პირველი, შიდა მოდულაცია და გარე მოდულაცია
მოდულატორსა და ლაზერს შორის შედარებით ურთიერთობის თანახმად,ლაზერული მოდულაციაშეიძლება დაიყოს შიდა მოდულაციად და გარე მოდულაციად.
01 შიდა მოდულაცია
მოდულაციის სიგნალი ხორციელდება ლაზერული რხევების პროცესში, ანუ ლაზერული რხევების პარამეტრები იცვლება მოდულაციის სიგნალის კანონის შესაბამისად, ისე, რომ შეცვალოს ლაზერული გამომუშავების მახასიათებლები და მიაღწიოს მოდულაციას.
(1) პირდაპირ აკონტროლებს ლაზერული ტუმბოს წყაროს, რომ მიაღწიოს გამომავალი ლაზერული ინტენსივობის მოდულაციას და არის თუ არა, ასე რომ იგი კონტროლდება ელექტრომომარაგებით.
(2) მოდულაციის ელემენტი მოთავსებულია რეზონატორში, ხოლო მოდულაციის ელემენტის ფიზიკური მახასიათებლების შეცვლა სიგნალით აკონტროლებს რეზონატორის პარამეტრების შეცვლას, რითაც შეცვლის ლაზერის გამომავალი მახასიათებლებს.
02 გარე მოდულაცია
გარე მოდულაცია არის ლაზერული წარმოქმნის და მოდულაციის განცალკევება. ეხება მოდულირებული სიგნალის დატვირთვას ლაზერის ფორმირების შემდეგ, ანუ მოდულატორი მოთავსებულია ოპტიკურ გზაზე ლაზერული რეზონატორის გარეთ.
მოდულაციის სიგნალის ძაბვა ემატება მოდულატორს, რათა მოდულატორის ფაზის შეცვლის გარკვეული ფიზიკური მახასიათებლები შეიტანოს, და როდესაც ლაზერი გადის მასში, მსუბუქი ტალღის ზოგიერთი პარამეტრი მოდულირდება, რითაც ახორციელებს ინფორმაციას გადაცემის შესახებ. ამრიგად, გარე მოდულაცია არ არის ლაზერული პარამეტრების შეცვლა, არამედ გამომავალი ლაზერის პარამეტრების შეცვლა, როგორიცაა ინტენსივობა, სიხშირე და ა.შ.
მეორე,ლაზერული მოდულატორიკლასიფიკაცია
მოდულატორის სამუშაო მექანიზმის თანახმად, მისი კლასიფიკაცია შესაძლებელიაელექტრო ოპტიკური მოდულაცია, აკუსტოპტიკური მოდულაცია, მაგნიტო-ოპტიკური მოდულაცია და პირდაპირი მოდულაცია.
01 პირდაპირი მოდულაცია
მართვის დენინახევარგამტარული ლაზერიან მსუბუქი გამოსხივების დიოდი მოდულირდება უშუალოდ ელექტრული სიგნალით, ისე, რომ გამომავალი შუქი მოდულირდება ელექტრული სიგნალის შეცვლით.
(1) TTL მოდულაცია პირდაპირ მოდულაციაში
TTL ციფრული სიგნალი ემატება ლაზერული ელექტრომომარაგებას, ისე, რომ ლაზერული წამყვანი დენის კონტროლი შესაძლებელია გარე სიგნალის საშუალებით, შემდეგ კი ლაზერული გამომავალი სიხშირის კონტროლი.
(2) ანალოგური მოდულაცია პირდაპირ მოდულაციაში
ლაზერული კვების პროდუქტების ანალოგური სიგნალის გარდა (ამპლიტუდა ნაკლებია 5V თვითნებური ცვლილების სიგნალის ტალღაზე), შეუძლია გარე სიგნალის შეყვანის სხვადასხვა ძაბვა, რომელიც შეესაბამება ლაზერის სხვადასხვა დისკის დინებას, შემდეგ კი აკონტროლებს გამომავალი ლაზერული ენერგიას.
