吉林大学学报(工学版) ›› 2013, Vol. 43 ›› Issue (04): 1004-1010.doi: 10.7964/jdxbgxb201304026

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高稳定、强鲁棒性DFB激光器温度控制系统

陈晨, 党敬民, 黄渐强, 王一丁   

  1. 吉林大学 集成光电子学国家重点联合实验室,长春 130012
  • 收稿日期:2012-03-26 出版日期:2013-07-01 发布日期:2013-07-01
  • 通讯作者: 王一丁(1956-),男,教授,博士生导师.研究方向:红外光电检测.E-mail:yidingwang47@yahoo.com.cn E-mail:yidingwang47@yahoo.com.cn
  • 作者简介:陈晨(1983-),男,博士研究生.研究方向:红外光电检测.E-mail:chenc09@mails.jlu.edu.cn
  • 基金资助:

    "863"国家高技术研究发展计划项目(2007AA06Z112,2007AA03Z446,2009AA03Z442).

DFB laser temperature control system with high stability and strong robustness

CHEN Chen, DANG Jing-min, HUANG Jian-qiang, WANG Yi-ding   

  1. State Key Laboratory of Integrated Optoelectronics, Jilin University, Changchun 130012, China
  • Received:2012-03-26 Online:2013-07-01 Published:2013-07-01

摘要:

为减少分布式反馈(DFB)激光器输出波长和光功率受其工作温度波动的影响,采用Ziegler-Nichols 比例-积分-微分(PID)控制算法,设计并研制了一种具有强鲁棒性的DFB激光器温度控制系统。利用该温度控制系统,对中国科学院半导体研究所研制的中心波长为1.742 μm的DFB激光器进行了温度控制测试。实验证明,该系统的控制精度为±0.05 ℃,温度控制范围为5~60 ℃,并在长时间 (220 min)运行中,DFB激光器工作状态稳定,中心波长未出现漂移,为DFB激光器在红外气体检测领域的实用化提供了性能保障。

关键词: 光电子学与激光技术, 分布式反馈(DFB)激光器, 强鲁棒性, 红外气体检测

Abstract:

In order to reduce the influences of the operation temperature of Distributed Feedback (DFB) laser on its output wavelength and optical power, a strong robustness DFB laser temperature control system was developed using Ziegler-Nichols Proportion-Integral-Derivative (PID) control algorithm. Using this temperature control system, an experiment was performed on a DFB laser with a center wavelength of 1.742 μm, which was manufactured by the Institute of Semiconductor, CAS. The results indicate that the temperature accuracy of ±0.05 ℃ and control range of 5 ℃-60 ℃ can be achieved by this system respectively. The tested DFB laser works stably without center wavelength shift during long term (220 min) operation. Therefore, this temperature control system provides superior performance that guarantees the application of the DFB laser in infrared gas detection.

Key words: optoelectronics and laser technology, distributed feedback (DFB) laser, strong robustness, infrared gas detection

中图分类号: 

  • TH744.5

[1] Tittel F, Richter D, Fried A. Mid-infrared laser applications in spectroscopy[J]. Solid-State Midinfrared Laser Sources, 2003, 89:445-510.

[2] 温志渝,王玲芳,陈刚,等. 基于量子级联激光器的气体检测系统的发展与应用[J]. 光谱学与光谱分析, 2010, 30(8):2043-2048. Wen Zhi-yu,Wang Ling-fang.Chen Gang,et al. Development and application of quantum cascade laser based gas sensing system[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis,2010, 30(8):2043-2048.

[3] Werle Peter, Slemr Franz Karl, Kormann Robert. Near- and mid-infrared laser-optical sensors for gas analysis[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2002, 37:101-114.

[4] Maurus Tacke. New developments and applications of tunable lead salt lasers[J]. Infrared Phys Technology, 1995, 36(1): 447-463.

[5] Seufert J, Fischer M, Legge M, et al. DFB laser diodes in the wavelength range from 760 nm to 2.5 μm[J]. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2004 , 60:3243-3247.

[6] Alexandre Larrue, Olivier Bouchard, Antoine Monmayrant, et al. Precise frequency spacing in photonic crystal DFB laser arrays[J]. IEEE Photonics Technoligy Letters, 2008, 20(24): 2120-2122.

[7] Klehr A, Wenzel H, Brox O,et al. High power DFB lasers for D1 and D2 rubidium absorption spectroscopy and atomic clocks//Proc SPIE Novel In-Plane Semiconductor Lasers VIII, 2009, 7230.

[8] Lineykin S, Ben-Yaakov S. Analysis ofthermoelectric coolers by a SPICE-compatible equivalent circuit model[J]. Power Electronics Letters, 2005,3(2):63-66.

[9] Linear Technology. LTC1655 16-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC in SO-8 Package. 1998.

[10] MAXIM. Power Drivers for Peltier TEC Modules MAX1968/MAX1969. 2002.

[11] 张国威. 可调谐激光技术[M]. 北京:国防工业出版社,2002.

[12] Rothman L S, Jacquemart D, Barbe A. The HITRAN 2004 molecular spectroscopic database[J]. Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2005, 96: 139-204.

