CN118867839B 基于法布里-珀罗标准具的半导体激光器稳频系统和方法 (天津大学)_第1页
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SpacingLaserFrequencyStTechnologyBasedonFabry-PerotEtalon.基于法布里-珀罗标准具的半导体激光器稳2所述高精度温度驱动平台的输出端与分布式反馈半导体激光器的温度光电探测器的输入端连接;所述光电探测器的输出端与电混频器的本振信号输入端连接;2.如权利要求1所述的基于法布里一珀罗标准具的半导体激光器稳频系统,其特征在3.如权利要求2所述的基于法布里一珀罗标准具的半导体激光器稳频系统,其特征在4.一种采用权利要求1所述的基于法布里一珀罗标准具的半导体激光器稳频系统实现通过温度和驱动电流可控的分布式反馈半导体激光器发对激光频率进行调制,利用法布里一珀罗标准具的透射谱线作为外部利用光电探测器将被调制透射后的光信号转5.如权利要求4所述的基于法布里一珀罗标准具的半导体激光器稳频方法,其特征在6.一种采用权利要求1所述的基于法布里一珀罗标准具的半导体激光器稳频系统实现步骤一:通过高精度温度驱动平台控制半导体激光器3罗标准具的透射谱线作为外部稳定频率的参考基准,当激光器频率偏离此中心基准频率步骤四:高速比较器模块将幅值不定的误差信号步骤五:微控制单元根据直流误差信号,判断激光器输7.如权利要求6所述的基于法布里一珀罗标准具的半导体激光器稳频方法,其特征在8.如权利要求7所述的基于法布里一珀罗标准具的半导体激光器稳频方法,其特征在4[0008]所述高精度温度驱动平台的输出端与分布式反馈半导体激光器的温度控制端连5[0009]作为优选,所述分布式反馈半导体激光器输出激光的目标稳定频率与所述法布[0015]作为优选,所述分布式反馈半导体激光器输出激光的目标稳定频率与所述法布里珀罗标准具的透射谱线作为外部稳定频率的参考基准,当激光器频率偏离此中心基准且允许通过设置阈值来小范围调整稳频的锁定点;当直流误差信号的电压高于阈值电压6[0022]作为优选,所述分布式反馈半导体激光器输出激光的目标稳定频率与所述法布[0027](3)、设计高速比较器电路进行对偏离中心频率误差信号的判别可以允许通过设[0032]图1为本发明实施例基于法布里一珀罗标准具的半导体激光器稳频系统的结构示7[0040]所述高精度温度驱动平台1的输出端与分布式反馈半导体激光器3的温度控制端分布式反馈半导体激光器3的输出端与光耦合器4的输入端连接;所述光耦合器4的其中一个的输出端与电光调制器5的输入端连接;所述光耦合器的另外一个输出口作为激光稳频珀罗标准具6的输出端与光电探测器7的输入端连接;所述光电探测器7的输出端与电混频器9的本振信号输入端连接;所述任意波形发生器8的另外一个输出端与电混频器9的本振高低电平信号,并且允许通过设置阈值电压来小范围调整分布反馈式半导体激光器3稳频的锁定点。通过使用型号为STM32F103RCT6作为微控制单元12主控芯片来判别高速比较器8[0044]如图2所示,本发明实施例还提供一种采用半导体激光器稳频系统实现稳频的方珀罗标准具6的输入端口相连,用于检测当前输出的激光频率与所给的外部参考频率之间[0049]步骤S5、所述高速比较器11模块的输出端口与所述微控制单元12的输入端口连罗标准具6透射峰中心参考频率的位置。所述微控制单元12的输出端与所述数模转换器139[0050]图3为法布里珀罗标准具6的透射谱曲线和其一阶微分曲线,对于一个理想的法[0057]图4为激光器输出中心波长在透射峰不同位置时解调信号的示意图,本发明实施方法中拟采用法布里一

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