-
公开(公告)号:CN101916962B
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201010270086.1
申请日:2010-09-02
Applicant: 吉林大学
IPC: H01S5/042
Abstract: 本发明涉及均流合成式大功率恒流电源电路,属于电子工业及光通信领域。包括电压基准电路、末级驱动电路、软启动电路、防浪涌电路、调制输入电路、反馈控制电路、电流驱动电路及控制开关;所述的末级驱动电路包括并联的大功率半导体器件、均流电阻,各均流电阻分别对应地与各大功率半导体器件的漏极串接,各大功率半导体器件产生的输出电流合并后流经取样电阻;各大功率半导体器件的漏极分别与半导体激光器的阴极相连接,各大功率半导体器件的源极与取样电阻相连接。优点在于:极大地增强了大功率半导体激光器驱动器输出电流的稳定性;采用均流技术,使流过每个MOS管的电流基本相等;极大地提高了电源高负荷工作状态下的可靠性。
-
公开(公告)号:CN101957238A
公开(公告)日:2011-01-26
申请号:CN201010270088.0
申请日:2010-09-02
Applicant: 吉林大学
IPC: G01J9/02
Abstract: 本发明的基于马赫-泽德尔光纤干涉仪的相干相位检测方法属于光学量检测的技术领域。激光光源(1)发出的光经第一光纤耦合器(2)分为两路,分别由第一光纤干涉臂(4)、第二光纤干涉臂(5)传输;将第一光纤干涉臂(4)和第二光纤干涉臂(5)同时放入同一恒温度控制系统中;初相位差检测过程有两路激光合并为一路,用光电二极管探测器探测合并激光的光电流强度I0;再分别探测两光纤干涉臂输出的光电流强度I1和I2;利用公式计算出两光纤干涉臂的初相位差。本发明不需使用压电晶体等移相器,操作简单,成本低,不需要计算机辅助计算,测量精度优于0.04°,在较大的激光器驱动电流下可以得到更好的精度。
-
公开(公告)号:CN100582987C
公开(公告)日:2010-01-20
申请号:CN200710055913.3
申请日:2007-07-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的精密恒温控制实验箱属于电子设备技术领域。由恒温箱(10)及恒温控制器两部分构成。恒温箱(10)包括保温部分构件和热传递部分构件。恒温控制器由温度设置电路(1)、温度测量电路(2)、减法器电路(3)、PI控制电路(4)、限幅保护电路(5)、TEC驱动电路(VCCS)(6)和显示电路(7)七部分构成。本发明性能稳定工作可靠,温度控制精度为0.1℃,短期稳定度为±2.6×10-3℃,长期稳定度为±0.024℃,常温下的控温范围为10℃~40℃。不仅可以用于为主动锁模光纤激光器实验提供恒温环境,而且在小环境场合的计量与测试中、缓变微弱信号的检测中得到应用。
-
公开(公告)号:CN101540476A
公开(公告)日:2009-09-23
申请号:CN200910066769.2
申请日:2009-04-07
Applicant: 吉林大学
IPC: H01S5/042 , G05B19/042
Abstract: 本发明的数字式半导体激光器恒流驱动器属于电子设备的技术领域。结构包括前面板(1)、中央处理器STC89C51(2)、按钮输入电路(3)、LED指示灯输出电路(4)、串口通信电路(5)、A/D转换电路(6)、D/A转换电路(7)、功率反馈电路(8)、电流反馈电路(9)、延时软启动电路(10)、电流输出电路(11)和显示模块(12)。本发明输出电流0~2A,采取负反馈结构,有效提高输出稳定度,短期稳定度小于38ppm;提供恒流、恒功率两种驱动方式方便不同的场合使用;有电流限制、软启动、延时等保护功能,有效保护了激光器的安全;可实现程序控制、在系统升级。
-
公开(公告)号:CN101201635A
公开(公告)日:2008-06-18
申请号:CN200710055913.3
申请日:2007-07-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的精密恒温控制实验箱属于电子设备技术领域。由恒温箱(10)及恒温控制器两部分构成。恒温箱(10)包括保温部分构件和热传递部分构件。恒温控制器由温度设置电路(1)、温度测量电路(2)、减法器电路(3)、PI控制电路(4)、限幅保护电路(5)、TEC驱动电路(VCCS)(6)和显示电路(7)七部分构成。本发明性能稳定工作可靠,温度控制精度为0.1℃,短期稳定度为±2.6×10-3℃,长期稳定度为±0.024℃,常温下的控温范围为10℃~40℃。不仅可以用于为主动锁模光纤激光器实验提供恒温环境,而且在小环境场合的计量与测试中、缓变微弱信号的检测中得到应用。
