Оптическая и квантовая электроника. Светцов В.И. - 75 стр.

UptoLike

Составители: 

78
1. Кремниевый р-i-n фотодиод хорошо согласуется со светодиодами
GaAs(Zn), GaAlAs, GaAsР и спектрально, и по быстродействию.
2. Кремниевые фототранзисторы и фототиристоры хорошо согласуются с
излучателями на основе GaAlAs.
3. Фоторезисторы на основе CdS, CdSe спектрально хорошо
согласуются с излучателями GaР, GaAsР, но имеют сравнительно невысокое
быстродействие.
В зависимости от типа фотоприемника оптопары могут быть ре-
зисторными, диодными, транзисторными, тиристорными. Наряду с
дискретными оптопарами активно разрабатываются цифровые и аналоговые
оптоэлектронные интегральные микросхемы. К специальным оп-
тоэлектронным устройствам можно отнести приборы с гибким световодом,
многоканальные, с открытым и управляемым оптическим каналом.
2.4. МОДУЛЯЦИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Использование лазерного излучения в оптоэлектронике требует
наложения на несущий луч сигнала, содержащего передаваемую информацию.
Модуляция лазерного излучения это изменение одного или нескольких
параметров излучения по заданному закону в пространстве и/или во времени.
Закон изменения модулируемого параметра обычно соответствует
передаваемой информации. Введение информации в лазерное излучение
возможно различными способами. Можно модулировать информационным
сигналом интенсивность излучения, частоту, фазу и поляризацию. Наибольшее
применение имеет амплитудная модуляция из-за простоты конструкции
соответствующих устройств. Одним из важных параметров модулятора
является глубина модуляции, определяемая амплитудным значением
выходного сигнала:
m = (E
max
- E
min
)/(E
max
+ E
min
) (2.9)
Среди модуляционных устройств можно выделить:
1. Модуляторы - устройства для изменения по заданному закону во
времени одного или нескольких параметров лазерного излучения.
2. Дефлекторы - устройства для изменения во времени положения пучка
лазерного излучения.
3. Пространственно-временные модуляторы - устройства для изменения
во времени пространственного распределения интенсивности, фазы или
поляризации пучка лазерного излучения.
      1. Кремниевый р-i-n фотодиод хорошо согласуется со светодиодами
GaAs(Zn), GaAlAs, GaAsР и спектрально, и по быстродействию.
      2. Кремниевые фототранзисторы и фототиристоры хорошо согласуются с
излучателями на основе GaAlAs.
      3. Фоторезисторы на основе CdS, CdSe спектрально хорошо
согласуются с излучателями GaР, GaAsР, но имеют сравнительно невысокое
быстродействие.
      В зависимости от типа фотоприемника оптопары могут быть ре-
зисторными, диодными, транзисторными, тиристорными. Наряду с
дискретными оптопарами активно разрабатываются цифровые и аналоговые
оптоэлектронные    интегральные    микросхемы.     К   специальным   оп-
тоэлектронным устройствам можно отнести приборы с гибким световодом,
многоканальные, с открытым и управляемым оптическим каналом.

               2.4. МОДУЛЯЦИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
      Использование лазерного излучения в оптоэлектронике требует
наложения на несущий луч сигнала, содержащего передаваемую информацию.
Модуляция лазерного излучения это изменение одного или нескольких
параметров излучения по заданному закону в пространстве и/или во времени.
Закон изменения модулируемого параметра обычно соответствует
передаваемой информации. Введение информации в лазерное излучение
возможно различными способами. Можно модулировать информационным
сигналом интенсивность излучения, частоту, фазу и поляризацию. Наибольшее
применение имеет амплитудная модуляция из-за простоты конструкции
соответствующих устройств. Одним из важных параметров модулятора
является глубина модуляции, определяемая амплитудным значением
выходного сигнала:
      m = (Emax - Emin)/(Emax + Emin)                             (2.9)
      Среди модуляционных устройств можно выделить:
      1. Модуляторы - устройства для изменения по заданному закону во
времени одного или нескольких параметров лазерного излучения.
      2. Дефлекторы - устройства для изменения во времени положения пучка
лазерного излучения.
      3. Пространственно-временные модуляторы - устройства для изменения
во времени пространственного распределения интенсивности, фазы или
поляризации пучка лазерного излучения.

                                   78