[实用新型]基于温度调谐分布式反馈激光器的信号检测装置有效
申请号: | 201820784429.8 | 申请日: | 2018-05-24 |
公开(公告)号: | CN208209238U | 公开(公告)日: | 2018-12-07 |
发明(设计)人: | 吕国辉;王亮 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨博检精测科技有限公司 |
主分类号: | H01S5/024 | 分类号: | H01S5/024;H01S5/042;G05D23/30 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 岳昕 |
地址: | 150001 黑龙江省哈尔滨市*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 分布式反馈激光器 光纤光栅传感器 半导体制冷片 中心波长 激光 冷端 信号检测装置 温度调谐 散热器 电压信号输出 本实用新型 光纤耦合器 光信号转换 电流信号 电压信号 检测领域 温度作用 物理特征 信号检测 输出 输出光 多路 反射 热端 放大 检测 | ||
1.基于温度调谐分布式反馈激光器的信号检测装置,其特征在于,它包括温度控制电路(1)、恒流驱动电路(2)、散热器(4)、半导体制冷片(5)、光纤耦合器(6)、光电转换电路(7)、ADC放大电路(8)和多个光纤光栅传感器(9),
温度控制电路(1)控制半导体制冷片(5)的冷端温度,
恒流驱动电路(2)用于向分布式反馈激光器(3)提供工作需要的电流信号,
半导体制冷片(5)的热端贴在散热器(4)上,散热器(4)用于将半导体制冷片(5)产生的热量散发出去,半导体制冷片(5)的冷端贴在分布式反馈激光器(3)上,分布式反馈激光器(3)在半导体制冷片(5)冷端温度作用下输出一个中心波长随冷端温度变化的激光,激光进入光纤耦合器(6)被分成多路激光,多路激光进入多个光纤光栅传感器(9),当某个光纤光栅传感器(9)的中心波长与所述激光的中心波长相同时,该光纤光栅传感器(9)就会反射出一个光信号,该光信号经过光电转换电路(7)转换为电流信号,该电流信号经过ADC放大电路(8)放大并转变成电压信号输出,该电压信号用于表征分布式反馈激光器(3)输出光信号的物理特征。
2.根据权利要求1所述基于温度调谐分布式反馈激光器的信号检测装置,其特征在于,它还包括处理器(10),
处理器(10)用于控制温度控制电路(1)向半导体制冷片(5)输出变化的电压信号,还用于控制恒流驱动电路(2)向分布式反馈激光器(3)提供工作需要的电流信号。
3.根据权利要求2所述基于温度调谐分布式反馈激光器的信号检测装置,其特征在于,温度控制电路(1)包括DMC3021双通道NP型MOS管U1、AD8831AD转换芯片U2、DMC3021双通道NP型MOS管U3、电阻R1-R24、电容C1-C11、电解电容C12-C13、电感L1、发光二极管LED1和滑动变阻器VR1,
AD8831AD转换芯片U2的9号引脚同时连接电容C1的一端和电阻R1的一端,电容C1的另一端连接模拟地,电阻R1的另一端同时连接电容C2的一端、+5V供电电源和AD8831AD转换芯片U2的18号引脚,电容C2的另一端连接电源地,
AD8831AD转换芯片U2的8号引脚同时连接电阻R5的一端、电阻R4的一端、电容C6的一端、电阻R8的一端、电阻R15的一端、滑动变阻器VR1的一端和电阻R6的一端,滑动变阻器VR1的另一端同时连接电阻R9的一端和模拟地,电阻R6的另一端同时连接电阻R9的另一端、滑动变阻器VR1的滑动端和电阻R16的一端,电阻R16的另一端同时连接电阻R22的一端和AD8831AD转换芯片U2的5号引脚,电阻R22的另一端连接模拟地,
电阻R15的另一端同时连接电阻R18的一端和AD8831AD转换芯片U2的2号引脚,电阻R18的另一端连接模拟地,
电阻R8的另一端同时连接电阻R10的一端和AD8831AD转换芯片U2的1号引脚,电阻R10的另一端同时连接电阻R12的一端和AD8831AD转换芯片U2的32号引脚,电阻R12的另一端连接模拟地,
电容C6的另一端同时连接电阻R7的一端和模拟地,电阻R7的另一端同时连接电阻R4的另一端和AD8831AD转换芯片U2的31号引脚,
电阻R5的另一端同时连接AD8831AD转换芯片U2的3号引脚和电阻R11的一端,电阻R11的另一端同时连接AD8831AD转换芯片U2的4号引脚、电容C7的一端和电阻R20的一端,电阻R20的另一端同时连接电容C10的一端、AD8831AD转换芯片U2的6号引脚、电阻R14的一端和电阻R19的一端,电阻R14的另一端连接电容C7的另一端,电容C10的另一端同时连接电容C9的一端和AD8831AD转换芯片U2的7号引脚,电阻R19的另一端连接电容C9的另一端,
电容C9的一端和电阻R19的一端连接处理器(10)的控制信号输出端,
AD8831AD转换芯片U2的13号引脚连接电阻R23的一端,电阻R23的另一端连接模拟地,AD8831AD转换芯片U2的14号引脚连接电容C1的一端,电容C1的另一端连接模拟地,
AD8831AD转换芯片U2的21号引脚连接DMC3021双通道NP型MOS管U3的2号引脚,
AD8831AD转换芯片U2的20号引脚连接电阻R24的一端,电阻R24的另一端同时连接DMC3021双通道NP型MOS管U3的5至8号引脚和电感L1的一端,电感L1的另一端同时连接电解电容C13的一端和AD8831AD转换芯片U2的23号引脚,电解电容C13的另一端连接电源地,
AD8831AD转换芯片U2的19号引脚连接DMC3021双通道NP型MOS管U3的4号引脚,
AD8831AD转换芯片U2的17号引脚连接电阻R17的一端,电阻R17的另一端同时连接电容C8的一端、DMC3021双通道NP型MOS管U3的3号引脚、DMC3021双通道NP型MOS管U1的3号引脚、电阻R13的一端、+5V供电电源和电解电容C12的一端,电解电容C12的另一端连接电源地,电阻R13的另一端连接AD8831AD转换芯片U2的16 号引脚,电容C8的另一端连接电源地,
AD8831AD转换芯片U2的24号引脚同时连接电阻R3的一端和电容C5的一端,电阻R3的另一端连接电容C4的一端,电容C4的另一端同时连接电容C5的另一端和电源地,
DMC3021双通道NP型MOS管U1的2号引脚连接AD8831AD转换芯片U2的26号引脚,
AD8831AD转换芯片U2的27号引脚同时连接DMC3021双通道NP型MOS管U1的5至8号引脚和电阻R2的一端,电阻R2的另一端同时连接电容C3的一端和AD8831AD转换芯片U2的28号引脚,电容C3的另一端连接电源地,
AD8831AD转换芯片U2的25号引脚连接DMC3021双通道NP型MOS管U1的4号引脚,
AD8831AD转换芯片U2的28号引脚和AD8831AD转换芯片U2的23号引脚均连接半导体制冷片(5)的冷端,
电解电容C12的一端和电源地均连接半导体制冷片(5)的冷端。
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