Стабилизатор мощности излучения полупроводникового лазера

 

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано, например , в устройствах измерительной техники и автоматики. Стабилизатор мощности излучения полупроводникового лазера содержит 1 регулирующий элемент (1), 1 шину (2) источника питания, 1 лазерный диод (3), 1 фотодиод (4), 1 переменный резистор (5), 1 усилитель (6) обратной связи, делитель (7) напряжения. Устройство также содержит диоды (8, 10), два конденсатора (9, 11), б резисторов (12-17), два транзистора (18,19), 1 источник (20) опорного напряжения. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ социАлисти IEcKNx

РЕСПУБЛИК

s Н 01 S 3/18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4812493/24 (22) 09,04.90 (46) 30.08.92. Бюл. N. 32 (71) Научно-исследовательский институт бытовой радиоэлектронной аппаратуры (72) Л.Г.Смелянский, С.Г.Веремчук, А.А,Крупкин, А.А,Литвин и А.А.Власюк (56) Шмелев К.Д. и др. Источники питания лазера. M., 1981, с,87, рис.3.29, Journal of Electronic Engineering.

August. 1987, р.53, fig 3b. (54) СТАБИЛИЗАТОР МОЩНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано, например, в устройствах измерительной техники и автоматики.

Цель изобретения — повышение быстродействия и надежности работы устройства за счет исключения в управляющей цепи. регулирующего элемента, конденсатора большой емкости, На чертеже приведена структурная электрическая схема устройства.

Стабилизатор мощности излучения полупроводникового лазера содержит регулирующий элемент 1, вход которого соединен с шиной 2 источника питания, выход соединен через лазерный диод 3 с общей шиной устройства, оптический выход лазерного диода 3 связан с оптическим входом фотодиода 4, анод которого соединен с общей шиной устройства, катод — с первым выводом первого переменного резистора 5 и,;. Ж, „1758744 А1 (57) Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано, например, в устройствах измерительной техники и автоматики. Стабилизатор мощности излучения полупроводникового лазера содержит 1 регулирующий элемент (1), 1 шину (2) источника питания, 1 лазерный диод (3), 1 фотодиод (4), 1 переменный резистор (5), 1 усилитель (6) обратной связи, делитель (7) напряжения. Устройство также содержит диоды (8, 10), два конденсатора (9, 11), 6 резисторов(12 — l7), два транзистора (18, 19), 1 источник (20) опорного напряжения. 1 ил. первым входом усилителя 6 обратной связи, второй вход которого. соединен со средним выводом делителя 7 напряжения, а выход— с управляющим входом регулирующего элемента 1, первый диод 8, первый конденсатор 9, второй диод 10, второй конденсатор

11, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой резисторы 12, 13, 14. 15, 16, 17, первый 18 и второй 19 транзисторы, источник 20 опорного напряжения, питающий вход которого соединен с шиной 2 источника питания, выход — со вторым выводом переменного резистора 5 и входом делителя 7 напряжения, коллектор первого транзистора 18 соединен с выходом усилителя 6 обратной связи, эмиттер — с шиной 2 питания, через первый резистор 12- с анодом первого диода 8, через второй резистор 13 с его базой, которая через последовательно соединенные третий резистор 14 и первый конденсатор 9 соединена с анодом первого

1758744

40

55 диода 8 и коллектором второго транзистора

19, эмиттер которого соединен с общей шиной устройства, база соединена через четвертый резистор 15 с общей шиной устройства и через пятый резистор 16 с потенциальной обкладкой второго конденсатора 11, которая через последовательно соединенные шестой резистор 17, второй диод 10 соединена с шиной управления.

Устройство работает следующим образом.

При подаче питающего напряжения на шину 2 источника питания и низком уровне напряжения (логическом "нуле") на управляющем входе лазерный диод 3 находится в выключенном состоянии. Транзисторы 18, 19 закрыты, а диод 8 находится в проводящем состоянии. Регулирующий элемент 1 находится в закрытом состоянии, При подаче высокого уровня напряжения {логической единицы) на управляющий вход происходит открывание транзистора 19 и переход его в режим насыщения. Уровень напряжения на аноде диода 8 устанавливается значительно ниже уровня напряжения на его катоде и диод 8 переходит в закрытое состояние. Одновременно с открыванием транзистора 19 происходит открывание транзистора 18 и протекание его базового тока по. цепи резистор 14 — конденсатор 9 — транзистор 19.

