0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

基于微型原子钟实现VCSEL控制系统的设计

电子设计 来源:电子设计工程 作者:赵军;秦丽;闫树斌 2021-06-08 14:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

作者:赵军;秦丽;闫树斌;任小红

1 引言

频率控制和定时器件是电子系统的核心部件,起着使分布式网络同步的重要作用,它的稳定性和精度对于通信、导航、监视,以及军事中的电子战、导弹导引和敌我识别具有重要的影响。基于原子相干布居俘获(Coherent PopulationTrapping,CPT)原理和MEMS技术集成工艺,实现低功耗、高精度微型原子钟,其精度将比目前最好的石英振子高1 000倍,可用于以纽扣电池为动力的便携式无线通信装置及导航定位系统等领域。介绍垂直腔面发射激光器(Vertical CavitvSurface-Emitting Laser,VCSEL)的控制系统设计与测试的特性,垂直腔面发射激光器VCSEL与传统的边发射半导体激光器相比,具有发散角小、单纵模工作、非常低的阈值电流等优点,尤其适用于二维面阵集成和与其他光电子器件集成。在光信息处理、光互连、光计算等方面具有广阔的应用前景。

2 VCSEL控制系统组成和工作原理

VCSEL激光器工作在能够调制铷原子的D1共振波长单频率状态。相关的跃迁波长(在真空中)铷原子是795.0 nm。D1跃迁的波长通常是首选的,因为对应的共振因子要高一点。如果有效的VCSEL不可能冷却,那么VCSEL激光器的工作温度必须选择在原子钟工作的最大温度以上环境。例如,如果原子钟的工作温度是0℃“70℃,那么VCSEL的工作温度可能要选择在85℃。如果VCSEL的温度只能够在±5℃的范围内变化,那么VCSEL的波长必须精确到±0.3nm(假设通常VCSEL的调节系数是O.06 nm/℃)。图1为原子钟控制系统组成结构。

2.1 恒定电路驱动

由于半导体激光器属非线性器件,理想情况下流过激光器的电流与加在器件两端电压成指数关系,所以微小的电压变化可以导致光功率输出的极大变化和器件参数(如激光波长、阈值电流)的变化,这些变化直接影响器件的测试和安全使用。垂直腔面发射激光器的光功率与电流在正常工作区间内基本成线性关系,因而在实际测试中,通常采用电流源的驱动方式。VCSEL器件是直流器件,但为保证激光器能够安全工作,本文采用恒流式的驱动方式,研究并设计制作了恒流式驱动器。该驱动电路主要包括ACC恒流控制电路,可调偏置电路,激光二极管限幅电路,推挽OCL 功放驱动电路和激光二极管保护电路5部分,其电路框罔如图2所示。

ACC恒流控制驱动电路是通过将电阻R两端的电压作为反馈输入,其实质是将LD的驱动电流反馈至输入端,反馈信号再经精密放大器放大、跟随器后,进入到反相求和运算放大器的负相输入端,并与设定值VM进行比较,输出两者之差,经限幅电路,积分电路后,送入推挽功率放大电路的输入端。

2.2 温度控制系统

温度的变化经温度传感器转变为电信号,然后将其与预先给定温度进行比较,偏差信号经P-I控制调节电路处理后驱动制冷器工作,使温度稳定在设定温度附近。温度控制系统电路设计框图如图3所示。

温度传感器选为热敏电阻,用来检测LD的温度,灵敏度高,使用前应先对其进行标定。温度调节器件选用热电制冷器,它是利用帕尔帖效应的半导体制冷器件,体积小、结构简单易控制。工作时,一端制冷,另一端制热,所以可通过改变电流方向变换制冷面、制热面。

3 VCSEL激光器系统分析及结论

对整体激光器系统在常温25%测试了电流稳定度(如图4所示)及激光光谱(如图5所示)。

从以上测量曲线可得出,LD驱动电源电压的纹波峰峰值为14 mV,经计算可得电流稳定度为0.05 mA。

垂直腔面发射激光器(VCSEL)的最大驱动电流一般可达阈值电流的5倍,有较宽的测试范围,所以对研制的VC-SEL做了温度特性的测试,结果如图6所示。电流越大,半导体激光器随温度升高,功率下降得越明显。激光器的最大输出功率随温度升高而降低,温度对最大输出功率的影响比对阈值电流的影响更显著,导致输出光功率随温度的升高而降低。

4 结束语

本文对VCSEL激光器控制系统组成、工作模式及测试结果进行了详细的测试分析,并且从理论和实际测试两个方面验证了该系统设计方案的可行性、可靠性和实时性等优点,对CPT原子钟VCSEL光源应用具有参考和使用价值。责任编辑:gt

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 控制系统
    +关注

    关注

    41

    文章

    6894

    浏览量

    113565
  • 激光器
    +关注

    关注

    18

    文章

    2882

    浏览量

    64225
  • 无线通信
    +关注

    关注

    58

    文章

    4860

    浏览量

    146471
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    微型计算机控制系统有哪些

    微型计算机控制技术复习题答案 (4页) 本资源提供全文预览,点击全文预览即可全文预览,如果喜欢文档就下载吧,查找使用更方便哦!9.9 积分1. 微型计算机控制系统有哪些? Pg4答:操作指导控制系统
    发表于 09-10 08:44

    超小型MEMS原子钟诞生,用于智能手机、传感器网络和机器人控制系统

    个数量级。因为这款创新的原子钟具有小尺寸、低功耗等优点,非常适合智能手机应用,同样也可用于传感器网络和机器人控制系统
    的头像 发表于 02-01 11:53 9211次阅读
    超小型MEMS<b class='flag-5'>原子钟</b>诞生,用于智能手机、传感器网络和机器人<b class='flag-5'>控制系统</b>