02 ელექტრო ოპტიკური მოდულაცია
ელექტრო ოპტიკური ეფექტის გამოყენებით მოდულაციას ეწოდება ელექტრო ოპტიკური მოდულაცია. ელექტრო-ოპტიკური მოდულაციის ფიზიკური საფუძველია ელექტრო-ოპტიკური ეფექტი, ანუ გამოყენებითი ელექტრული ველის მოქმედების პირობებში, ზოგიერთი კრისტალების რეფრაქციული მაჩვენებელი შეიცვლება და როდესაც ამ საშუალოზე გადის სინათლის ტალღა, მისი გადაცემის მახასიათებლები დაზარალდება და შეიცვლება.
03 აკუსტო-ოპტიკური მოდულაცია
აკუსტო-ოპტიკური მოდულაციის ფიზიკური საფუძველია აკუსტო-ოპტიკური ეფექტი, რომელიც ეხება ფენომენს, რომ მსუბუქი ტალღები დიფუზირებულია ან მიმოფანტულია ზებუნებრივი ტალღის ველის საშუალებით, როდესაც მასში პროპაგანდა ხდება. როდესაც საშუალო რეფრაქციული ინდექსი პერიოდულად იცვლება რეფრაქციული ინდექსის გასწვრივ, დიფრაქცია მოხდება, როდესაც მსუბუქი ტალღა პროპაგანდა ხდება საშუალო, და დიფრაქციული შუქის ინტენსივობა, სიხშირე და მიმართულება შეიცვლება სუპერგენერირებული ტალღის ველის შეცვლით.
აკუსტო-ოპტიკური მოდულაცია არის ფიზიკური პროცესი, რომელიც იყენებს აკუსტო-ოპტიკურ ეფექტს ოპტიკური სიხშირის გადამზიდავზე ინფორმაციის დატვირთვის მიზნით. მოდულირებული სიგნალი მოქმედებს ელექტრო-აკუსტიკური გადამყვანი ელექტრული სიგნალის სახით (ამპლიტუდის მოდულაცია), ხოლო შესაბამისი ელექტრო სიგნალი გარდაიქმნება ულტრაბგერითი ველში. როდესაც მსუბუქი ტალღა გადის აკუსტო-ოპტიკურ საშუალებებს, ოპტიკური გადამზიდავი მოდულირებულია და ხდება ინტენსივობის მოდულირებული ტალღა, რომელიც "ახორციელებს" ინფორმაციას.
04 მაგნიტო-ოპტიკური მოდულაცია
მაგნიტო-ოპტიკური მოდულაცია წარმოადგენს ფარადეის ელექტრომაგნიტური ოპტიკური ბრუნვის ეფექტის გამოყენებას. როდესაც მსუბუქი ტალღები პროპაგანდა ხდება მაგნიტო-ოპტიკური საშუალო საშუალებით, მაგნიტური ველის მიმართულებით, ხაზოვანი პოლარიზებული შუქის პოლარიზაციის თვითმფრინავის როტაციის ფენომენი ეწოდება მაგნიტურ ბრუნვას.
მუდმივი მაგნიტური ველი გამოიყენება საშუალოზე მაგნიტური გაჯერების მისაღწევად. მიკროსქემის მაგნიტური ველის მიმართულება არის საშუალო ღერძული მიმართულებით, ხოლო ფარადეის როტაცია დამოკიდებულია ღერძული მიმდინარე მაგნიტური ველზე. ამრიგად, მაღალი სიხშირის კოჭის დენის კონტროლით და ღერძული სიგნალის მაგნიტური ველის სიძლიერის შეცვლით, ოპტიკური ვიბრაციის თვითმფრინავის ბრუნვის კუთხე შეიძლება კონტროლდეს, ისე, რომ პოლარიზატორის საშუალებით მსუბუქი ამპლიტუდა იცვლება θ კუთხის შეცვლით, რათა მიაღწიოს მოდულაციას.
პოსტის დრო: იან -08-2024