Регулирующий элемент 1 продолжает находиться в закрытом состоянии. По мере заряда конденсатора 9 через резистор 14 происходит плавный переход работы транзистора 18 из режима насыщения в режим отсечки. Открывание регулирующего элемената 1 приводит к плавному нарастанию тока накачки лазерного диода 3 и началу действия оптронной отрицательной обратной связи системы автоматического регулирования, поддерживающей мощность излучения полупроводникового лазера на заданном уровне. При подаче низкого уровня напряжения диод 10 выключается и заряженный конденсатор 11 начинает разряжаться через переход база — эмиттер транзистора 19, зашунтированного резистором 15. По мере разряда конденсатора . 11 происходит плавный переход работы транзистора 19 из режима насыщения в режим отсечки. При переходе транзистора 19 в режим усиления начинает открываться диод 8 и возрастать уровень напряжения на делителе 7 напряжения, что приводит к плавному закрыванию регулирующего элемента 1 и к плавному спаду тока накачки лазерного диода 3. Конденсатор 9 разряжается через резисторы 14, 12, 13, после чего устройство готово к повторному включению.

Таким образом, устройство исключает из цепи регулирующего элемента конденсатор большой емкости и снимает ограничения уровня питающего напряжения величиной рабочего напряжения встроенного фотодиода, что повышает быстродействие и надежность стабилизатора мощности излучения полупроводникового лазера.

Формула изобретения

Стабилизатор мощности излучения полупроводникового лазера, содержащий регулирующий элемент, вход которого соединен с шиной источника питания, выход — через лазерный диод с общей шиной устройства, оптический выход лазерного диода св.",зан с оптическим входом фотодиода, анод ксторого соединен с общей шиной ус-. тройства, катод — с первым выводом первого переменного резистора и первым входом усилителя обратной связи, второй вход которого соединен со средним выводом делителя напряжения, а выход — с управляющим входом регулирующего элемента, первый диод, первый конденсатор, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения быстродействия и надежности работы устройства, в него введены второй диод, второй конденсатор, с первого по шестой резисторы, первый, второй транзисторы, источник опорного напряжения, питающий вход которого соединен с шиной источника питания, выход — с вторым выводом переменного резистора и входом делителя напряжения, коллектор первого транзистора соединен с выходом усилителя обратной связи, эмиттер — с шиной питания, через первый резистор — с анодом первого диода, через второй резистор — с его базой, которая через последовательно соединенные третий резистор и первый конденсатор соединена с анодом первого диода и коллектором второго транзистора, эмиттер которого соединен с общей шиной устройства, база соединена через четвертый резистор с общей шиной устройства и через пятый резистор — с потенциальной обкладкой второго конденсатора, которая через последовательно соединенные шестой резистор и второй диод соединена с шиной управления.

1758744

Составитель А, Горбачев

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор С. Пекарь

Редактор М, Циткина

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

Заказ 3006 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Стабилизатор мощности излучения полупроводникового лазера Стабилизатор мощности излучения полупроводникового лазера Стабилизатор мощности излучения полупроводникового лазера 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано при построении генераторов импульсов стимулированного излучения со стабильной амплитудой

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано при создании мощных полупроводниковых лазеров с накачкой электронным пучком большого сечения

Изобретение относится к импульсной техн ике и может быть использовано , например, в системах оптической локации

Изобретение относится к полупроводниковым приборам и может быть использовано в технике связи и спектроскопии

Изобретение относится к оптоэлектронике и может использоваться в системах оптической обработки информации и в ВОЛС

Лазер // 1356927
Изобретение относится к квантовой электронике, в частности к лазерам, и может быть использовано при изготовлении устройств оптической связи, оптоэлектроники, для изучения быстропротекающих процессов

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано в производстве полупроводниковых инжекционных лазеров для оптических волоконных линий связи, оптоэлектронных устройств обработки информации и т

Изобретение относится к лазерной технике, в частности к полупроводниковым лазерам с накачкой электронным пучком лазерным электронно-лучевым трубкам (ЭЛТ)

Изобретение относится к лазерным сканерам и может быть использовано в системах отображения на экранах коллективного пользования знаковой и графической информации в реальном масштабе времени, в составе технологического обслуживания в системах автоматизированного проектирования и изготовления двухмерных и трехмерных изделий, или в качестве диагностического и лечебного средства в составе медицинского оборудования, а также в сканирующих оптических микроскопах

Изобретение относится к экранирующим полупроводниковым лазерам с электронной накачкой - лазерным электронно-лучевым приборам, которые применяются, в частности, в системах отображения информации и медицинской технике

Изобретение относится к лазерной технике, в частности к технологии изготовления лазеров, и может быть использовано при создании мощных полупроводниковых лазеров с накачкой электронным пучком большого сечения

Изобретение относится к полупроводниковым приборам, в частности к источникам когерентного оптического излучения и может найти применение в волоконно-оптических линиях связи и при решении задач охраны окружающей среды

Изобретение относится к технологии изготовления лазерных электронно-лучевых трубок (ЛЭЛТ), в частности к способам изготовления активных элементов, или лазерных мишеней трубок
Наверх