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文档简介
括多段拟合直线且上述拟合直线对应激光器的2获取所述激光器的实际电流值对应的实际功率值;其中,所述根据所述比例系数、电流校正值计算公式和所述激光器的功率根据由所述实际电流值和所述实际功率值构成的离散点的非线性特征流功率关系接近采集到的实际电流实际功率根据所述分隔点的功率值对所述实际激光功率变化区间进行划根据各所述功率区间内的所述离散点,拟合得到各所述根据所述拟合折线计算得到所述实际电流值对应的判断所述拟合功率值与所述实际电流值对应的实际功率值之间的差值是否超过预设若所述差值超过所述预设误差,则重新确定所述分隔点以获取将所述斜率和所述常数项代入比例系数计算公式,得到所述拟合直线对应的比例系,,3通过确定所述激光器的功率设定值所属的所述功率区间,获取所将所述比例系数和所述激光器的功率设定值代入电流校正值计,其中,Iout为所述功率设定值对应的电流校正值,pser为所述激光器的功率设定值,通过标准功率计获取所述实际电流值对应的实际功率若所述激光器以CW模式工作,则进行随机采样或以第一预设周期若所述激光器以PWM模式工作且所述PWM模式的脉冲频率小于等于若所述激光器以PWM模式工作且所述PWM模式的脉冲频率大于预设频率且所述PWM模式的脉冲宽度大于ADC芯片的转换周期时间,则以第三预设周期进行采样,获取第三采样结将所述第一采样结果或所述第二采样结果或所述第三采样结果带入实际电流值计算其中,所述第一预设周期和所述第二预设周期为非固定周期,,为ADC芯片采样电流值,i为采样次数且i>2,Amax为ADC芯片采样电流最大值,A4在检测到所述PWM模式的脉冲信号下降沿之前,则获取至少一拟合模块,用于基于所述实际电流值和所述第二计算模块,用于根据所述比例系数、电流校正值计算56,,器的最大输出功率值,lth为所述激光器的阈值电流值,Inax为所述激光器的最大电流值,,其中,Iout为所述功率设定值对应的电流校正值,pser为所述激光器的功率设定7,,其中,Ia为ADC芯片采样电流平均值,Ai为ADC芯片采样电流值,i为采样次数且[0016]本发明实施例所提供的激光功率校正系统具有的有益效果在于:能达到上述激8述拟合折线包括多段拟合直线且拟合直线对应激光器的不,,9,其中,Iout为上述功率设定值对应的电流校正值,pser为激光器的功率设定值,ppmax为激光器的最大输出功率,为激光器的阈值电流,Inax为激光器的最大电流,采样结果;若激光器以PWM模式工作且PWM模式的脉冲频率大于预设频率且PWM模式的脉冲,,其中,Ia为ADC芯片采样电流平均值,Ai为ADC芯片采样电流值,i为采样次数且时间是由ADC转换芯片决定的并确保激光最小脉冲宽度时间必须大于模拟量采样的单次小脉冲宽度时间均大于模拟量采样的单次A告,理论上激光二极管的驱动电流和激光二极管的激光输出功率之间满足一元一次方程,,其中,Iset为理论上激光器的驱动电流设置值,pser为激光器的功率设置值,,y=kxx+b1)其中,k=pmmax/(Imaxxlcor2-luhxlcorn),。,为激光器的最大输出功率值,leh为激光器的阈值电流值,Inax为激光器的最大电流值,为第一比例系数,lcorz为第二比例系数。上述电流校正值为激光器实现以功率设定直线,计算得到各拟合直线对应的校正系数和lcorz,从而确定功率设置值对应的激隔点进行分段拟合获取新的拟合折线,直至新的拟合折线对应的差值均在预设误差范围[0050]可选地,上述根据拟合折线计算得到各段内上述实际电激光电流的采样有时序要求,即采样时刻必须与激光PWM脉冲保持同步,否则采样值不准的单次ADC转换周期时间(ADC转换周期时间是由ADC转换芯片决定的并确保激光最小脉冲宽度时间必须大于模拟量采样的单次ADC转换周期时间,以使得每个激光脉冲都可以有,其中,Ia为ADC芯片采样电流平均值,Ai为ADC芯片采样电流值,i为采样次数且,[
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