胡崢,邵莉芬,王玉珠,金張,高帆
基于對(duì)數(shù)放大電路的激光光功率測(cè)量實(shí)驗(yàn)的設(shè)計(jì)*
胡崢1,邵莉芬1,王玉珠2,金張2,高帆3
(1.武漢市儀表電子學(xué)校,湖北 武漢 430205;2.武漢優(yōu)科瑞特信息技術(shù)有限公司,湖北 武漢 430000; 3.安陽市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校,河南 安陽 455000)
隨著對(duì)數(shù)放大技術(shù)廣泛應(yīng)用于光功率測(cè)量,基于對(duì)數(shù)放大技術(shù)測(cè)量光功率是中職光電相關(guān)專業(yè)學(xué)生需要掌握的專業(yè)技能。從教學(xué)實(shí)際出發(fā),基于對(duì)數(shù)放大器LOG112和MCU8051F020單片機(jī)設(shè)計(jì)了激光光功率測(cè)量實(shí)驗(yàn)裝置,該裝置硬件電路簡(jiǎn)單,測(cè)量精度高,價(jià)格低廉,集演示性、設(shè)計(jì)性、綜合性、驗(yàn)證性于一體。教學(xué)實(shí)踐表明,學(xué)生能夠充分地認(rèn)識(shí)和較好地掌握光學(xué)技術(shù)原理和應(yīng)用。
實(shí)驗(yàn)裝置;光電二級(jí)管;光功率;對(duì)數(shù)放大
光電產(chǎn)業(yè)是適應(yīng)未來社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)[1]。目前,作為信息和能量載體的光電子,在信息的光顯示、光存儲(chǔ)和激光上,已形成了新興的光電子工業(yè),對(duì)各個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)變革、國家安全乃至整個(gè)社會(huì)發(fā)展起著難以估量的關(guān)鍵作用。中等職業(yè)學(xué)校光電相關(guān)專業(yè)致力于開展光電技術(shù)領(lǐng)域從事生產(chǎn)、設(shè)備裝配調(diào)試與維護(hù)、檢測(cè)、生產(chǎn)管理等工作,培養(yǎng)學(xué)生成為未來職業(yè)生涯發(fā)展的高素質(zhì)技能型人才[2]。光功率測(cè)量是光電技術(shù)中最基本的測(cè)試技術(shù)之一,是學(xué)生需要掌握的專業(yè)知識(shí)和技能。傳統(tǒng)的光功率測(cè)量是采用光電探測(cè)器將輸入光信號(hào)功率轉(zhuǎn)換為成正比的電信號(hào),經(jīng)過I/V變換和程控開關(guān)選擇不同電阻來切換量程,這種光功率測(cè)量方法軟硬件復(fù)雜、動(dòng)態(tài)范圍小,需要高精密電阻作為增益放大,換擋誤差大[3]。隨著對(duì)數(shù)放大技術(shù)的迅速發(fā)展,寬帶對(duì)數(shù)放大器使得信號(hào)處理電路變得簡(jiǎn)單易行。對(duì)數(shù)放大技術(shù)可以在很寬的動(dòng)態(tài)范圍內(nèi)保持很高的精度,已廣泛用于光功率測(cè)量領(lǐng)域[4],因此,讓學(xué)生掌握對(duì)數(shù)放大技術(shù)測(cè)量光功率的方法十分必要。本文基于TI公司對(duì)數(shù)比放大器LOG112,開發(fā)了激光光功率測(cè)量的實(shí)驗(yàn)裝置,該實(shí)驗(yàn)裝置簡(jiǎn)單,集演示性、設(shè)計(jì)性、綜合性、驗(yàn)證性于一體,使學(xué)生能夠充分地認(rèn)識(shí)和較好地掌握光學(xué)技術(shù)原理和應(yīng)用,具有測(cè)量精度高,價(jià)格低廉,電路設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔、形象直觀的特點(diǎn)。
