发明名称 激光脉冲同步控制器
摘要 本发明公开了一种激光脉冲同步控制器,包括光脉冲信号处理模块、延迟测量控制模块和延迟脉冲信号发生模块。振荡级激光器和放大级激光器分别与光脉冲信号处理模块信号连接,光脉冲信号处理模块与延迟测量控制模块信号连接,延迟测量控制模块与延迟脉冲信号发生模块信号连接,延迟脉冲信号发生模块与振荡级激光器和放大级激光器信号连接。本发明将延迟测量与同步控制集成在一起,实现了激光脉冲的闭环控制,保证激光功率稳定,将微积分的交点作为脉冲延迟时间的测量点,解决了脉冲幅度变化引起的问题,单片机进行数据处理和控制实现激光脉冲同步的闭环控制,大大提高了集成度,节约了成本。
申请公布号 CN102983488B 申请公布日期 2014.09.24
申请号 CN201210485690.5 申请日期 2012.11.26
申请人 核工业理化工程研究院 发明人 谈小虎;刘莲花;郭文成
分类号 H01S3/10(2006.01)I;H01S3/101(2006.01)I 主分类号 H01S3/10(2006.01)I
代理机构 天津市宗欣专利商标代理有限公司 12103 代理人 胡恩河
主权项 一种激光脉冲同步控制器,包括光脉冲信号处理模块(3)、延迟测量控制模块(4)和延迟脉冲信号发生模块(5),其特征在于:振荡级激光器(1)和放大级激光器(2)分别通过光脉冲信号(20、21)与光脉冲信号处理模块(3)连接,光脉冲信号处理模块(3)分别通过TTL电平信号(22、23)与延迟测量控制模块(4)连接,延迟测量控制模块(4)通过数据传输信号线(24)与延迟脉冲信号发生模块(5)连接,延迟脉冲信号发生模块(5)分别通过触发脉冲(25、26)与振荡级激光器(1)和放大级激光器(2)连接;所述的光脉冲信号处理模块(3)包括光电转换模块(6)、微积分电路(7)、放大调节电路(8)、高速比较器(9)和电平转换电路(10),其中,光脉冲信号(20)与光电转换模块(6)连接,光电转换模块(6)通过电脉冲信号(27)与微积分电路(7)连接,微积分电路(7)通过积分脉冲(28)与放大调节电路(8)连接,放大调节电路(8)和微积分电路(7)分别通过基准积分脉冲(29)和微分脉冲(30)与高速比较器(9)连接,高速比较器(9)通过ECL电平信号(31)与电平转换电路(10)连接;所述的延迟测量控制模块(4)包括时间间隔测量模块(11)、单片机(12)和触摸屏(13),光脉冲信号处理模块(3)接收光信号后,光电转换模块(6)将光脉冲信号(20)转换为电脉冲信号(27),采用微积分方法确定延迟测量点,将微积分的交点作为脉冲延迟时间的测量点,将积分脉冲(28)进行跟踪放大、调节偏移后,与微分脉冲(28)经过超高速比较器进行比较,产生ECL电平信号(31),经过电平转换电路(10)输出稳定的TTL电平信号(22),延迟测量控制模块(4)采用时间间隔测量模块(11)测量两路TTL电平信号之间的时间间隔,单片机(12)设定基准延迟,实时读取时间间隔测量值并通过控制触摸屏(13)进行实时显示,当测量的时间间隔与基准延迟不匹配时,单片机(12)进行相应的调节,将脉冲的同步延迟值通过数据传输信号线(24)输出给延迟脉冲信号发生模块(5)。
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