Лазердик модулятор технологиясын кыскача тааныштыруу

Лазердин кыскача киришүүсүмодулятортехнология
Лазер жогорку жыштыктагы электромагниттик толкун болуп саналат, анткени анын жакшы когеренттүүлүгү, салттуу электромагниттик толкундар сыяктуу (мисалы, радио жана телекөрсөтүүдө колдонулган), маалымат берүү үчүн ташуучу толкун катары. Лазерге маалыматты жүктөө процесси модуляция, ал эми бул процессти аткарган түзүлүш модулятор деп аталат. Бул процессте лазер алып жүрүүчү ролду аткарат, ал эми маалыматты өткөрүүчү төмөнкү жыштыктагы сигнал модуляцияланган сигнал деп аталат.
Лазердик модуляция адатта ички модуляция жана тышкы модуляция эки жолго бөлүнөт. Ички модуляция: лазердин термелүү процессиндеги модуляцияны билдирет, башкача айтканда лазердин термелүү параметрлерин өзгөртүү үчүн сигналды модуляциялоо жолу менен лазердин чыгыш мүнөздөмөлөрүнө таасир этет. Ички модуляциянын эки жолу бар: 1. Лазердин чыгышынын интенсивдүүлүгүн жөнгө салуу үчүн лазердин насостук кубаттуулугун түздөн-түз башкаруу. Лазердик энергия менен жабдууну башкаруу үчүн сигналды колдонуу менен, лазердин чыгыш күчүн сигнал менен башкарса болот. 2. Резонатордо модуляция элементтери жайгаштырылат жана бул модуляция элементтеринин физикалык мүнөздөмөлөрү сигнал аркылуу башкарылат, андан кийин лазердин чыгышынын модуляциясына жетүү үчүн резонатордун параметрлери өзгөртүлөт. Ички модуляциянын артыкчылыгы - модуляциянын эффективдүүлүгү жогору, бирок кемчилиги - модулятор көңдөйдө жайгашкандыктан, ал көңдөйдөгү жоготууларды көбөйтөт, чыгуучу кубаттуулукту азайтат жана модулятордун өткөрүү жөндөмдүүлүгү да резонатордун өткөрүү тилкеси менен чектелген. Тышкы модуляция: лазер пайда болгондон кийин модулятор лазердин сыртындагы оптикалык жолго жайгаштырылып, модулятордун физикалык мүнөздөмөлөрү модуляцияланган сигнал менен өзгөртүлөт жана лазер модулятордон өткөндө белгилүү бир параметр болот. жарык толкуну модуляцияланат. Тышкы модуляциянын артыкчылыктары лазердин чыгуу кубаттуулугуна таасир этпейт жана контроллердин өткөрүү жөндөмдүүлүгү резонатордун өткөрүү тилкеси менен чектелбейт. Кемчилиги модуляциянын төмөн эффективдүүлүгү.
Модуляциялык касиеттери боюнча лазердик модуляцияны амплитудалык модуляция, жыштыктык модуляция, фазалык модуляция жана интенсивдүү модуляция деп бөлүүгө болот. 1, амплитудалык модуляция: амплитудалык модуляция - бул ташуучунун амплитудасы модуляцияланган сигналдын мыйзамы менен өзгөрүүчү термелүү. 2, жыштык модуляциясы: лазердик термелүү жыштыгын өзгөртүү үчүн сигналды модуляциялоо. 3, фазалык модуляция: лазердин термелүү лазеринин фазасын өзгөртүү үчүн сигналды модуляциялоо.

Электроптикалык интенсивдүү модулятор
Электр-оптикалык интенсивдүү модуляция принциби кристаллдын электр-оптикалык эффектин колдонуу менен поляризацияланган жарыктын интерференция принцибине ылайык интенсивдүү модуляцияны ишке ашыруу болуп саналат. Кристаллдын электр-оптикалык эффектиси деп кристаллдын сынуу көрсөткүчү тышкы электр талаасынын таасири астында өзгөрүп, натыйжада кристалл аркылуу ар кандай поляризация багытында өткөн жарыктын ортосунда фазалар айырмасы пайда болгон кубулушту билдирет. жарыктын абалы өзгөрөт.

Электр-оптикалык фазалык модулятор
Электроптикалык фазалык модуляция принциби: лазердин термелүүүнүн фазалык бурчу модуляциялоочу сигнал эрежеси менен өзгөрөт.

Жогорудагы электро-оптикалык интенсивдүү модуляциядан жана электро-оптикалык фазалык модуляциядан тышкары, туурасынан кеткен электро-оптикалык модулятор, электро-оптикалык кыймылдуу толкун модулятору, Керр электро-оптикалык модулятору, акусто-оптикалык модулятор сыяктуу лазердик модуляторлордун көптөгөн түрлөрү бар. , магнитоптикалык модулятор, интерференция модулятору жана мейкиндик жарык модулятору.

 


Посттун убактысы: 26-август-2024