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高精度半导体
激光器
驱动电源系统设计
介绍一种以DSP TMS320F2812控制模块为核心的高精度半导体
激光器
驱动电源系统的设计。该系统以大功率达林顿管为调整管加电流负反馈电路实现恒流输出,利用DS内部集成的模/数转换器对输出电流采样,并经过PI算法处理后控制PWM输出实现动态的误差调整,消除电路中的静止误差。为了提高系统的稳定性,在系统中加入过流、过压保护和延时软启动保护等功能。结果表明,输出电流范围在10~2500mA内,输出电流变化的绝对值小于输出电流值的 0.1%+1mA,从而确保了半导体
激光器
工作的可靠性。 本文探讨了基于DSP TMS320F2812控制模块设计的高精度半导体
激光器
驱动电源系统。该系统的核心在于实现恒流输出,以确保半导体
激光器
工作的可靠性和稳定性。采用大功率达林顿管作为调整管,结合电流负反馈电路,能够在电流输出时保持恒定。同时,系统利用DS的内置模数转换器对输出电流进行采样,通过PI算法处理后控制脉宽调制(PWM)输出,以动态调整误差,消除静态误差。 在系统设计中,为了提高稳定性和保护半导体
激光器
,还集成了过流、过压保护以及延时软启动功能。这确保了即使在电流或电压波动的情况下,也能有效防止
激光器
受损。实验证明,该系统的输出电流可以在10mA至2500mA的范围内调整,且输出电流的变化绝对值小于输出电流值的0.1%加1mA,显示出极高的精度。 系统硬件设计主要包括直流电源模块和恒流源模块。直流电源模块由变压器、整流器、滤波器、稳压器和扩流电路组成,其中,扩流电路通过大功率达林顿管和电阻实现大电流输出,并采用RC-π型有源滤波方法降低纹波。恒流源模块则通过负反馈电路实现电流控制,选择高精度运算放大器和低漂移电阻以提高整体稳定性。 这个设计结合了数字信号处理技术和精密模拟电路,为半导体
激光器
提供了精确且稳定的驱动电流,降低了噪声和温度对
激光器
输出的影响。其过流、过压保护措施以及软启动功能增强了系统的安全性,使得半导体
激光器
能在各种条件下保持高效、可靠的运行。这一设计对于半导体
激光器
在科研、工业和其他应用领域中的广泛应用具有重要意义。
2026-01-05 10:39:48
389KB
自动控制系统|DCS|FCS
1
掺镱光纤
激光器
仿真[项目代码]
本文介绍了基于Matlab的掺镱光纤
激光器
(YDFL)脉冲锁定过程的仿真方法,包括时间域和频域分析。通过非线性偏振旋转(NPR)机制,模拟了锁模掺镱光纤
激光器
的特性。文章提供了详细的MATLAB代码示例,展示了如何设置参数、生成高斯脉冲、进行频域变换以及应用色散和损耗效应。此外,还介绍了如何生成和绘制模式锁定和未锁定的脉冲序列,包括时间域形状的模拟和图形展示。代码示例涵盖了初始脉冲生成、频域分析、线性传播效应模拟以及结果可视化,为读者提供了实用的仿真工具和方法。 在本文中,作者详细介绍了利用Matlab软件进行掺镱光纤
激光器
仿真过程的各个方面。掺镱光纤
激光器
(YDFL)是利用稀土元素镱作为增益介质的
激光器
,具有多样的应用领域,包括光学通信、激光雷达和材料加工等。仿真技术允许研究者在不实际制造
激光器
的情况下,研究
激光器
的动态特性以及如何优化性能。本文着重于脉冲锁定过程的仿真,这是指
激光器
输出特定重复频率和脉冲形状的能力。 在时间域分析中,仿真模拟了
激光器
的时序行为,包括脉冲的生成、传播和相互作用。而频域分析则关注脉冲频谱的特性,这对于理解脉冲质量及其稳定性至关重要。通过非线性偏振旋转(NPR)机制的模拟,研究者可以探索锁模掺镱光纤