-
公开(公告)号:CN117060212A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311085720.8
申请日:2023-08-28
Applicant: 吉林大学
IPC: H01S3/0933 , H01S3/067
Abstract: 本发明的一种功率在线监测和漂白一体化光纤激光器系统属于光纤激光技术领域,结构包括带尾纤红光光源(1)、光纤耦合声光调制器(2)、光纤分束器(3)、带尾纤半导体激光器(4)、带尾纤蓝紫光光源(5)、光纤合束器(6)、高反光纤光栅(7)、掺镱增益光纤(8)、低反光纤光栅(9)、包层光滤除器(10)、端帽(11)、双色镜(12)、延迟调制模块(13)、平衡探测模块(14)和控制模块(15)。本发明利用探测光功率变化在线监测激光输出功率变化,并根据检测结果实时控制漂白光源的开启和关闭,实现激光功率在线监测和功率补偿,提高光纤激光器的稳定性和使用寿命。
-
公开(公告)号:CN114285317B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202111648282.2
申请日:2021-12-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的一种高稳定度脉冲电流产生电路属于电子设备技术领域,结构有频率设置模块(1)、电流输出模块(2)、电流采样模块(3)、幅度测量模块(4)、幅度控制模块(5)、占空比测量模块(6)和脉宽控制模块(7)。本发明具有输出脉宽和电流峰值稳定且可调等优点。
-
公开(公告)号:CN116345274A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310014058.0
申请日:2023-01-05
Applicant: 吉林大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/00 , H01S3/063 , H01S3/08 , H01S3/081 , H01S3/094 , H01S3/0941 , H01S3/10 , H01S3/108 , H01S3/11
Abstract: 本发明的一种高功率谱宽可调谐超短脉冲产生系统属于光电子设备技术领域,其结构为:种子脉冲源(1)的输出端与一级功率预放大模块(2)的输入端相连,一级功率预放大模块(2)的输出端与脉冲时域分离模块(3)的输入端相连,脉冲时域分离模块(3)的输出端与傅里叶时空变换整形模块(4)的输入端相连,傅里叶时空变换整形模块(4)的输出端与二级功率放大模块(5)的输入端相连,二级功率放大模块(5)的输出端与偏振脉冲合成模块(6)的输入端相连,偏振脉冲合成模块(6)的输出端与光谱扩展模块(7)的输入端相连。本发明能够输出超短激光脉冲,具有脉冲功率高、光谱可调谐等优点。
-
公开(公告)号:CN115912029A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310013634.X
申请日:2023-01-05
Applicant: 吉林大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/00 , H01S3/063 , H01S3/08 , H01S3/081 , H01S3/094 , H01S3/0941 , H01S3/10 , H01S3/108 , H01S3/16 , H01S3/11 , H01S3/1106
Abstract: 本发明的一种基于脉宽压缩技术的超短光脉冲产生系统属于光电子设备技术领域,其结构为:种子脉冲源(1)的输出端与脉宽扩展模块(2)的输入端相连,脉宽扩展模块(2)的输出端与能量预放大模块(3)的输入端相连,能量预放大模块(3)的输出端与多通道脉冲分割模块(4)的输入端相连,多通道脉冲分割模块(4)的输出端与色散管理模块(5)的输入端相连,色散管理模块(5)的输出端与能量放大模块(6)的输入端相连,能量放大模块(6)的输出端与脉冲相干叠加模块(7)的输入端相连,脉冲相干叠加模块(7)的输出端与脉宽压缩模块(8)的输入端相连。本发明具有输出脉冲能量高、功率高、脉宽超短、脉冲类型可切换等优点。
-
-
-
-
-
-
-
-