Лазерлік модуляторлардың түрлері

Біріншіден, ішкі модуляция және сыртқы модуляция
Модулятор мен лазер арасындағы салыстырмалы қатынастарға сәйкес,Лазерлік модуляцияішкі модуляцияға және сыртқы модуляцияға бөлінуі мүмкін.

01 ішкі модуляция
Модельдік сигнал лазер тербелісі процесінде жүзеге асырылады, яғни лазер тербелісі параметрлері лазер шығаратын және модуляцияның сипаттамаларын өзгерту үшін модуляция сигналының заңына сәйкес өзгертіледі.
(1) Шығарылатын лазердің қарқындылығын модуляциялау үшін лазерлік сорғы көзін тікелей басқарыңыз және ол қуат көзімен басқарылады.
(2) Модельдеу элементі резонаторға орналастырылған, ал модуляция элементінің физикалық сипаттамаларының өзгеруі резонатордың параметрлерін өзгерту үшін сигналмен басқарылады, осылайша лазердің шығыс сипаттамаларын өзгерту.

02 Сыртқы модуляция
Сыртқы модуляция - бұл лазерлік буын мен модуляцияны бөлу. Лазер түзілгеннен кейін модуляцияланған сигналды жүктеуге жатады, яғни модульатор лазерлік резонатордың сыртындағы оптикалық жолға орналастырылған.
Модельдік кернеу модуляторға модульдік кернеу модуляторға модуляторға қосылады, ал лазер онымен өткен кезде, жарық толқынының кейбір параметрлері модуляцияланған, осылайша ақпарат берілетін ақпаратты тасымалдайды. Сондықтан сыртқы модуляция лазерлік параметрлерді өзгертпеуі керек, бірақ шығыс лазерінің параметрлерін, мысалы, қарқындылық, жиілік және т.б.

微信图片 _2023121218103146
Екіншісі,Лазер модуляторысыныптау
Модулятордың жұмыс механизміне сәйкес, оны жіктеуге боладыЭлектро-оптикалық модуляция, акустооптикалық модуляция, магнито-оптикалық модуляция және тікелей модуляция.

01 Тікелей модуляция
Жүргізуші тогыжартылай өткізгіш лазерНемесе жарық диодты электрлік сигнал арқылы өзгертіледі, осылайша шығыс шамы электрлік сигналдың өзгеруімен модуляцияланғандай етіп өзгертіледі.

(1) TTL модуляциясы Тікелей модуляция
TTL сандық сигналы лазерлік қуат көзіне қосылады, осылайша лазерлік диск тогын сыртқы сигнал арқылы басқаруға болады, содан кейін лазерлік шығу жиілігін басқаруға болады.

(2) Тікелей модуляцияда аналогтық модуляция
Лазерлі электрмен жабдықтаудан басқа аналогтық сигналға қосымша (амплитудасы 5V-тен аз, біріктірілген сигнал толқыны), сыртқы сигнал кірісі лазерлі лазердің әр түрлі токына сәйкес келетін әр түрлі кернеуді жасай алады, содан кейін шығыс лазерлі қуат көзін басқарады.

02 электро-оптикалық модуляция
Электро-оптикалық әсерді қолдану арқылы модуляция электро-оптикалық модуляция деп аталады. Электро-оптикалық модуляцияның физикалық негізі, яғни қолданбалы электр өрісінің әрекетімен, яғни қолданбалы электр өрісінің әсерінен, кейбір кристалдардың сыну индексі өзгереді, ал жарық толқыны осы ортадан өтеді, оның берілу сипаттамалары әсер ету және өзгерту.

03 акусто-оптикалық модуляция
Акусто-оптикалық модуляцияның физикалық негізі акустикалық-оптикалық әсер болып табылады, ол феноменге толқындар диффарциалды немесе ортада таратылған кезде табиғаттан тыс толқындар таратылған немесе таратылған. Орташа өзгерістердің бұзылу индексі кезең-кезеңмен бұзылу индексі, дифрактивті индекс қалыптастыру үшін, дифракция орташа деңгейде таралған кезде пайда болады, ал дифрактивті жарықтың қарқындылығы, жиілігі мен бағыты өзгереді.
Акусто-оптикалық модуляция - бұл оптикалық жиіліктегі оператор туралы ақпаратты жүктеу үшін акусто-оптикалық әсерді қолданатын физикалық процесс. Модельденген сигнал электро-акустикалық түрлендіргіште электрлік сигналдар түрінде (амплитудалық модуляция) қолданылады, ал тиісті электрлік сигнал ультрадыбыстық өріске айналады. Жарық толқыны акустикалық-оптикалық ортадан өткен кезде, оптикалық тасымалдаушы модуляцияланған және «жүзеге асыратын» интенсивті толқын болады.

04 Магнито-оптикалық модуляция
Магнито-оптикалық модуляция - Фарадайдың электромагниттік оптикалық айналу әсерін қолдану. Жарық толқындары магнит өрісінің бағытына параллель болған кезде, сызықты поляризацияланған жарық фономені магниттік айналдыру деп аталады.
Магниттік қанықтылыққа қол жеткізу үшін тұрақты магнит өрісі ортада қолданылады. Схемалы магнит өрісінің бағыты орташының осьтік бағытында, ал Фарадейдің айналуы осьтік ток магнит өрісіне байланысты. Сондықтан, жоғары жиілікті катушканың токын бақылау және осьтік сигналдың магнит өрісінің беріктігін өзгерту арқылы, оптикалық дірілдің айналу бұрышын басқаруға болады, осылайша поляризатор арқылы жарық амплитудасы θ бұрышының өзгеруімен өзгеруі үшін басқаруға болады , сондықтан модуляцияға қол жеткізу үшін.


POST TIME: қаңтар-08-2024