600mW激光泵浦源控制系统的设计与制作

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随着近年来光纤通信技术的发展,掺铒光纤放大器(Erbium-Doped FiberAmplifier, EDFA)的应用也日渐广泛。为了满足EDFA对大功率、高稳定度激光泵浦源的需要,本文设计制作了一款600mW激光泵浦源控制系统。该控制系统集成了半导体驱动及温度控制两功能,并以市场常见的激光泵浦模块为应用对象。通过匹配泵浦模块的参数进行控制系统的电路设计,最终组成完整的激光泵浦源。其中泵浦模块就是一种将大功率激光二极管(LD)与半导体制冷器(TEC)封装在一起的蝶形器件。论文中,首先以恒流激励原理设计激光泵浦源控制系统的驱动单元,接着以TEC作为激光泵浦源的温度控制手段,设计了控制系统的温度控制单元。然后,分别对控制系统的驱动与温控单元进行了相关的电学实验测试,主要包括驱动电流稳定性测试、驱动单元模拟实验、温控单元温度控制能力实验等。最后,选定一款泵浦模块,制作了一台完整的激光泵浦源样机,并对其激光输出做了详细的光学实验测试与研究,主要包括输出光功率与驱动电流关系实验、输出光功率稳定度实验研究与激光光谱测试等。经过相关实验研究,激光泵浦源控制系统驱动单元的输出电流范围为0-1A,在0.6A的输出电流条件下,具有508ppm的1小时短期稳定度和1448ppm的8小时长期稳定度。激光泵浦源控制系统的温控单元具有最大10W的温度控制输出功率。之后对应用该控制系统的激光泵浦源样机进行参数测定。激光泵浦源样机的输出光功率可达600mW,中心波长为975.2nm,,在输出激光150mW功率条件下,短期光功率稳定度为±0.008dB,在输出光功率为400mW的条件下,长期光功率稳定度为±0.05dB。本文的独特性工作包括:1.根据EDFA对激光泵浦源的实际要求,将半导体驱动技术与温度控制集合在一个控制系统中,具有较强的实用性;2.合理设计了激光泵浦源控制系统驱动与温控单元的电路结构,所制作的控制系统具有较高的驱动稳定度与较强的温度控制能力;3.综合考量了激光泵浦模块的实际要求,后期通过简单调整,就可以控制相同封装结构、不同型号的泵浦模块,具有一定的普适性。与市场同类产品相比,应用了此控制系统的激光泵浦源样机,具有较高的输出激光稳定度,基本达到了市场中高端产品的水平,表明所设计的激光泵浦源控制系统具有较强的控制能力。说明了本文所设计制作的600mW激光泵浦源控制系统能够满足设计要求,具有一定的实用价值。
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