激光器
的锁模机制,这是一种常见的产生超短脉冲的技术。 文章提供了一套详细的MATLAB代码示例,这些代码允许用户设置各种参数,如初始脉冲的特性、
激光器
的工作模式和环境条件。代码中的高斯脉冲生成是实现精确仿真不可或缺的一部分,它为后续的模拟和分析奠定了基础。频域变换的实现揭示了脉冲频谱的结构,为分析频域特性提供了工具。同时,色散和损耗效应的应用仿真,让研究者能够模拟真实的物理现象,如群速度色散、非线性效应等,从而获得更加准确的仿真结果。 模式锁定的仿真部分,作者着重说明了如何在仿真中实现并展示脉冲序列的锁定和未锁定状态。在模式锁定状态下,
激光器
输出稳定且间隔均匀的脉冲序列;而在未锁定状态下,脉冲序列可能会出现不稳定或不规则的情况。作者提供了时间域形状的模拟方法和图形展示技术,使得仿真结果直观可见。 本文章的代码示例不仅为读者提供了设置初始参数的方法,还演示了如何在仿真过程中实现线性传播效应的模拟,并利用Matlab强大的可视化功能对仿真结果进行展示。通过这些示例,读者可以更深入地理解掺镱光纤
激光器
的物理过程,并能够自己进行仿真研究。 本文提供了一套完整的仿真工具和方法,有助于推动掺镱光纤
激光器
的研究和开发。这些仿真工具不仅限于学术界的研究人员,还可能被工业界的技术开发者所利用,以优化掺镱光纤
激光器
的设计,提高其性能,并进一步扩展其在各种高科技领域的应用。
2025-12-27 17:29:24
531KB
软件开发
源码
1
MATLAB模拟锁模
激光器
:基于分步傅里叶与龙格库塔法求解非线性薛定谔方程 龙格库塔
内容概要:本文详细介绍了利用MATLAB进行锁模
激光器
的数值模拟方法,重点在于采用分步傅里叶(SSFM)和四阶龙格库塔(RK4)算法求解耦合非线性薛定谔方程。文中不仅提供了具体的代码实现步骤,还解释了关键参数的选择依据及其物理意义,如色散、非线性效应和增益饱和等。此外,通过动态绘图展示了脉冲和光谱随传播距离的变化情况,帮助读者更好地理解锁模现象的本质。 适合人群:对光学、激光技术和数值计算感兴趣的科研工作者和技术爱好者,尤其是有一定MATLAB编程基础的人群。 使用场景及目标:适用于希望深入了解锁模
激光器
工作原理的研究人员,以及需要掌握相关数值模拟技巧的学生和工程师。通过本教程可以学习到如何设置合理的仿真参数、编写高效的MATLAB代码并正确解读模拟结果。 其他说明:文章强调了实际操作过程中需要注意的问题,比如频域转换时容易遗漏的fftshift操作,以及确保数值稳定性的经验法则。同时提出了进一步探索的方向,鼓励读者尝试引入更高阶色散项以丰富研究内容。
2025-12-26 21:59:46
2.04MB
1
基于MATLAB的可调谐锁模光纤
激光器
仿真:广义非线性薛定谔方程与分步傅立叶解法的应用
内容概要:本文详细介绍了利用MATLAB构建可调谐锁模光纤
激光器
仿真的方法。主要内容涵盖广义非线性薛定谔方程和分步傅立叶解法的应用,具体包括增益光纤、可饱和吸收体、色散补偿光纤、可调谐滤波器等模块的设计与实现。通过调整各模块参数,如掺铒、掺铥、掺镱等增益光纤的参数,以及可饱和吸收体的饱和强度和吸收系数,可以深入研究色散和非线性效应对
激光器
性能的影响。此外,还提供了具体的MATLAB代码示例,帮助读者理解和实现这些复杂的物理过程。 适合人群:对光纤
激光器
仿真感兴趣的科研人员、研究生及光学领域的工程师。 使用场景及目标:①用于学术研究,探讨锁模光纤
激光器
的工作机制及其优化;②作为教学工具,帮助学生掌握光纤
激光器
的基本原理和MATLAB编程技能;③为企业研发提供技术支持,加速新型光纤
激光器