[1] 李旭, 何飞, 陈波. 软X射线波段透射光栅衍射效率检测系统[J]. 吉林大学学报(工学版), 2013, 43(04): 1011-1016.
[2] 常玉春, 余昭杰, 李靖, 曹令今, 李强, 杜国同. 基于建立-向下偏转过程11-bit 1-MS/s逐次逼近型模数转换器的设计[J]. 吉林大学学报(工学版), 2013, 43(02): 480-484.
[3] 赵静荣, 米阳, 张淑梅, 周劲. 人眼安全激光测距系统误差分析[J]. 吉林大学学报(工学版), 2012, 42(增刊1): 410-414.
[4] 王正方, 王静, 隋青美, 李术才, 张庆松, 张霄. 靶式光纤光栅流速传感器在裂隙水模型试验中的应用[J]. , 2012, (06): 1569-1575.
[5] 刘敏时, 王晓曼, 景文博. 双波门自适应阈值法对光束质量M2因子 测量精度的影响[J]. , 2012, 42(04): 1066-1070.
[6] 戴兵, 袁银男, 梅德清, 江俊康, 黄春妍. 多峰分布的微粒粒度衍射测量方法的改进[J]. 吉林大学学报(工学版), 2012, 42(01): 245-249.
[7] 胡贵军, 李晓光, 张鹏. Er3+/Yb3+共掺双包层光纤放大器的增益特性[J]. 吉林大学学报(工学版), 2012, 42(01): 240-244.
[8] 陈晨,黄渐强,吕默,党敬民,王一丁. 高精度纳秒级红外量子级联激光器驱动电源[J]. 吉林大学学报(工学版), 2011, 41(6): 1738-1742.
[9] 鲁金忠, 罗开玉, 盛叶健, 殷苏民, 张朝阳, 钟俊伟. 激光穿透液晶掩膜的透光机理及损伤阈[J]. 吉林大学学报(工学版), 2010, 40(05): 1288-1291.
[10] 张振国,郭树旭,张爽,于思瑶. 半导体激光器电导数和光导数起伏现象与其可靠性的关系[J]. 吉林大学学报(工学版), 2010, 40(04): 1102-1105.
[11] 高磊, 孙杰, 高伟男, 闫云飞, 胡贵军, 张大明, 王菲. 有机无机杂化材料准矩形波导的设计与制备[J]. 吉林大学学报(工学版), 2010, 40(03): 826-0829.
[12] 郜峰利, 郭树旭, 张振国, 于思瑶, 曹军胜, 张爽. 用于半导体激光器电导数曲线的降噪方法[J]. 吉林大学学报(工学版), 2009, 39(05): 1288-1291.
[13] 何丽桥,高岩,王国光 . CCD激光衍射测径系统的标定方法[J]. 吉林大学学报(工学版), 2008, 38(增刊): 182-0184.
[14] 鲁金忠,张永康,顾韡,孔德军,冯爱新 . 激光复合处理K24超合金表面残余应力[J]. 吉林大学学报(工学版), 2008, 38(02): 309-0313.
[15] 周庆才,王春艳,王鹏,王志坚 . 复消色物镜的波差法光学设计[J]. 吉林大学学报(工学版), 2007, 37(04): 944-948.
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[1] 刘松山, 王庆年, 王伟华, 林鑫. 惯性质量对馈能悬架阻尼特性和幅频特性的影响[J]. 吉林大学学报(工学版), 2013, 43(03): 557 -563 .
[2] 初亮, 王彦波, 祁富伟, 张永生. 用于制动压力精确控制的进液阀控制方法[J]. 吉林大学学报(工学版), 2013, 43(03): 564 -570 .
[3] 李静, 王子涵, 余春贤, 韩佐悦, 孙博华. 硬件在环试验台整车状态跟随控制系统设计[J]. 吉林大学学报(工学版), 2013, 43(03): 577 -583 .
[4] 胡兴军, 李腾飞, 王靖宇, 杨博, 郭鹏, 廖磊. 尾板对重型载货汽车尾部流场的影响[J]. 吉林大学学报(工学版), 2013, 43(03): 595 -601 .
[5] 王同建, 陈晋市, 赵锋, 赵庆波, 刘昕晖, 袁华山. 全液压转向系统机液联合仿真及试验[J]. 吉林大学学报(工学版), 2013, 43(03): 607 -612 .
[6] 张春勤, 姜桂艳, 吴正言. 机动车出行者出发时间选择的影响因素[J]. 吉林大学学报(工学版), 2013, 43(03): 626 -632 .
[7] 马万经, 谢涵洲. 双停车线进口道主、预信号配时协调控制模型[J]. 吉林大学学报(工学版), 2013, 43(03): 633 -639 .
[8] 于德新, 仝倩, 杨兆升, 高鹏. 重大灾害条件下应急交通疏散时间预测模型[J]. 吉林大学学报(工学版), 2013, 43(03): 654 -658 .
[9] 肖赟, 雷俊卿, 张坤, 李忠三. 多级变幅疲劳荷载下预应力混凝土梁刚度退化[J]. 吉林大学学报(工学版), 2013, 43(03): 665 -670 .
[10] 肖锐, 邓宗才, 兰明章, 申臣良. 不掺硅粉的活性粉末混凝土配合比试验[J]. 吉林大学学报(工学版), 2013, 43(03): 671 -676 .