La modulazione Laser è il processo di utilizzo del laser come onda portante per la modulazione.LaserHa un'eccellente consistenza temporale e una consistenza spaziale. È simile all'onda radio, facile da modulare e la frequenza dell'onda luminosa è molto elevata e la capacità di trasmissione delle informazioni è molto ampia. Il raggio laser ha anche un piccolo angolo di deviazione e una luce altamente concentrata, che può essere trasmissione a lunga distanza e facile da mantenere segreta. La modulazione Laser può essere divisa in modulazione interna e modulazione esterna. SpecificoRaggio laserI metodi di modulazione includono la modulazione elettroottica, la modulazione acusto-ottica, la modulazione magneto-ottica, la modulazione diretta, ecc.
In primo luogo, in base alla relazione relativa tra modulatore e laser, la modulazione laser può essere divisa in modulazione interna e modulazione esterna. La modulazione interna significa che il segnale di modulazione caricato viene utilizzato nel processo di oscillazione laser e i parametri di oscillazione vengono modificati in base alla legge del segnale di modulazione, in modo da cambiare le caratteristiche di uscita laser e raggiungere lo scopo della modulazione. La modulazione esterna si riferisce al caricamento del segnale di modulazione dopo la formazione del laser, vale a dire che il modulatore viene posizionato all'esterno della cavità laser, E la tensione del segnale di modulazione viene aggiunta al modulatore per rendere alcune caratteristiche fisiche della fase di cambiamento del modulatore. Quando il laser lo passa attraverso, è modulato. La modulazione esterna non deve cambiare i parametri laser, ma cambiare i parametri (intensità, frequenza, ecc.) del laser di uscita. La modulazione esterna è uno dei metodi di modulazione più importanti. In secondo luogo, secondo il meccanismo di lavoro, includono principalmente la modulazione elettro-ottica, la modulazione acusto-ottica, la modulazione magnetica-ottica e la modulazione diretta (nota anche come modulazione di potenza). In terzo luogo, può essere diviso in modulazione di ampiezza, modulazione di frequenza, modulazione di fase e modulazione di intensità.
Utilizzando il laser come uno strumento per la trasmissione delle informazioni, è necessario prima risolvere come caricare il segnale informativo nella radiazione laser, vale a dire la modulazione laser. Ad esempio, le informazioni vocali fornite dal laser vengono caricate nel laser, il laser "trasporta" le informazioni sul ricevitore fotoelettrico attraverso un particolare canale di trasmissione (atmosfera, fibra ottica, ecc.) e il ricevitore estrae le informazioni vocali caricate per completare lo scopo della chiamata. Tra di loro, il laser è chiamato onda portante, quindi le informazioni fornite sono chiamate segnale di modulazione. L'altezza del campo elettrico dell'onda di luce laser è, dove AC è l'ampiezza, è l'angolo di fase longitudinale, il WC è la frequenza angolare, è l'angolo di fase. Perché il laser ha parametri come ampiezza, frequenza, fase e intensità, se uno dei suoi parametri cambia in base alla legge del segnale modulato, il laser sarà modulato dal segnale per raggiungere lo scopo delle informazioni sul "trasporto".
Primo, la monocasticità è buona. La gamma di distribuzione della lunghezza d'onda della luce prodotta dal laser è stretta, quindi il colore è molto puro. La monocromaticità del laser è molto più forte di quella di altre sorgenti luminose monocromatiche. Una buona monocromicità può facilitare il filtraggio e migliorare il rapporto segnale-rumore. Nella lavorazione dei materiali, gli spettri di assorbimento di diversi materiali sono diversi e la monocromicità del laser può controllare bene la profondità e la distribuzione dell'assorbimento. I materiali possono essere lavorati in modo selettivo e controllato. La luce monocromatica è molto più conveniente nel design ottico. Non c' è nessuna differenza di dispersione, e migliore è la monocromaticità, più stabile la lunghezza d'onda o la frequenza corrispondenti.
Secondo, ha una buona consistenza temporale e spaziale. Il Laser è molto diverso dalla luce ordinaria. La sua frequenza è molto semplice, la luce prodotta dal laser può essere diffusa nella stessa direzione passo dopo passo. Possono essere convergenti a un punto con una lente per concentrate altamente l'energia e invialo alla fibra ottica, che è chiamata alta consistenza. Il volume del laser a semiconduttore utilizzato nella comunicazione in fibra ottica è molto sCentro commerciale, che è simile a quello del normale triodo di cristallo. La sua potenza ottica non è in genere troppo grande, di solito solo pochi milliwatt. Se la sua energia è altamente concentrata, può essere facilmente accoppiata nella fibra ottica. Questo è di grande significato per aumentare la distanza del relè della comunicazione in fibra ottica e migliorare la qualità della comunicazione. La direzione del laser è molto migliore di quella di tutte le altre sorgenti luminose. È quasi un fascio di linee parallele. Le sorgenti luminose ordinarie si irradiano sempre in tutte le direzioni, il che è necessario come illuminazione. Ma per concentrate questa luce a un punto, la maggior parte dell'energia sarà sprecata e l'efficienza è molto bassa. La maggior parte della luce prodotta dal laser a semiconduttore è molto concentrata ed è facile entrare nella faccia finale della fibra.