Формирователь оптических сигналов

 

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в оптических линиях связи, в измерительной технике для преобразования электрических сигналов в оптические. Целью изобретения является повышение стабильности величины излучаемой мощности. Стабильность величины излучаемой мощности достигается значительным уменьшением колебаний тока инжекции, соответствующего заданной мощности излучения полупроводникового излучателя, введением в устройство контура обратной связи. 2 ил.

(191 (и) (1) 4 G 02 F 1/01

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К д ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ +Ъ

;ь ь, CC803 СОВЕТСКИХ

„,ф. (:- СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4389273/24-25 (22) 09.03.88 (46) 07.11.89. Бюл. 1(4 1 (72) В.Л.Дроздовский (53) 535.8 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

9 1303979, кл. G 02 F 1/01, 1987. (54) ФОРИИРОВАТЕЛЬ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ. (57) Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть исИзобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в оптических линиях связи, в измерительной технике для преобразования электрических сигналов в оп тические.

Цель изобретения — повышение стабильности величины излучаемой мощности.

На фиг.1 представлена функциональная схема формирователя оптических сигналов; на фиг.2 — электрическая схема ограничителя тока.

Устройство содержит полупроводниковый излучатель 1, источник 2 напряжения, первый резистор 3, ограничитель 4 тока, ключ 5 с управляющим входом, второй резистор 6, третий резистор 7, четвертый резистор 8, фотодиод 9, пятый резистор 10, шестой резистор 11, первый транзистор 12, второй транзистор 13, седьмой 14 и восьмой 15 резисторы.

Формирователь работает следующим образом.

2 польэовано в оптических линиях связи, в измерительной технике для преобразования электрических сигналов в оптические. Целью изобретения является повышение стабильности величины излучаемой мощности. Стабильность величины излучаемой мощности достигается значительным уменьшением колебаний тока инжекции, соответствующего saданной мощности излучения полупроводникового излучателя, введением в устройство контура обратной связи. 2 ил.

Ф е

В исходном состоянии при отсутствии сигнала на управляющем входе ключа 5 по цепи: выход источника 2 напряжения, резистор 3, полупроводниковый С излучатель 1 протекает ток смещения, определяющий минимальную мощность полупроводникового излучателя 1. Ток смещения полупроводникового излучате. ля 1 определяется величиной второго резистора 6 с учетом остаточного напряжения на ключе 5 и шунтирующего воздействия ограничителя 4 тока, которое определяется величиной начального тока фотодиода 9, встроенного в полупроводниковый излучатель 1. Рабочее напряжение на фотодиоде и напряжение смещения на входе ограничителя

4 тока определяется делителем, состоящим из пятого резистора 10, третьего резистора 7 и четвертого резистора 8. Шунтирующее воздействие ограничителя тока определяется также величиной резистора 1! (фиг. 2),для увеличения быстродействия которого включены седьмой 14 и восьмой 15 резисторы.

1520472

При подаче на управляющий вход ключа 5 модулирующего сигнала ключ закрывается и величина тока, протекающего через полупроводниковый излучатель 1, увеличивается и определяет5 ся первым резистором 3 и шунтирующим воздействием ограничителя 4 тока, при этом полупроводниковый излучатель 1 излучает оптическую мощность. 10

Изменение мощности излучения, происходящее в результате внешних воздействий или изменений величины питающих напряжений, приводит к изменению тока фотодиода 9, встроенного в полупроводниковый излучатель i npu этом изменяется ток инжекции базы первого транзистора 12, а вместе с тем шунтирующее воздействие на полупроводниковый излучатель 1. 20

Увеличение мощности излучения полупроводниковым излучателем 1 приводит к возрастанию тока фотодиода 9, увеличению тока, протекающего через ограничитель 4 тока, и увеличению 25 шунтирующего воздействия на полупроводниковый излучатель 1. Наоборот, уменьшение мощности излучения полупроводниковым излучателем 1 приводит к уменьшению тока фотодиода, уменьшению тока, протекающего через ограничитель 4 тока, и уменьшению шунтирующего воздействия на полупроводниковый излучатель 1.

Стабильность величины излучаемой мощности в диапазоне внешних воздействий и изменений величины питающих напряжений повышается вследствие значительного уменьшения колебаний тока инжекции, соответствующего заданной мощности излучения полупроводникового излучателя 1.

Формула изобретения

Формирователь оптических сигналов, содержащий ключ с управляющим входом, полупроводниковый излучатель, анод которого соединен с первым резистором, а катод подключен к общей шине, с которой соединены общий вывод ключа и первый вывод источника напряжения, второй вывод которого подключен к первому резистору, второй резистор„ отличающийся тем, что„ с целью повышения стабильности величины излучаемой мощности, в него вве" дены фотодиод, ограничитель тока, три резистора, вход ограничителя тока соединен с анодом полупроводникового излучателя и вторым резистором, который вторым выводом подключен к выходу ключа, к второму выводу источника напряжения подключены соединенные последовательно третий, четвертый и пятый резисторы, последний своим вторым выводом подключен к общей шине, фотодиод подключен параллельно к четвертому резистору, причем анод фотодиода подключен к третьему резистору и к управляющему входу ограничителя тока, а вход ключа соединен с вторым выводом источника напряжения, общий вывод ограничителя тока соединен с общей шиной.

1520472

Составитель Л.Талонина

Редактор Н.Тупица Техред М.Ходанич Корректор О.Кравцова

Заказ 6753j47 Тираж 513 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Формирователь оптических сигналов Формирователь оптических сигналов Формирователь оптических сигналов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптоэлектронике и может быть использовано в устройствах оптической обработки информации

Изобретение относится к оптоэлектронике и волноводной оптике и может быть использовано для модулирования оптического излучения

Изобретение относится к области оптического приборостроения

Изобретение относится к области оптического приборостроения

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет расширить диапазон изменения коэф

Изобретение относится к оптике и может быть использовано в гидроакустике, электротехнике, виброметрии и оптических системах связи для преобразования фазомодулированного оптического сигнала в электрический

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в оптических линиях связи, в измерительной технике для преобразования электрических сигналов в оптические

Изобретение относится к технической физике, в частности к классу устройств для исследования внутренней структуры объектов, и может быть использовано в медицине для диагностики состояния отдельных органов и систем человека, в частности, для оптической когерентной томографии, и в технической диагностике, например, для контроля технологических процессов

Изобретение относится к области оптической технике, а именно к системам регулирования и стабилизации интенсивности светового излучения, и может быть использовано для создания оптической аппаратуры различного назначения

Изобретение относится к способам управления потоком излучения в ИК области спектра и может быть использовано в практике создания оптических систем

Изобретение относится к области нелинейной волоконной и интегральной оптики, а точнее к области полностью оптических переключателей и оптических транзисторов

Изобретение относится к области нелинейной волоконной и интегральной оптики, а точнее к области полностью оптических переключателей и оптических транзисторов

Изобретение относится к приборам для измерения мощности инфракрасного излучения и может быть использовано для бесконтактного измерения температуры
Наверх