作者单位
摘要
1 安徽农业大学信息与计算机学院, 安徽 合肥 230036
2 中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所, 中国科学院环境光学与技术重点实验室, 安徽 合肥 230031
可调谐半导体激光器是可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)系统的重要器件之一,激光器输出波长的稳定性直接决定系统测量的准确性和稳定性,而注入电流和工作温度是激光器输出波长的主要控制因素。设计了激光器驱动控制电路,并利用PID控制实现激光器工作温度的恒温控制,不仅能提供高精度低噪声的注入电流,而且对激光器有完备的安全保护功能。首先对注入电流和温度控制进行了短期测试分析,随后将设计的电路应用于中心波长为1512 nm的激光器,开展了测试分析,对激光器的温度、电流调谐特性进行研究,并对激光器输出波长的稳定性进行了短期和长期测试。结果发现激光器输出波长的标准偏差为0.0002,满足TDLAS系统对激光器恒流恒温控制的要求,表明该驱动控制电路实现了对半导体激光器的高精度驱动控制。
光电子学 可调谐半导体激光器 电流驱动 TEC恒温控制 optoelectronics tunable semiconductor laser current drive TEC temperature control 
量子电子学报
2023, 40(5): 684
王昕 1,2,*廖城 1,2沈洁 1,2范贤光 1,2许英杰 1,2
作者单位
摘要
1 厦门大学航空航天学院, 福建 厦门 361000
2 厦门大学福建省传感技术重点实验室, 福建 厦门 361000
高斯型掺铒光纤光源稳定性高, 可有效减小光纤陀螺相位误差, 从而提高光纤陀螺的测量精度。通过对掺铒光纤光源的经典结构进行理论分析, 提出了由双程前向结构和单程后向结构复合而成的双级单泵浦结构, 并对其进行光路结构仿真, 以确定最佳的光路参数范围。泵浦输出波长和功率的稳定性直接影响光源的功率稳定性和平均波长稳定性, 因此针对电流驱动型泵浦激光器设计了恒流驱动方案和恒温控制方案。试验结果表明, 所研制的掺铒光纤光源在-45~65 ℃的温度范围内, 全温功率变化率为8.27%, 全温平均波长稳定性为1.7×10-6 K-1。
激光器与激光光学 陀螺仪 掺铒光纤光源 双级单泵浦结构 恒流、恒温控制 lasers and laser optics gyroscopes doped fiber light source two-stage single-pump structure constant current and constant temperature control 
应用激光
2023, 43(2): 120
黄威 1,2,3林佳本 1,2,3,*侯俊峰 1,2,3张洋 1,2,3[ ... ]王东光 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院 国家天文台,北京 100101
2 中国科学院 中国科学院太阳活动重点实验室,北京 100101
3 中国科学院大学,北京 100049
液晶可变相位延迟器(LCVR)由于其调制速度快、重量轻、无运动部件等特点成为空间光学仪器中新的研究热点。然而,LCVR中的液晶属于高分子材料,其空间适应性有待考核验证。由于地面环境模拟试验无法同时还原太空中的所有参数,因此亟需研制一台符合卫星搭载要求的LCVR空间特性试验仪,来研究液晶器件在真实星载环境下的电光性能(相位延迟-电压曲线稳定性)。本文分析了LCVR延迟测试系统的稳定性,并给出LCVR相位延迟-电压曲线的电子学测量方案。首先使用“零点”标定法设计了高稳定度的LCVR驱动;然后使用变频误差控制法,实现了LCVR的高精度恒温控制。其中LCVR驱动稳定度达到99.3%,LCVR恒温精度最高达到(35±0.1)℃。在此基础上,对整机进行了力、热和电磁兼容试验,结果表明待测LCVR和电子学系统功能稳定,成功完成了LCVR这一首飞器件的空间光电测试系统在我国的首次研制,对液晶的空间化应用有着重要意义。
液晶器件 液晶可变相位延迟器 偏振调制 恒温控制 liquid crystal device LCVR polarization modulation constant temperature control 
液晶与显示
2022, 37(7): 849
作者单位
摘要
吉林大学 电子科学与工程学院 集成光电子国家重点实验室,吉林 长春 130012
设计并实现了一种用于超短脉冲激光器泵浦源的驱动系统。该系统可以同时为五路半导体激光器提供高精度、高稳定度、高灵活性的恒温控制和恒流驱动。为了提高驱动系统的灵活性和可集成度,硬件部分采用上位机、控制、驱动、供电分开的模块化设计方案;基于嵌入式实时操作系统μC/OS-III开发了系统驱动程序,提高了实时性和扩展性,输出校正部分采用遗传算法优化的增量式PID算法,减少了系统的超调量和到达动态平衡的时间;驱动系统具有完备的保护措施,如软启动和关闭、驱动回路检测、过温保护等功能,确保了泵浦源的稳定运行。在实际应用中,半导体激光器温度稳定度优于0.035%,驱动系统输出电流稳定度优于0.001%。将研制的驱动系统集成到1.5 μm飞秒光纤激光器中驱动五路半导体激光泵浦源,获得的种子激光、放大器的输出激光脉冲光谱、脉冲序列和单脉冲均可稳定运行;经过连续3 h的测试,1.5 μm飞秒光纤激光器的输出功率稳定度为0.16%。
超短脉冲 半导体激光器 恒温控制 恒流驱动 光纤激光器 ultrashort pulse semiconductor laser constant-temperature control constant-current drive fiber laser 
红外与激光工程
2022, 51(4): 20210153
作者单位
摘要
西安交通大学电子与信息学部电子科学与工程学院电子物理与器件教育部重点实验室, 陕西 西安710049
