[发明专利]VCSEL激光器温度控制方法及设备有效
申请号: | 202110994824.5 | 申请日: | 2021-08-27 |
公开(公告)号: | CN113437638B | 公开(公告)日: | 2022-01-14 |
发明(设计)人: | 任杰;谭典;方寓安;成红;王晓飞;杜征宇;庹文波;姜永亮;李强 | 申请(专利权)人: | 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司 |
主分类号: | H01S5/024 | 分类号: | H01S5/024;H01S5/068 |
代理公司: | 北京恒和顿知识产权代理有限公司 11014 | 代理人: | 周君 |
地址: | 430000 湖北省武*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | vcsel 激光器 温度 控制 方法 设备 | ||
1.一种VCSEL激光器温度控制方法,其特征在于,包括:将热敏电阻及数字电位器分别与全差分仪表放大电路相连,将温度差分信号输入到模数转换器并初始化电路;根据VCSEL激光器目标工作温度设定数字电位器的阻值,根据集成数控恒流源输出电流设定寄存器值,采用集成数控恒流源控制热敏电阻及数字电位器;热敏电阻和数字电位器构成电桥电路,采用电桥电路得到温度误差数字信号,根据温度误差数字信号确定控制步长及控制量;根据控制步长及控制量,控制集成数控恒流源输出第一电流驱动半导体制冷器进行温控;集成数控恒流源由供电输入、串行SPI接口和三通道恒流源组成。
2.根据权利要求1所述的VCSEL激光器温度控制方法,其特征在于,在所述控制集成数控恒流源输出第一电流驱动半导体制冷器进行温控之后,还包括:若改变VCSEL激光器的工作温度范围,则通过改变数字电位器的阻值并调整集成数控恒流源输出的第三电流,改变VCSEL激光器的工作温度的数值。
3.根据权利要求2所述的VCSEL激光器温度控制方法,其特征在于,所述将热敏电阻及数字电位器分别与全差分仪表放大电路相连,包括:将热敏电阻及数字电位器分别与全差分仪表放大电路的第二电阻和第三电阻相连;其中,数字电位器的电阻为第一电阻。
4.根据权利要求3所述的VCSEL激光器温度控制方法,其特征在于,所述采用集成数控恒流源控制热敏电阻,包括:采用集成数控恒流源输出的第二电流驱动热敏电阻。
5.根据权利要求4所述的VCSEL激光器温度控制方法,其特征在于,所述采用集成数控恒流源控制数字电位器,包括:采用集成数控恒流源输出的第三电流驱动数字电位器。
6.根据权利要求5所述的VCSEL激光器温度控制方法,其特征在于,所述采用电桥电路得到温度误差数字信号,包括:采用电桥电路将温度误差转换为误差电压信号,模数转换器将误差电压信号转换为温度误差数字信号。
7.一种VCSEL激光器温度控制系统,其特征在于,包括:温度传感模块,用于采集VCSEL激光器的温度信号;信号调理模块,用于提高采集到的VCSEL激光器的温度信号的信噪比,抑制VCSEL激光器的温度信号的共模噪声;模数转换模块,用于将误差电压信号转换为温度误差数字信号;VCSEL激光器,用于产生温度信号;主控模块,用于接收温度误差数字信号并确定控制步长及控制量;集成数控恒流源,用于驱动热敏电阻、数字电位器及半导体制冷器;热敏电阻和数字电位器构成电桥电路;集成数控恒流源由供电输入、串行SPI接口和三通道恒流源组成。
8.一种VCSEL激光器温度控制装置,其特征在于,包括:第一主模块,用于将热敏电阻及数字电位器分别与全差分仪表放大电路相连,将温度差分信号输入到模数转换器并初始化电路;第二主模块,用于根据VCSEL激光器目标工作温度设定数字电位器的阻值,根据集成数控恒流源输出电流设定寄存器值,采用集成数控恒流源控制热敏电阻及数字电位器;第三主模块,用于热敏电阻和数字电位器构成电桥电路,采用电桥电路得到温度误差数字信号,根据温度误差数字信号确定控制步长及控制量;第四主模块,用于根据控制步长及控制量,控制集成数控恒流源输出第一电流驱动半导体制冷器进行温控;集成数控恒流源由供电输入、串行SPI接口和三通道恒流源组成。
9.一种电子设备,其特征在于,包括:
至少一个处理器、至少一个存储器和通信接口;其中,
所述处理器、存储器和通信接口相互间进行通信;
所述存储器存储有可被所述处理器执行的程序指令,所述处理器调用所述程序指令,以执行权利要求1至6任一项权利要求所述的方法。
10.一种非暂态计算机可读存储介质,其特征在于,所述非暂态计算机可读存储介质存储计算机指令,所述计算机指令使所述计算机执行权利要求1至6中任一项权利要求所述的方法。
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