蝶形封装SG-DBR可调谐半导体激光器模块控制方法

    公开(公告)号:CN106410604A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610920193.1

    申请日:2016-10-21

    CPC classification number: H01S5/068 H01S5/06 H01S5/065

    Abstract: 本发明提供了一种蝶形封装SG-DBR可调谐半导体激光器模块控制方法,其特征在于:所述DSP芯片通过SPI总线调整所述单片集成压控恒流源驱动电路中的集成恒流源驱动芯片,用于改变电流输出来控制所述光源模块的波长输出;所述高精度TEC电路用于控制激光器的工作环境温度恒定在设定值;其由所述DSP芯片通过DA功能输出电压值至温度控制芯片的相应管脚来设置温度值或直接改变温度控制芯片周边的电路中的相应电阻来设置;所述光波长锁定电路采集光源模块输出的两路电流值,并转换为电压,通过AD模块转换为数字信号送至DSP芯片或直接输入至所述DSP芯片内置的AD模块进行采集,用于反馈控制补偿恒流源的输出,保证激光器模块波长和功率输出的稳定。

    蝶形封装SG-DBR可调谐半导体激光器模块控制系统

    公开(公告)号:CN109802298A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910292365.9

    申请日:2016-10-21

    Abstract: 本发明提供了一种蝶形封装SG-DBR可调谐半导体激光器模块控制系统,包括单片集成压控恒流源驱动电路、光波长锁定电路、高精度TEC控制电路、DSP芯片以及光源模块,DSP芯片通过SPI总线调整所述单片集成压控恒流源驱动电路中的集成恒流源驱动芯片;高精度TEC电路用于控制激光器的工作环境温度恒定在设定值;其由DSP芯片通过DA功能输出电压值至温度控制芯片的相应管脚来设置温度值或直接改变温度控制芯片周边的电路中的相应电阻来设置;光波长锁定电路采集光源模块输出的两路电流值,并转换为电压,通过AD模块转换为数字信号送至DSP芯片或直接输入至DSP芯片内置的AD模块进行采集,用于反馈控制补偿恒流源的输出,保证激光器模块波长和功率输出的稳定。

    蝶形封装SG-DBR可调谐半导体激光器模块控制方法

    公开(公告)号:CN106410604B

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201610920193.1

    申请日:2016-10-21

    Abstract: 本发明提供了一种蝶形封装SG‑DBR可调谐半导体激光器模块控制方法,其特征在于:所述DSP芯片通过SPI总线调整所述单片集成压控恒流源驱动电路中的集成恒流源驱动芯片,用于改变电流输出来控制所述光源模块的波长输出;所述高精度TEC电路用于控制激光器的工作环境温度恒定在设定值;其由所述DSP芯片通过DA功能输出电压值至温度控制芯片的相应管脚来设置温度值或直接改变温度控制芯片周边的电路中的相应电阻来设置;所述光波长锁定电路采集光源模块输出的两路电流值,并转换为电压,通过AD模块转换为数字信号送至DSP芯片或直接输入至所述DSP芯片内置的AD模块进行采集,用于反馈控制补偿恒流源的输出,保证激光器模块波长和功率输出的稳定。

    蝶形封装SG-DBR可调谐半导体激光器模块控制系统

    公开(公告)号:CN109802298B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201910292365.9

    申请日:2016-10-21

    Abstract: 本发明提供了一种蝶形封装SG‑DBR可调谐半导体激光器模块控制系统,包括单片集成压控恒流源驱动电路、光波长锁定电路、高精度TEC控制电路、DSP芯片以及光源模块,DSP芯片通过SPI总线调整所述单片集成压控恒流源驱动电路中的集成恒流源驱动芯片;高精度TEC电路用于控制激光器的工作环境温度恒定在设定值;其由DSP芯片通过DA功能输出电压值至温度控制芯片的相应管脚来设置温度值或直接改变温度控制芯片周边的电路中的相应电阻来设置;光波长锁定电路采集光源模块输出的两路电流值,并转换为电压,通过AD模块转换为数字信号送至DSP芯片或直接输入至DSP芯片内置的AD模块进行采集,用于反馈控制补偿恒流源的输出,保证激光器模块波长和功率输出的稳定。

    一种基于多芯光纤的角位移与角速度测量系统

    公开(公告)号:CN108036806A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711464490.0

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于多芯光纤的角位移与角速度测量系统,包括光源、多芯光纤、待测转面和解调设备;所述光源通过多芯光纤扇出接头合至多芯光纤的中心纤芯作为输出通道,四周的纤芯则作为接收通道,用于收集后续的反射光;所述待测转面为环状结构,且环状结构划分为多个扇区,依次间隔地在各扇区表面,做针对激光器波段的高反射率处理与高吸收处理;同时将输出端面与待测转面严格平行放置,两面的距离应尽量小;所述解调设备用于检测多芯光纤各接收通道的输出光,并处理分析,该基于多芯光纤的角位移与角速度测量系统,由于仅通过单根多芯光纤即可完成信号的接收与传递,具有成本低,抗电磁干扰,结构简单,灵敏度高等优点。

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