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फोटोनिक मॉड्यूलेटर ऑप्टिकल संचार प्रणालियों में आवश्यक घटक हैं, प्रकाश संकेतों की तीव्रता, चरण या आवृत्ति को नियंत्रित करते हैं। सिस्टम प्रदर्शन और डेटा ट्रांसमिशन दरों को सुनिश्चित करने के लिए उनकी मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। यह लेख फोटोनिक मॉड्यूलेटर की मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य तरीकों की रूपरेखा तैयार करता है।
मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ को समझना
मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ आवृत्ति रेंज को संदर्भित करता है जिस पर एक फोटोनिक मॉड्यूलेटर एक ऑप्टिकल सिग्नल को प्रभावी ढंग से संशोधित कर सकता है। यह आमतौर पर डिवाइस के भौतिक गुणों जैसे कि समाई, प्रतिरोध और ड्राइविंग इलेक्ट्रॉनिक्स की गति से सीमित होता है।
मापन तकनीक
कई तरीकों का उपयोग फोटोनिक न्यूनाधिकों की मॉडुलन बैंडविड्थ को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सबसे आम दृष्टिकोण में साइनसोइडल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लागू करना और ऑप्टिकल आउटपुट प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना शामिल है।
विद्युत स्पेक्ट्रम विश्लेषण
यह विधि एक नेटवर्क विश्लेषक का उपयोग करता है जो मॉडरेटर को उच्च आवृत्ति वाले विद्युत संकेत लगाने के लिए करता है। ऑप्टिकल आउटपुट की निगरानी एक विद्युत स्पेक्ट्रम विश्लेषक से जुड़े फोटोडेटा के साथ की जाती है। बैंडविड्थ की पहचान की जाती है जहां मॉड्यूलेशन प्रतिक्रिया इसके कम आवृत्ति मान से 3 डीबी तक गिर जाती है।
ऑप्टिकल आवृत्ति प्रतिक्रिया
इस तकनीक में, एक लेजर स्रोत एक निरंतर तरंग संकेत प्रदान करता है, और एक मॉड्यूलेटर की प्रतिक्रिया आवृत्तियों की एक श्रृंखला में मापा जाता है। ऑप्टिकल आउटपुट का विश्लेषण ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम विश्लेषक या एक उच्च गति वाले फोटो डिटेक्टर के साथ किया जाता है ताकि आवृत्ति को निर्धारित किया जा सके जिस पर मॉड्यूलेशन क्षमता काफी कम हो जाती है।
कारक बैंडविड्थ को प्रभावित करते हैं
मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ को उपकरण डिजाइन, सामग्री गुणों और ड्राइविंग इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। छोटे उपकरण आयाम और अनुकूलित इलेक्ट्रोड विन्यास आम तौर पर बैंडविड्थ को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त, सामग्री की पसंद उस गति को प्रभावित करती है जिस पर मॉड्यूलेटर काम कर सकता है।
- डिवाइस समाई
- इलेक्ट्रोड डिजाइन
- सामग्री गुण
- ड्राइविंग इलेक्ट्रॉनिक्स बैंडविड्थ