[发明专利]声光调制器驱动系统有效

专利信息
申请号: 201611103478.2 申请日: 2016-12-05
公开(公告)号: CN106773151B 公开(公告)日: 2020-01-31
发明(设计)人: 江玉海;袁俊阳;张逸竹 申请(专利权)人: 中国科学院上海高等研究院
主分类号: G02F1/11 分类号: G02F1/11
代理公司: 31219 上海光华专利事务所(普通合伙) 代理人: 余明伟
地址: 201210 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 声光 调制器 驱动 系统
【说明书】:

发明提供一种声光调制器驱动系统,包括:信号发生电路,适于生成特定频率的微波信号;可调衰减电路,与所述信号发生电路相连接,适于调节所述信号发生电路生成的微波信号的功率的衰减,以得到一定范围内功率可调的微波信号;功率放大电路,与所述可调衰减电路相连接,适于将所述可调衰减电路调制后的微波信号进行放大,以得到所需功率的微波信号;射频开关电路,位于所述可衰减电路与所述功率放大电路之间,通过自身的开通与关断以控制所述可调衰减电路与所述功率放大电路之间的微波信号传输。本发明的声光调制器驱动系统具有输出可实现激光光路ns级别的快速切换、隔离度高、带宽窄、频率和功率稳定且可连续可调、衍射效率高等优点。

技术领域

本发明涉及一种驱动系统,特别是涉及一种声光调制器驱动系统。

背景技术

原子的激光冷却与囚禁是近20年发展起来的新的研究领域。在原子的激光冷却与囚禁技术中遇到的主要问题就是利用红失谐的激光来对原子进行冷却,磁光阱反应显微成像谱仪是源自的激光冷却与囚禁技术的设备之一。在现有技术中,一般通过声光调制技术对激光进行移频从而产生所需的红失谐的激光。然而,现有的用于驱动声光调制器的驱动系统一般均存在产生的驱动信号隔离度低、带宽较宽、频率及功率不够稳定、衍射效率较低、不能实现激光光路的快速切换、且成本较高等问题。

发明内容

鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种声光调制器驱动系统,用于解决现有技术中的声光调制器驱动系统存在的驱动信号隔离度低、带宽较宽、频率及功率不够稳定、衍射效率较低、不能实现激光光路的快速切换等问题。

为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种声光调制器驱动系统,所述声光调制器驱动系统包括:

信号发生电路,适于生成特定频率的微波信号;

可调衰减电路,与所述信号发生电路相连接,适于调节所述信号发生电路生成的微波信号的功率的衰减,以得到一定范围内功率可调的微波信号;

功率放大电路,与所述可调衰减电路相连接,适于将所述可调衰减电路调制后的微波信号进行放大,以得到所需功率的微波信号;

射频开关电路,位于所述可衰减电路与所述功率放大电路之间,通过自身的开通与关断以控制所述可调衰减电路与所述功率放大电路之间的微波信号传输。

作为本发明的声光调制器驱动系统的一种优选方案,所述信号发生电路包括压控振荡器,所述压控振荡器适于依据输入的控制电压生成相应频率的微波信号。

作为本发明的声光调制器驱动系统的一种优选方案,所述信号发生电路还包括可调电压模块,所述可调电压模块的输入端与一输入电压相连接,输出端与所述压控振荡器的输入端相连接,适于依据所述输入电压生成可调的控制电压。

作为本发明的声光调制器驱动系统的一种优选方案,所述可调电压模块包括:稳压集成电路、第一固定电阻及第一可变电阻;

所述第一固定电阻与所述第一可变电阻串联;

所述稳压集成电路包括输入端、输出端及调节终端;所述稳压集成电路的输入端与一输入电压相连接,所述稳压集成电路的输出端与所述第一固定电阻远离所述第一可变电阻的一端相连接,所述稳压集成电路的调节终端与所述第一固定电阻的另一端及所述可变电阻相连接;所述稳压集成电路的输出端与调节终端之间提供一参考电压,所述参考电压限定了流经所述第一固定电阻及所述第一可变电阻的电流。

作为本发明的声光调制器驱动系统的一种优选方案,所述稳压集成电路为LM317芯片。

作为本发明的声光调制器驱动系统的一种优选方案,所述可调衰减电路包括可调衰减器,所述可调衰减器包括控制端、信号输入端及信号输出端;所述可调衰减器的控制端接入一控制电流,信号输入端与所述信号发生电路的输出端相连接;所述可调衰减器适于依据输入的控制电流控制其衰减系数,从而对输入的微波信号的功率进行调节。

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