Optical Communication တွင် Electro-Optic Modulation ကိုအသုံးပြုခြင်း။

/application-of-electro-optic-modulation-in-optical-communication/

အသံအချက်အလက်များ ပေးပို့ရန် စနစ်သည် အလင်းလှိုင်းများကို အသုံးပြုသည်။ လေဆာမှထုတ်ပေးသောလေဆာသည် polarizer ပြီးနောက် linearly polarized light ဖြစ်လာပြီး λ/4 wave plate ပြီးနောက် စက်ဝိုင်းပုံပိုလာရှိသောအလင်းဖြစ်လာသည်၊ ထို့ကြောင့် polarization အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခု (o light နှင့် e light) သည် electro-optical crystal သို့မဝင်မီ π/2 အဆင့်ခြားနားချက်ထွက်လာသည်၊ သို့မှသာ modulator သည် အနီးစပ်ဆုံး linear area တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လေဆာသည် electro-optic crystal ကိုဖြတ်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ ပြင်ပဗို့အား electro-optic crystal သို့သက်ရောက်သည်။ ဤဗို့အားသည် ထုတ်လွှင့်မည့် အသံအချက်ပြမှုဖြစ်သည်။

ဗို့အားကို electro-optic crystal ထဲသို့ ထည့်လိုက်သောအခါ၊ crystal change ၏ အလင်းယိုင်မှု အညွှန်းကိန်းနှင့် အခြား optical ဂုဏ်သတ္တိများသည် အလင်းလှိုင်း၏ polarization အခြေအနေကို ပြောင်းလဲသည်၊ သို့မှသာ စက်ဝိုင်းပုံ polarized အလင်းသည် elliptically polarized အလင်းဖြစ်လာကာ၊ ထို့နောက် polarizer မှတဆင့် linearly polarized အလင်းဖြစ်လာပြီး အလင်းပြင်းအားကို ချိန်ညှိထားသည်။ ယခုအချိန်တွင် အလင်းလှိုင်းတွင် အသံအချက်အလက်များပါ၀င်ပြီး နေရာလွတ်များတွင် ပျံ့နှံ့နေသည်။ photodetector ကို လက်ခံသည့်နေရာ၌ modulated optical signal ကိုလက်ခံရရှိရန်အသုံးပြုပြီး၊ ထို့နောက် optical signal ကို လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန် circuit conversion ကိုလုပ်ဆောင်သည်။ အသံအချက်ပြမှုကို demodulator ဖြင့် ပြန်လည်ရယူပြီး နောက်ဆုံးတွင် အသံအချက်ပြမှု၏ အလင်းပို့လွှတ်မှု ပြီးဆုံးသွားပါသည်။ အသုံးချဗို့အားသည် ရေဒီယိုအသံဖမ်းစက် သို့မဟုတ် တိပ်ဒရိုက်တစ်ခု၏ အထွက်ဖြစ်နိုင်သည့် ထုတ်လွှင့်သည့် အသံအချက်ပြမှုဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ်မှာ အချိန်နှင့်အမျှ ကွဲပြားသည့် ဗို့အားအချက်ပြတစ်ခုဖြစ်သည်။