系統(tǒng)由PIN光電二極器、對(duì)數(shù)放大器、WIFI通訊模塊、微處理器和按鍵顯示模塊組成,如圖1所示。光信號(hào)入射到光電探測(cè)器PIN上后,入射光功率與產(chǎn)生的光電流i成正比,經(jīng)過對(duì)數(shù)放大器處理后起輸出電壓與輸入光功率成正比,由微處理內(nèi)置的A/D模塊轉(zhuǎn)換后,微處理器計(jì)算校準(zhǔn)后將結(jié)果在LCD顯示器上顯示。其間,鍵盤可對(duì)微處理器進(jìn)行控制,同時(shí)微處理器器對(duì)A/D的輸出信號(hào)自動(dòng)判別,通過Wi-Fi通訊模塊可將測(cè)量值上傳至PC端軟件顯示處理。
圖1 光功率測(cè)量系統(tǒng)示意圖
光電探測(cè)器采用PIN光電二極管。PIN光電二極管由高摻雜P型和N型半導(dǎo)體組成,在兩個(gè)材料之間生長(zhǎng)一層本征半導(dǎo)體材料或低摻雜半導(dǎo)體材料,稱為I層,高摻雜的P區(qū)和N區(qū)非常薄,使得光子在耗盡區(qū)內(nèi)能夠被充分吸收,以利于提高量子效率和響應(yīng)速度。因此,PIN光電二極管具有體積小、低溫漂、低反向偏壓、靈敏度高等優(yōu)點(diǎn)。
本系統(tǒng)采用TI公司精密對(duì)數(shù)和對(duì)數(shù)比放大器LOG112,它是電流型輸入,與光電倍增管、光電二極管等可直接連接。LOG112由對(duì)數(shù)運(yùn)算電路復(fù)合而成,而且整個(gè)電路進(jìn)行溫度補(bǔ)償。其工作電壓在4.5~18 V,輸入電流不能大于3.5 mA。
PIN光電二極管的輸出電流可以經(jīng)1、2任意一路輸入,一般用1為轉(zhuǎn)換電流的輸入,2為基準(zhǔn)電流的輸入,電路圖如圖2所示,對(duì)數(shù)放大后的輸出電壓值如下:
經(jīng)過對(duì)數(shù)放大后的電壓值和輸入光功率值呈線性關(guān)系,A/D轉(zhuǎn)換也是線性變換,所以可以直接利用AD轉(zhuǎn)換值來計(jì)算光功率,則測(cè)量光功率為:
=+(1)
微處理器選用Cygnal公司的MCU8051F020單片機(jī),該單片機(jī)是一款高性能的數(shù)字/模擬混合微處理器,該芯片內(nèi)置12位精度的A/D轉(zhuǎn)換器,可直接利用集成的A/D轉(zhuǎn)換器進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和處理,滿足功率測(cè)量對(duì)ADC的要求。使用該芯片可省去時(shí)鐘芯片、液晶驅(qū)動(dòng)芯片、A/D轉(zhuǎn)換芯片,使系統(tǒng)外圍電路簡(jiǎn)潔、容易布板,也提高了整機(jī)的可靠性。 MCU8051F020芯片將信號(hào)發(fā)送給Wi-Fi通訊模塊,Wi-Fi通訊模塊與上位機(jī)通信,可以實(shí)現(xiàn)功率測(cè)量系統(tǒng)與上位機(jī)的信息通訊。電源模塊負(fù)責(zé)向整個(gè)系統(tǒng)供電[5]。
圖2 對(duì)數(shù)放大電路示意圖
實(shí)驗(yàn)電路面板直觀顯示電路原理圖,實(shí)際的元器件放置于電路板背面,所有支路節(jié)點(diǎn)均預(yù)留測(cè)試接口,方便學(xué)生用表或數(shù)字示波器等儀器測(cè)量電路各節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)電壓、信號(hào)頻率和波形質(zhì)量等數(shù)據(jù),操作靈活。
對(duì)數(shù)放大電路輸出端預(yù)留測(cè)試接口,PIN光電二極管與對(duì)數(shù)放大電路之間以接口形式連接,可以讓學(xué)生驗(yàn)證不同材料PIN光電二級(jí)管對(duì)激光波長(zhǎng)的響應(yīng)度,學(xué)生可以將Ge和Si的PIN光敏二極管分別接入對(duì)數(shù)放大電路的輸入端,測(cè)試對(duì)數(shù)放大電路輸出值,從而驗(yàn)證不同材料的光電二極管的響應(yīng)度。
