Lehenik eta behin, Barne modulazioa eta kanpoko modulazioa
Moduladorearen eta laserraren arteko erlazio erlatiboaren arabera,laser modulazioabarne modulazioan eta kanpoko modulazioan banatu daitezke.
01 barne modulazioa
Modulazio-seinalea laser-oszilazio prozesuan egiten da, hau da, laser-oszilazio-parametroak modulazio-seinalearen legearen arabera aldatzen dira, laser irteeraren ezaugarriak aldatzeko eta modulazioa lortzeko.
(1) Zuzenean kontrolatu laser-ponpa iturria irteerako laser-intentsitatearen modulazioa lortzeko eta dagoen ala ez, elikatze-hornidurak kontrolatu ahal izateko.
(2) Modulazio-elementua erresonagailuan jartzen da, eta modulazio-elementuaren ezaugarri fisikoen aldaketa seinalearen bidez kontrolatzen da erresonagailuaren parametroak aldatzeko, eta, horrela, laserren irteera-ezaugarriak aldatuz.
02 Kanpoko modulazioa
Kanpoko modulazioa laser-sorkuntza eta modulazioa bereiztea da. Laserra eratu ondoren modulatutako seinalearen kargari egiten dio erreferentzia, hau da, moduladorea laser erresonadoretik kanpo bide optikoan jartzen da.
Modulazio-seinalearen tentsioa modulatzaileari gehitzen zaio modulatzailearen fase-ezaugarri batzuk aldatzeko, eta laserra bertatik igarotzen denean, argi-uhinaren parametro batzuk modulatzen dira, horrela transmititu beharreko informazioa eramanez. Hori dela eta, kanpoko modulazioa ez da laser parametroak aldatzea, irteerako laserren parametroak aldatzea baizik, hala nola intentsitatea, maiztasuna eta abar.
Bigarrena,laser modulatzaileasailkapena
Modulatzailearen funtzionamendu-mekanismoaren arabera, sailka daitekemodulazio elektro-optikoa, modulazio akustooptikoa, modulazio magnetooptikoa eta modulazio zuzena.
01 Zuzeneko modulazioa
Duen gidari-korrontealaser erdieroaleaedo argi-igorle-diodoa seinale elektrikoaren bidez zuzenean modulatzen da, irteerako argia seinale elektrikoaren aldaketarekin modulatzen da.
(1) TTL modulazioa zuzeneko modulazioan
TTL seinale digitala laser hornidurari gehitzen zaio, laser diskoaren korrontea kanpoko seinalearen bidez kontrolatu ahal izateko eta, ondoren, laser irteerako maiztasuna kontrolatu ahal izateko.
(2) Modulazio analogikoa zuzeneko modulazioan
Laser hornidura seinale analogikoaz gain (5V-ko aldaketa arbitrarioko seinalearen uhinaren anplitudea baino txikiagoa), kanpo-seinalearen sarrerako tentsio desberdina egin dezake laser disko-korronte desberdinari dagokion eta, ondoren, irteerako laser potentzia kontrolatu.
02 Modulazio elektro-optikoa
Efektu elektro-optikoa erabiliz modulazioari modulazio elektro-optikoa deritzo. Modulazio elektro-optikoaren oinarri fisikoa efektu elektro-optikoa da, hau da, aplikatutako eremu elektriko baten eraginez, kristal batzuen errefrakzio-indizea aldatuko da, eta argi-uhina medio honetatik igarotzen denean, bere transmisio-ezaugarriak izango dira. eragin eta aldatu.
03 Modulazio akusto-optikoa
Modulazio akusto-optikoaren oinarri fisikoa efektu akustooptikoa da, hau da, naturaz gaindiko uhin-eremuak argi-uhinak zabaltzen edo barreiatzen dituen fenomenoari egiten dio erreferentzia. Euskarri baten errefrakzio-indizea aldian-aldian aldatzen denean errefrakzio-indizeko sare bat osatzeko, difrakzioa gertatuko da argi-uhina medioan hedatzen denean, eta argi difraktiboaren intentsitatea, maiztasuna eta norabidea aldatuko dira supersortutako uhin-eremuaren aldaketarekin.
Modulazio akustooptikoa maiztasun optikoko eramaileari informazioa kargatzeko efektu akustooptikoa erabiltzen duen prozesu fisiko bat da. Seinale modulatua transduktore elektro-akustikoan eragiten da seinale elektriko moduan (anplitude-modulazioa), eta dagokion seinale elektrikoa ultrasoinu eremuan bihurtzen da. Argi-uhina euskarri akustooptikoan zehar igarotzen denean, eramaile optikoa modulatu egiten da eta informazioa "garraiatzen" duen intentsitate modulatutako uhin bihurtzen da.
04 Modulazio magneto-optikoa
Modulazio magnetooptikoa Faraday-ren errotazio optiko elektromagnetikoko efektuaren aplikazioa da. Argi-uhinak eremu magneto-optikoan eremu magnetikoaren norabidearekiko paralelo hedatzen direnean, linealki polarizatutako argiaren polarizazio-planoaren biraketa-fenomenoari biraketa magnetikoa deitzen zaio.
Eremu magnetiko konstante bat aplikatzen zaio medioari saturazio magnetikoa lortzeko. Zirkuituko eremu magnetikoaren norabidea medioaren norabide axialean dago, eta Faraday-ren errotazioa korronte axialaren eremu magnetikoaren araberakoa da. Hori dela eta, maiztasun handiko bobinaren korrontea kontrolatuz eta seinale axialaren eremu magnetikoaren indarra aldatuz, bibrazio optikoaren planoaren biraketa-angelua kontrolatu daiteke, polarizadorearen bidezko argi-anplitudea θ angeluaren aldaketarekin batera aldatu dadin. , modulazioa lortzeko.
Argitalpenaren ordua: 2024-08-08