的研发进程。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论解释,还有丰富的代码实例,使读者能够动手实践并验证理论效果。同时,强调了参数之间的平衡关系,如非线性和色散的协调,确保仿真结果的真实性和可靠性。
2025-12-26 20:27:23
589KB
1
MATLAB仿真:基于分步傅里叶与龙格库塔方法的锁模
激光器
耦合非线性薛定谔方程模拟结果解析-脉冲与光谱动态演化的视觉展示,MATLAB模拟锁模
激光器
:分步傅里叶与龙格库塔法求解耦合非线性薛定谔方程的
MATLAB仿真:基于分步傅里叶与龙格库塔方法的锁模
激光器
耦合非线性薛定谔方程模拟结果解析——脉冲与光谱动态演化的视觉展示,MATLAB模拟锁模
激光器
:分步傅里叶与龙格库塔法求解耦合非线性薛定谔方程的动态演化研究,MATLAB 锁模
激光器
模拟 分步傅里叶加龙格库塔求解耦合非线性薛定谔方程 模拟结果可看脉冲和光谱的动态演化 ,MATLAB; 锁模
激光器
模拟; 分步傅里叶; 龙格库塔; 耦合非线性薛定谔方程; 脉冲动态演化; 光谱动态演化。,MATLAB模拟锁模
激光器
:傅里叶-龙格库塔求解非线性薛定谔方程的脉冲与光谱动态演化
2025-12-26 20:26:57
849KB
1
高功率侧向光栅
激光器
泽罗克斯研究中心的西弗雷斯(D. R. Scifres)等人确信,他们已制成一种GaAlAs
激光器
,它是目前发出最高连续波功率的可见光半导体
激光器
。这种“侧向光栅
激光器
”上制成的周期性凹槽平行于它的纵轴,每一个解理面能发出138毫瓦的768毫微米激光,其阈值电流接近350毫安。当发射重复频率为1千赫的300毫微秒脉冲时,
激光器
的微分量 子效率是41%,最大输出功率超过250毫瓦。远场辐射图呈叶瓣状,表明是锁相运转。
2025-11-10 16:03:25
715KB
1
系统结构框图-半导体
激光器
1.1 系统总体方案设计 题目分析:首先分析题目的关键要素,自动增益以及直流放大,直流放大意味着需 要用运算放大电路结构去放大直流电,因此许多只需要在放大交流电中考虑的问题就不 用考虑了,然后就是自动增益,通过查询资料发现,自动增益是使放大电路的增益自动 地随信号强度而调整的自动控制方法。实现这种功能的电路简称 AGC 环。AGC 环是闭环 电子电路,是一个负反馈系统,它可以分成增益受控放大电路和控制电压形成电路两部 分。增益受控放大电路位于正向放大通路,其增益随控制电压而改变。控制电压形成电 路的基本部件是AGC检波器和低通平滑滤波器,有时也包含门电路和直流放大器等部件。 放大电路的输出信号 Uo 经检波并经滤波器滤除低频调制分量和噪声后,产生用以控制 增益受控放大器的电压 Uc。当输入信号 Ui 增大时,Uo 和 Uc 亦随之增大。Uc 增大使放 大电路的增益下降,从而使输出信号的变化量显著小于输入信号的变化量,达到自动增 益控制的目的。因此制定方案时应从如何控制电压放大着手,以下是两个设计的方案: 方案 1: 使用 4个 LM324 运算放大器,将输入的信号通过四个通道分别放大不同的倍数,设 置四个输出,不同的挡位测量不同的输出端电压。电路结构比较简单,使用的芯片便宜 易得且性能较好,然而此方案无法达到题目所要求的自动放大增益。 方案 2: 将电路分为三个模块,分别为电压比较电路,增益选择开关电路,运算放大电路。 电压比较电路:使用 LM324 运算放大器将输入的直流电压信号 Vi 与预先设定好的挡位 值进行比较,通过控制输出高低电平的线路决定开关接通的通道。增益选择开关电路: 通过使用 CD4051 芯片的译码器和模拟开关的逻辑功能控制不同通道的通断,以此来决 定不同增益的反馈电阻大小。运算放大电路:由一般负反馈运算放大器 LM324 构成的放 大电路,反馈电阻大小由开关电路控制。此方案的电路较为复杂,但所用芯片便宜易得 且性能较好,且可以满足题目要求。 因此经过比较本设计采取方案 2 1.2 系统结构框图