改變?nèi)肷浼す夤β?,學(xué)生可通過對(duì)數(shù)放大電路輸出端測(cè)試接口測(cè)試輸出電壓的變化,從而觀察到不同的光功率引起對(duì)數(shù)放大器輸出電壓的變化。
用標(biāo)準(zhǔn)光功率計(jì)測(cè)出激光輸出平均功率,選用Newport公司的1936-C型功率計(jì)。改變激光器輸出功率,利用微處理器測(cè)量對(duì)應(yīng)的A/D轉(zhuǎn)換值,采用最小二乘法擬合可得式(1)中和值。
實(shí)驗(yàn)用808 nm半導(dǎo)體泵浦Nd3+,以YVO4激光器為研究對(duì)象,產(chǎn)生1 064 nm激光,在諧振腔中插入KTP倍頻晶體產(chǎn)生532 nm倍頻光。激光功率實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示。激光輸出功率與泵浦光源電流關(guān)系如圖3所示。實(shí)驗(yàn)結(jié)果滿足該激光輸出光特性。
表1 激光功率實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
I/A0.1010.1120.1250.1440.1630.1720.1830.1990.2270.255 P/μW1.36.912.522.933.439.747.658.579.696.5
針對(duì)光功率測(cè)量的實(shí)驗(yàn)要求,基于TI公司對(duì)數(shù)比放大器LOG112,開發(fā)了激光光功率測(cè)量的實(shí)驗(yàn)裝置,PIN光電二極管采集光信號(hào)后,直接將電流信號(hào)輸入LOG112對(duì)數(shù)放大器進(jìn)行對(duì)數(shù)轉(zhuǎn)換和放大,通過微處理器計(jì)算校準(zhǔn)得到對(duì)應(yīng)的光功率值。該裝置硬件設(shè)計(jì)十分簡(jiǎn)單,測(cè)量精度高,教學(xué)性強(qiáng),可以滿足光電相關(guān)專業(yè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)需要,有利于提高學(xué)生的專業(yè)技能,促進(jìn)學(xué)生充分地認(rèn)識(shí)和較好地掌握光學(xué)技術(shù)原理和應(yīng)用。
[1]曹方,王凡.如何系統(tǒng)提升我國光電產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力[J].科技中國,2019(7):54-57.
[2]張長(zhǎng)春.中職光電專業(yè)學(xué)生職業(yè)核心素養(yǎng)評(píng)價(jià)體系的實(shí)踐研究[J].職業(yè),2019,500(1):63-65.
[3]孟波,沈曉菲,李兵兵.對(duì)數(shù)比放大電路在精密光功率計(jì)中的應(yīng)用[J].電光與控制,2008,15(10):78-80.
[4]楊浩,劉譯文,趙笠錚,等.基于AD8304對(duì)數(shù)放大器的高精度光功率計(jì)的設(shè)計(jì)[J].實(shí)驗(yàn)科學(xué)與技術(shù),2015,13(4):215-218.
[5]陳德金,程亮,趙軍.基于8051F020的數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)[J].中國測(cè)試,2009,35(2):57-60.
TN248.4
A
10.15913/j.cnki.kjycx.2019.19.013
2095-6835(2019)19-0035-02
胡崢(1966—),女,講師,主要研究方向?yàn)殡娮訙y(cè)量。
王玉珠(1987—),女,工程師,主要研究方向?yàn)榧す饧夹g(shù)。
湖北名師工作室項(xiàng)目
〔編輯:嚴(yán)麗琴〕