레이저 변조는 변조를 위한 반송파로서 레이저를 사용하는 과정이다.레이저시간적 일관성과 공간 일관성이 뛰어납니다. 그것은 전파와 유사하고, 변조하기 쉽고, 광파의 주파수는 매우 높으며, 정보를 전송하는 용량은 매우 큽니다. 또한, 레이저 빔은 작은 발산 각도와 고도로 집중된 광 에너지를 가지고있어 장거리 전송이 가능하고 비밀을 유지하기 쉽습니다. 레이저 변조는 내부 변조와 외부 변조로 나눌 수 있습니다. 특정레이저 빔변조 방법은 전기-광학 변조, 음향-광학 변조, 자기-광학 변조, 직접 변조 등을 포함한다.
첫째, 변조기와 레이저 사이의 상대적 관계에 따라 레이저 변조는 내부 변조와 외부 변조로 나눌 수 있습니다. 내부 변조는로드 된 변조 신호가 레이저 발진 과정에서 수행되고 진동 매개 변수가 변조 신호의 법칙에 따라 변경됨을 의미합니다. 레이저 출력 특성을 변경하고 변조의 목적을 달성하기 위해. 외부 변조는 레이저가 형성된 후 변조 신호를로드하는 것을 의미합니다. 즉, 변조기가 레이저 공동 외부에 배치됩니다. 변조 신호 전압은 변조기 변화 위상의 물리적 특성을 만들기 위해 변조기에 추가됩니다. 레이저가 통과하면 변조됩니다. 따라서 외부 변조는 레이저 매개 변수를 변경하는 것이 아니라 출력 레이저의 매개 변수 (강도, 주파수 등) 를 변경하는 것입니다. 외부 변조는 가장 중요한 변조 방법 중 하나입니다. 둘째, 작동 메커니즘에 따르면 주로 전기 광학 변조, 음향 광학 변조, 자기 광학 변조 및 직접 변조 (전력 변조라고도 함) 가 포함됩니다. 셋째, 진폭 변조, 주파수 변조, 위상 변조 및 강도 변조로 나눌 수 있습니다.
정보를 전송하는 도구로 레이저를 사용하여 먼저 정보 신호를 레이저 방사선에 로드하는 방법, 즉 레이저 변조를 해결해야합니다. 예를 들어, 레이저에 의해 전송 된 음성 정보는 레이저에로드되고, 레이저는 특정 전송 채널 (대기, 광섬유, 등), 수신기는 로딩된 음성 정보를 추출하여 호출의 목적을 완료한다. 그 중 레이저는 반송파라고 불리므로 전송되는 정보를 변조 신호라고합니다. 레이저 광파의 전기장 강도는 AC가 진폭이며, 세로 위상 각도, WC는 각 주파수, 위상 각입니다. 레이저는 진폭, 주파수, 위상 및 강도와 같은 매개 변수를 가지고 있기 때문에 매개 변수 중 하나가 변조 된 신호의 법칙에 따라 변경되면, 레이저는 정보를 "운반" 할 목적으로 신호에 의해 변조됩니다.
첫째, 단색성이 좋습니다. 레이저에서 방출되는 빛의 파장 분포 범위가 좁기 때문에 색상이 매우 순수합니다. 레이저의 단색도는 다른 단색 광원보다 훨씬 강합니다. 좋은 단색도는 필터링을 용이하게하고 신호 대 잡음비를 향상시킬 수 있습니다. 재료 가공에서 다른 재료의 흡수 스펙트럼은 다르며 레이저의 단색도는 흡수 깊이와 분포를 잘 제어 할 수 있습니다. 재료는 선택적으로 가공되고 제어될 수 있다. 단색 빛은 광학 디자인에서 훨씬 편리합니다. 분산 차이가 없으며 단색도가 좋을수록 해당 파장 또는 주파수가 안정적입니다.
둘째, 시간적 및 공간적 일관성이 우수합니다. 레이저는 일반 빛과 매우 다릅니다. 그것의 주파수는 매우 간단하기 때문에, 레이저로부터 방출된 광은 단계별로 동일한 방향으로 전파될 수 있다. 그들은 에너지를 고도로 집중시키고 높은 일관성이라고하는 광섬유로 보내기 위해 렌즈가있는 지점으로 수렴 할 수 있습니다. 광섬유 통신에 사용되는 반도체 레이저의 양은 매우 s쇼핑몰은 일반 크리스탈 트리오드와 비슷합니다. 광학 전력은 일반적으로 너무 크지 않으며 일반적으로 몇 밀리와트입니다. 에너지가 고도로 집중되면 광섬유에 쉽게 결합 될 수 있습니다. 이것은 광섬유 통신의 릴레이 거리를 증가시키고 통신 품질을 향상시키는 데 매우 중요합니다. 레이저의 지향성은 다른 모든 광원의 방향성보다 훨씬 낫습니다. 거의 평행선의 빔입니다. 일반 광원은 항상 모든 방향으로 방사되며 조명으로 필요합니다. 그러나 한 지점에서이 빛을 집중시키기 위해 대부분의 에너지가 낭비되고 효율성이 매우 낮습니다. 반도체 레이저에서 방출되는 대부분의 빛은 매우 집중되어 있으며 섬유의 끝면에 쉽게 들어갈 수 있습니다.