קאָסטן זענען לעפיערעך הויך, די אַפּלאַקיישאַן איז אונטערטעניק צו זיכער לימיטיישאַנז. אין קאנטראסט, איז ליטהיום ניאָבאַט קריסטאַל נישט נאָר רייך אין פאָטאָעלעקטרישן עפֿעקט, סעט פאָטאָרעפֿראַקטיווער עפֿעקט, ניט-לינעאַרער עפֿעקט, עלעקטראָ-אָפּטישער עפֿעקט, אַקוסטישן אָפּטישן עפֿעקט, פּיעזאָעלעקטרישער עפֿעקט און טערמאָעלעקטרישער עפֿעקט זענען גלייך צו איינס, און דאַנק זיין גיטער סטרוקטור און רייכער דעפֿעקט סטרוקטור, קענען פילע אייגנשאַפֿטן פֿון ליטהיום ניאָבאַט שטאַרק רעגולירט ווערן דורך קריסטאַל קאָמפּאָזיציע, עלעמענט דאָפּינג, וואַלענס שטאַט קאָנטראָל, אאַז"וו. דערגרייכן העכערע פאָטאָעלעקטרישע פאָרשטעלונג, אַזאַ ווי דער עלעקטראָ-אָפּטישער קאָעפֿיציענט פֿון ביז 30.9pm/V, באַדייטנד העכער ווי אינדיום פֿאָספֿיד, און האט אַ קליינעם טשירפּ עפֿעקט (טשירפּ עפֿעקט: באַציט זיך צו דער דערשיינונג אַז די פֿרעקווענץ אין דעם פּולס ענדערט זיך מיט דער צייט בעת דעם לאַזער פּולס טראַנסמיסיע פּראָצעס. אַ גרעסערער טשירפּ עפֿעקט רעזולטירט אין אַ נידעריקער סיגנאַל-צו-ראַש פאַרהעלטעניש און אַ ניט-לינעאַרער עפֿעקט), אַ גוטן עקסטינקציע פאַרהעלטעניש (די דורכשניטלעכע מאַכט פאַרהעלטעניש פֿון דעם סיגנאַל'ס "אויף" שטאַט צו זיין "אויס" שטאַט), און העכערע מיטל סטאַביליטעט. דערצו, דער ארבעטס-מעכאניזם פון דעם דין-פילם ליטהיום ניאָבאַט מאָדולאַטאָר איז אַנדערש ווי יענעם פון דעם סיליקאָן-באַזירטן מאָדולאַטאָר און אינדיום פאָספיד מאָדולאַטאָר וואָס ניצט נישט-לינעאַרע מאָדולאַציע מעטאָדן, וואָס ניצט לינעאַרן עלעקטראָ-אָפּטישן עפֿעקט צו לאָדן דעם עלעקטריש מאָדולירטן סיגנאַל אויף דעם אָפּטישן טרעגער, און די מאָדולאַציע קורס ווערט דער הויפּט באַשטימט דורך דער פאָרשטעלונג פון דעם מייקראַווייוו עלעקטראָד, אַזוי קען מען דערגרייכן אַ העכערע מאָדולאַציע גיכקייט און לינעאַריטעט, ווי אויך אַ נידעריקערע מאַכט קאַנסאַמשאַן. באַזירט אויף דעם אויבנדערמאָנטן, איז ליטהיום ניאָבאַט געוואָרן אַן אידעאַלע ברירה פֿאַר דער צוגרייטונג פון הויך-פאָרשטעלונג עלעקטראָ-אָפּטישע מאָדולאַטאָרן, וואָס האָבן אַ ברייטע קייט פון אַפּליקאַציעס אין 100G/400G קאָהערענטע אָפּטישע קאָמוניקאַציע נעטוואָרקס און אולטראַ-הויך-גיכקייט דאַטן צענטערס, און קענען דערגרייכן לאַנגע טראַנסמיסיע דיסטאַנסן פון מער ווי 100 קילאָמעטער.
ליטיום ניאָבאַט, אַלס אַ סובווערסיוו מאַטעריאַל פֿון דער "פֿאָטאָן רעוואָלוציע", כאָטש אין פֿאַרגלייך מיט סיליקאָן און אינדיום פֿאָספֿיד האָט עס אַ סך מעלות, אָבער עס דערשיינט אָפֿט ווי אַ גרויסער מאַטעריאַל אין דעם מיטל. דאָס ליכט איז באַגרענעצט צו דער פלאַך כוואַליעפֿירער וואָס ווערט געשאַפֿן דורך יאָן דיפֿוזיע אָדער פּראָטאָן אויסטויש. דער אונטערשייד צווישן רעפֿראַקטיוו אינדעקס איז געוויינטלעך קליין (וועגן 0.02). די גרייס פֿון דעם מיטל איז גאַנץ גרויס. עס איז שווער צו באַפֿרידיקן די באַדערפֿנישן פֿון מיניאַטוריזאַציע און אינטעגראַציע.אָפּטישע דעוויסעס, און איר פּראָדוקציע ליניע איז נאָך אַנדערש פֿון דער פאַקטישער מיקראָעלעקטראָניק פּראָצעס ליניע, און עס איז דאָ אַ פּראָבלעם פֿון הויכע קאָסטן, אַזוי איז דין-פֿילם פֿאָרמאַציע אַ וויכטיקע אַנטוויקלונג ריכטונג פֿאַר ליטהיום ניאָבאַט געניצט אין עלעקטראָ-אָפּטישע מאָדולאַטאָרן.
פּאָסט צייט: 24 דעצעמבער 2024