2025-09-04 10:04:40
2.02MB
自动增益
直流放大器
LM324
CD4051
1
MATLAB仿真光纤
激光器
中耗散孤子共振DSR的演化过程
内容概要:本文详细介绍了如何利用MATLAB仿真复现光纤
激光器
中耗散孤子共振(DSR)的演化过程。首先解释了金兹堡朗道方程及其在光纤
激光器
中的应用背景,特别是复立方五次方金兹堡朗道方程对光脉冲传播的精确描述。接着阐述了在MATLAB环境下搭建仿真模型所需的步骤,包括安装相关工具箱和编写代码。重点在于采用谱方法求解复立方五次方金兹堡朗道方程,通过设置合理的初始条件和边界条件,将偏微分方程转化为代数方程组进行求解。最后展示了通过图形化界面呈现耗散孤子的产生、传播和消失等动态变化过程。 适用人群:从事光纤通信、光学传感及相关领域的科研工作者和技术人员,尤其是那些希望深入了解耗散孤子共振现象的研究者。 使用场景及目标:适用于需要模拟和研究光纤
激光器
内部复杂物理现象的场合,旨在帮助研究人员更好地理解和预测耗散孤子的行为特征,为优化光纤
激光器
的设计提供理论支持。 其他说明:文中提供的MATLAB代码片段仅为示意,具体实现时需根据实际应用场景调整参数配置。此外,本文还提出了对未来研究方向的展望,鼓励探索更多非线性光学现象。
2025-07-09 15:43:24
634KB
MATLAB
1
自锁模钛宝石
激光器
的谐振腔设计
对自锁模掺钛宝石
激光器
的原理作了较详细的描述,指出克尔透镜效应是形成自锁模的主要原因。在自聚焦理论基础上,从无象散近似出发.推导出钛宝石棒的非线性矩阵,由此得出钛宝石
激光器
的谐振腔设计方法,并且讨论了谐振腔稳定性对自锁模的影响、软光阑与硬光间的不同之处以及腔内的群速度色散补偿。最后,将计算结果与实验作了比较.两者符合得很好。
2025-06-17 22:55:26
1.58MB
钛宝石激
1
端面泵浦固体
激光器
热效应仿真:基于Comsol的激光镜头热分布与焦距研究 Comsol
内容概要:本文详细介绍了端面泵浦固体
激光器
的热效应仿真方法,重点探讨了利用Comsol进行激光镜头热分布、热透镜效应以及热焦距的研究。文章首先讨论了热源建模,采用高斯热源模型来模拟激光晶体吸收泵浦光后的温度场分布,并提供了具体的MATLAB代码实现。接着,文章深入讲解了温度场求解过程中边界条件的设置,尤其是对流系数的计算方法及其注意事项。随后,文章提出了改进的热焦距计算方法,通过多项式拟合至四阶的方式提高预测精度。此外,文章还涉及了不同波长
激光器
的吸收特性,并给出了相应的吸收系数插值函数。最后,文章介绍了散热结构的优化方法,如拓扑优化和自适应网格设置,强调了在热梯度剧烈区域手动加密网格的重要性。 适合人群:从事
激光器
设计与仿真的科研人员和技术工程师。 使用场景及目标:适用于需要深入了解端面泵浦固体
激光器
热效应仿真的研究人员,帮助他们掌握Comsol软件的具体应用技巧,提升仿真精度和效率。 阅读建议:由于文中涉及到大量的数学模型和代码实现,建议读者具备一定的物理和编程基础,同时可以结合实际案例进行理解和验证。
2025-06-05 11:54:52
297KB
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