针对DFB半导体激光器抗电流冲击能力差的问题,结合TDLAS测量系统的实际需求,设计了基于FPGA的可调谐半导体激光驱动电路。通过FPGA设计了DDS系统并结合Quartus II软件对DDS系统各模块进行仿真验证。DDS系统产生的30 k Hz正弦波和30 Hz...针对DFB半导体激光器抗电流冲击能力差的问题,结合TDLAS测量系统的实际需求,设计了基于FPGA的可调谐半导体激光驱动电路。通过FPGA设计了DDS系统并结合Quartus II软件对DDS系统各模块进行仿真验证。DDS系统产生的30 k Hz正弦波和30 Hz三角载波经过加法电路后输出带有偏置的电压控制信号,并将其与压控恒流源电路整合驱动激光器,实现对激光器输出波长的精确调制和稳定扫描。最后,通过系统实验验证,本文设计的基于FPGA的DFB激光器驱动系统输出的电流稳定性良好,调制电流在20 m A至70m A变化时能够有效驱动激光器稳定可靠的工作,实现了激光器输出波长与气体吸收峰值相互匹配,满足TDLAS测量系统的应用需求。展开更多
文摘针对DFB半导体激光器抗电流冲击能力差的问题,结合TDLAS测量系统的实际需求,设计了基于FPGA的可调谐半导体激光驱动电路。通过FPGA设计了DDS系统并结合Quartus II软件对DDS系统各模块进行仿真验证。DDS系统产生的30 k Hz正弦波和30 Hz三角载波经过加法电路后输出带有偏置的电压控制信号,并将其与压控恒流源电路整合驱动激光器,实现对激光器输出波长的精确调制和稳定扫描。最后,通过系统实验验证,本文设计的基于FPGA的DFB激光器驱动系统输出的电流稳定性良好,调制电流在20 m A至70m A变化时能够有效驱动激光器稳定可靠的工作,实现了激光器输出波长与气体吸收峰值相互匹配,满足TDLAS测量系统的应用需求。