    激光VCSEL控制系统的工作原理、测试和实现设计

    (Coherent PopulationTrapping,CPT)原理和MEMS技术集成工艺,实现低功耗、高精度微型原子钟,其精度将比目前最好的石英振子高1 000倍,可用于以纽扣电池为动力的便携式无线通信装置
    的头像 发表于 05-09 09:41 1.4w次阅读
    激光<b class='flag-5'>VCSEL</b><b class='flag-5'>控制系统</b>的工作原理、测试和<b class='flag-5'>实现</b>设计

    关于“原子钟”精密设备的10个奇妙事实

    原子钟”这个词可能会让人联想起20世纪50年代恐怖电影中的画面:一个穿着白大褂的疯子科学家建造了可怕的末日装置,上面的时钟正滴答滴答地走着,即将毁灭我们的整个星球。但实际上,相比其他与原子有关
    的头像 发表于 02-13 09:03 3130次阅读

    原子钟在数据中心的作用

    利用原子钟授时现已成为数据中心不可或缺的组成部分。目前,通过全球定位系统(GPS)和其他全球导航卫星系统(GNSS)网络传输的原子钟时间已使全球各地的服务器
    的头像 发表于 07-10 14:45 1263次阅读

    芯片原子钟:精确时间的微型化未来

    在全球定位、通讯系统和科学研究中,精确的时间测量是不可或缺的。自从1949年第一台原子钟问世以来,原子钟技术经历了巨大的演变。近年来,芯片原子钟作为最新的创新,其
    的头像 发表于 11-06 13:46 2978次阅读
    芯片<b class='flag-5'>原子钟</b>:精确时间的<b class='flag-5'>微型</b>化未来

    国产芯片级微型原子钟:多领域应用,市场前景广阔!

    在现代科技高速发展的今天,时间精度成为了许多领域不可或缺的关键因素。原子钟,作为时间频率标准设备的巅峰之作,以其极高的频率精度,在航空航天、数字通信、网络授时、广播电视、铁路交通、电力传递等系统
    的头像 发表于 09-30 10:49 2791次阅读
    国产芯片级<b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>原子钟</b>:多领域应用,市场前景广阔!

    微型原子钟专用795nm VCSEL

    VCSEL激光成像原子钟结合激光与铷原子钟技术,具有高精度、稳定、可靠时间参考。应用广泛于科研、卫星导航、通讯及军事,是现代科技核心技术之一。
    的头像 发表于 11-20 09:50 855次阅读

    原子钟与CPT原子钟:两种时间标准的区别

    在物理学的世界中,精密的时间测量是至关重要的。这就需要一个高度准确且稳定的时间标准,这就是原子钟。今天我们将探讨两种重要的原子钟:铷原子钟和CPT原子钟,以及它们之间的主要区别。首先,
    的头像 发表于 05-22 15:49 501次阅读
    铷<b class='flag-5'>原子钟</b>与CPT<b class='flag-5'>原子钟</b>:两种时间标准的区别

    微型原子钟技术剖析与应用、铷钟,铷原子钟,铷原子振荡器

    微型原子钟凭借突出的计时精度与稳定性,有效满足了各行业对时间频率的严苛要求。同时,其微型化设计大幅提升了设备的空间适应性,在航天设备、便携仪器等对体积要求较高的场景中优势显著 。 一、铷钟的工作原理​ 铷钟,即铷
    的头像 发表于 05-23 09:45 708次阅读

    芯片原子钟的应用优势与场景

    随着科技的飞速发展,时间计量技术也在不断地进步。在这个日新月异的时代,芯片原子钟作为一种高精度的时间计量工具,正逐渐成为各个领域的热门选择。本文将详细介绍芯片原子钟的应用优势以及在不同场景下
    的头像 发表于 08-05 14:33 848次阅读
    芯片<b class='flag-5'>原子钟</b>的应用优势与场景

    浙江赛思电子原子钟的底层逻辑:时间测量的科学与技术

    在人类历史的长河中,时间的测量始终是一个核心问题。从日晷到机械钟,再到今天的原子钟,时间的精确度不断提升,而原子钟无疑是现代科技中最精确的时间测量工具。那么,原子钟的底层逻辑是什么?它是如何
    的头像 发表于 08-26 16:15 1028次阅读
    浙江赛思电子<b class='flag-5'>原子钟</b>的底层逻辑:时间测量的科学与技术

    浙江赛思电子原子钟在航天领域的重要作用

    在航天领域,原子钟的应用是现代科技发展的重要里程碑之一。原子钟,以其卓越的时间测量精度,成为导航卫星系统的“心脏”,对航天任务的成功起到至关重要的作用。一、原子钟的基本概述
    的头像 发表于 09-23 15:33 1581次阅读
    浙江赛思电子<b class='flag-5'>原子钟</b>在航天领域的重要作用

    抗辐照MCU芯片在低轨商业卫星原子钟中的适配与优化

    摘要 低轨商业卫星因其独特的轨道特性,在导航、通信、遥感和空间科学等领域展现出广泛的应用潜力。作为卫星导航系统的重要组成部分,原子钟为卫星提供高精度的时间频率基准,其控制系统的稳定性直接决定了导航
    的头像 发表于 10-10 18:48 281次阅读

    芯片原子钟:普通原子钟的革新力

    崭露头角,它以其独特的优势,正在挑战和超越传统的原子钟。首先,芯片原子钟的优势在于其体积小、重量轻、功耗低。相比于传统的大型原子钟,芯片原子钟可以在更小的空间内
    的头像 发表于 11-04 16:40 992次阅读
    芯片<b class='flag-5'>原子钟</b>:普通<b class='flag-5'>原子钟</b>的革新力