基于注入电流和工作温度的微小变化会引起半导体激光器输出光功率和光谱特性显著改变的特性, 研制了一种高稳定性半导体激光器控制电源。该电源利用场效应管和运算放大器组成恒流源为激光器提供高精度和高稳定的输入电流; 对感温电流源AD590或负温度系数热敏电阻采集的实时工作温度与预设温度的偏差进行比例积分微分运算, 控制半导体制冷器实现半导体激光器工作温度长期稳定。测试结果表明, 该电源输出电流0 mA~200 mA连续可调、电流精度0.01 mA, 0 ℃~50 ℃内温度控制精度±0.01 ℃, 长期稳定度10-5量级, 具有实时调节性能好、成本低、易实现等特点。
半导体激光器 恒流驱动 恒温控制 比例积分微分调整 semiconductor lasers constant current driving temperature control proportion integration differential operation 
应用激光
2020, 40(4): 740
作者单位
摘要
中国科学院安徽光学精密机械研究所中国科学院环境光学与技术重点实验室, 安徽 合肥 230031
分析了单光子雪崩光电二极管(SPAD)探测器雪崩电压的温度特性,得出SPAD的雪崩电压随温度变化约为0.7 V/°C, 需要设计恒温控制电路保证SPAD的正常工作。从最优温度控制策略的角度,选用MAX1978温度控制芯片 进行电路设计实现SPAD的温度恒定。简要介绍了恒温控制系统的工作原理及各个组成部分。通过恒温 控制电路实验验证了电路的可行性,恒温控制电路可以在1 min内使SPAD的工作环境温度恒定 在0.06°C内,温度控制速度和精度均能满足SPAD温度恒定的要求,确保单光子探测器SPAD正常 工作,使单光子探测器SPAD具有更好的探测性能。
光电子学 单光子雪崩二极管 恒温控制系统 温度控制芯片 optoelectronics single photon avalanche diode constant temperature control system temperature control chip 
量子电子学报
2016, 33(1): 81
作者单位
摘要
中南大学 机电工程学院 高性能复杂制造国家重点实验室,长沙 410083
为了实现光纤的精确快速测量, 设计了一种高稳定功率连续可调的1310nm/1550nm半导体激光驱动电源。该电源采用电流串联负反馈技术组成精密恒流源驱动半导体激光二极管,恒温控制电路驱动半导体制冷器,从而保证了激光器输出功率的稳定。控制器局域网络总线电路实现激光源的功率连续可调及激光的选择,通过变速积分PID控制算法消除了积分饱和,加速系统温度的稳定。采用激光保护和软启动电路,实现半导体激光器可靠稳定运行。结果表明,半导体激光器工作在室温25℃时,温度稳定性达±0.01℃,激光长期输出功率稳定度达±0.018dB。相对于传统的1310nm/1550nm半导体激光光源,该光源稳定性高、稳定速度快、体积小,方便光纤在线测量。
激光技术 激光电源 恒温控制 比例-积分-微分 控制器局域网络总线 laser technique laser power supply constant temperature control proportion-integration-differentiation contrdler area network bus 
激光技术
2013, 37(4): 541
作者单位
摘要
1 中国科学院安徽光学精密机械研究所 中国科学院环境光学与技术重点实验室, 安徽 合肥 230031
2 安徽理工大学电气与信息工程学院, 安徽 淮南 232001
提出了一种差分光学吸收光谱(DOAS)测量中LED光源的恒温控制方法。采用半导体制冷片作为控温元件 来控制LED温度,应用PID算法动态调节半导体制冷片的工作电流,实现了DOAS测量过程中LED光源的温度 恒定。介绍了恒温控制系统的硬件设计和软件流程,并对控温效果和LED谱的稳定性进行了测试。测试 结果表明,提出的恒温控制方法能有效克服环境温度变化对LED光源温度的影响,温度控制精度达 到了±0.1℃。在相同的测试条件下与无恒温相比,具有恒温功能的LED光源剩余噪声明显偏低,进 一步验证了设计方案的可行性。
恒温控制 PID算法 LED LED DOAS DOAS thermostatic control PID algorithm 
大气与环境光学学报
2013, 8(1): 60
作者单位
摘要
1 吉林建筑工程学院,吉林 长春 130021
2 吉林大学电子科学与工程学院,集成光电子学国家重点实验室,吉林 长春 130012
3 东北师范大学,吉林 长春 130024
半导体激光器的输出波长随着温度而变化,同时,输出功率也会随着温度和使用时间的变化而发生漂移,因此,半导体激光器的恒温控制是极其必要的。根据半导体激光器的温度控制特点,对PID和Fuzzy控制进行理论分析,将SIMULINK2.1与FuzzyLogicTool-Box有机地结合,实现了模糊自整定PID参数控制系统的计算机仿真设计。仿真结果表明,此种方法简单,易于实现。此系统还可以应用在其他小型的温控系统中。
激光技术 激光二极管 恒温控制 模糊控制 PID控制 自整定PID参数 计算机仿真 laser techniques laser diode thermostat controller fuzzy control PID control self tuning PID parameters computer simulation 
量子电子学报
2008, 25(4): 0418
作者单位
摘要
中国科学院,安徽光学精密机械研究所,合肥,230031
针对DPL激光器中温度变化对激光输出功率的影响,设计并实现了基于TL494脉宽调制控制器的实时双向温度控制器,使激光晶体和Q开关在任何环境温度下都可以保持恒定的设定温度.通过在实际的Nd: YVO4半导体二极管抽运激光器上的使用,证明该技术稳定可靠,能够使激光器输出功率保持稳定.
激光二极管抽运 恒温控制 珀耳帖效应 TL494 
激光技术
2004, 28(6): 598

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