相對于LED,半導體激光器的調制給電路設計人員帶來了更多的難題。這些難題來源于:
1.閾值電流的存在。
2.閾值電流隨使用年限而改變。
3.閾值電流隨溫度的改變而改變。
4.發射波長隨溫度的改變而改變。
數字系統通常工作在稍低于閾值狀態的工作點,直流偏置電流為Idc≈Ith。工作在稍低于閾值狀態(而不是零電流)的工作點上,可以縮短器件的開一關切換時延。對于模擬系統,為了能夠在線性區工作,需要在闖值電流之上再加上偏置電流。閾值電流隨使用年限的增長或溫度的上升而增大.從而會引起輸出功率的降低。
載波波長的變化系數是O_2 nm/'JC㈣,對應于0.82舯的工作波長,會產生89Gl-lz/℃的頻移。對某些應用來說,這種頻移是微不足道的。但是對于另一些應用,這種量級的頻移會產生重要影響。對于工作在最小色散波長區的系統,波長的微小變化會導致系統帶寬明顯減小。波分復用系統要求載波有很高的波長穩定性,以便盡可能地減小相鄰信道之間的串擾。
采用致冷技術穩定二極管結溫度的方法,可以克服激光器特性對溫度的依賴性?梢圆捎玫拇胧┌ǎ簩⒍䴓O管管心置于熱沉之上、采用熱電冷卻技術(已在6.5節中簡要介紹)。因為溫度變化或使用年限增加導致的閾值電流變化,可以通過改變直流電流來加以補償。最后一種方法是通過反饋控制自動實現的,但這種方法不能解決因溫度變化引起的發射波長漂移問題。
后面介紹的電路將給出對半導體激光器實施模擬調制和數字調制的基本方法。雖然沒有考慮復雜的反饋控制,但是當溫度和使用年限的影響并不重要時,這些電路是有實際應用價值的。我們經常會遇到這種情況。例如在實驗室測試中,使用年限的影響無須考慮,而且測量儀表可以監控激光器輸出,并且可以人為調整驅動電流來滿足所需的輸出功率要求。在包含反饋控制功能的復雜網絡中,這些電路可以用做其中的調制電路部分。
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