采用模拟PID控制的DFB激光器温度控制系统研制

采用模拟PID控制的DFB激光器温度控制系统研制

论文摘要

以红外分布反馈激光器激发光源为核心的检测装置中,分布反馈激光器发光波长的控制精度及稳定性直接决定检测装置测量准确性。为此研发了一种采用模拟PID控制的分布反馈激光器温度控制系统。该系统采用模拟比例-积分-微分温度前向控制模块和温度实时后向采集模块达到控制温度的目的。温度控制实验中采用激射中心波长为2 049 nm的分布反馈激光器,结果表明,系统温度控制稳定性为±0.05℃,稳定时间小于30 s。同时,利用所研制的温度控制系统对上述可调谐DFB激光器做了光谱测试实验,结果表明,当激光器驱动电流固定时,激光器激射波长与其工作温度呈线性关系。

论文目录

  • 0 引言
  • 1 温度控制系统
  •   1.1 温度前向控制模块
  •   1.2 温度实时后向采集模块
  • 2 模拟PID控制电路
  • 3 实验与结果分析
  •   3.1 温度精度控制实验
  •   3.2 温度稳定性测试实验
  •   3.3 发光光谱实验
  •   3.4 发光光谱重复性实验
  • 4 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 穆叶,胡天立,陈晨,宫鹤,李士军

    关键词: 红外气体检测,分布反馈激光器,模拟比例积分微分,高稳定性,高精确度,高线性度

    来源: 红外与激光工程 2019年04期

    年度: 2019

    分类: 信息科技,基础科学

    专业: 物理学,无线电电子学,自动化技术

    单位: 吉林农业大学信息技术学院,吉林大学仪器科学与电气工程学院

    基金: 吉林省科技厅项目(20160623016TC,20170204017NY,20170204038NY,20180201022GX),吉林省大学生创新创业训练计划(2017490),吉林省大学生创新创业训练计划(2017493)

    分类号: TN248;TP273

    页码: 55-61

    总页数: 7

    文件大小: 2255K

    下载量: 335

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