System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 激光发射器消光比控制方法、装置、终端及存储介质制造方法及图纸_技高网

激光发射器消光比控制方法、装置、终端及存储介质制造方法及图纸

技术编号:40264916 阅读:12 留言:0更新日期:2024-02-02 22:53
本发明专利技术涉及激光发射器消光比控制方法、装置、终端设备及存储介质。包括:S10以偏置电压的初始值为基点,在第一预设范围内调整偏置电压并记录每个偏置电压对应的输出光功率,搜索最小输出光功率对应的偏置电压即该驱动信号电压差下的最优偏置电压;S11以驱动信号电压差的初始值为基点,在第二预设范围内调整驱动信号电压差,每调整一次,执行S10获得该驱动信号电压差及该电压差对应的最优偏置电压和输出光功率即一个数据组;调整多次获得多个数据组;从多个数据组中搜索最大输出光功率所在的数据组即全局最优数据组,将全局最优数据组的驱动信号电压差和最优偏置电压加载至激光发射器获得最大的激光消光比。所述方法使得激光消光比最大。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及激光通信,尤其涉及一种激光发射器消光比控制方法、装置、终端设备及存储介质。


技术介绍

1、激光发射器消光比指的是发送1时隙光功率和发送0时隙光功率的比值。在实际应用中,希望消光比越大越好,而影响消光比的因素包括由脉冲位置编码器(ppm)输入至调制器的驱动信号电压差以及加载在调制器上的偏置电压。由于调制器的偏置电压会受到温度和机械压力等情况的影响,因此,偏置电压会发生无规律漂移。此时,为了确保消光比一直保持在最佳值,需要时刻监测和修改偏置电压,避免因为偏置电压的漂移造成消光比的恶化。并且考虑到不同ppm输出的驱动信号电压差的不同,其对最佳偏置电压和最大消光比也会有一定的影响。

2、鉴于此,需要提出一种通过控制ppm的驱动电信号电压差以及加载到调制器上的偏置电压,从而得到激光发射器最大消光比的控制方法。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种激光发射器消光比控制方法、装置、终端设备及存储介质,以获得最大消光比并保持最佳偏置电压长期有效。

2、第一方面,本专利技术提供一种激光发射器消光比控制方法,激光发射器包括脉冲位置编码器和调制器;脉冲位置编码器用于向调制器输入驱动信号,初始化驱动信号电压差;调制器上加载偏置电压,初始化偏置电压;激光发射器消光比控制方法包括如下步骤:

3、s10.以偏置电压的初始值为基点,在第一预设范围内调整偏置电压,并记录每一个偏置电压对应的输出光功率,搜索出最小输出光功率对应的偏置电压,将其定义为该驱动信号电压差下的最优偏置电压;

4、s11.以驱动信号电压差的初始值为基点,在第二预设范围内调整驱动信号电压差,每调整一次,执行s10以获得该驱动信号电压差对应的最优偏置电压;基于此,获得多个数据组,每一数据组均包括驱动信号电压差、最优偏置电压和输出光功率;

5、s12.从多个数据组中搜索最大输出光功率所在的数据组,将其定义为全局最优数据组,将全局最优数据组中的驱动信号电压差和偏置电压加载至激光发射器,能够获得最大的激光消光比。

6、作为一种可能的实现方式,配置最优偏置电压跟踪模块;从多个数据组中搜索到全局最优数据组后,激光发射器消光比控制方法还包括:

7、配置预设时间间隔,在预设时间间隔到达后,保持全局最优数据组的驱动信号电压差不变;

8、在基准偏置电压的基础上设置上下限,执行s10以获得该驱动信号电压差对应的全局最优偏置电压,其中,基准偏置电压即为上一周期得到的全局最优偏置电压。

9、作为一种可能的实现方式,步骤s10具体包括:

10、在偏置电压的当前搜索周期内,从第一预设范围内确定偏置电压的当前值并加载至调制器,为调制器配置该驱动信号电压下的基准输出光功率;

11、调制器运行第一预设时间段后,获取调制器的输出光功率;

12、在输出光功率小于基准输出光功率的情况下,更新数据组,更新后的数据组中包括当前搜索周期内的偏置电压、驱动信号电压差和输出光功率;在输出光功率大于或等于基准输出光功率的情况下,保持数据组,即所述数据组中包括上一搜索周期结束时的驱动信号电压差和基准输出光功率和其对应的偏置电压;

13、在上一搜索周期内偏置电压的基础上增加第一预设步进,以多次循环偏置电压的搜索周期,直至偏置电压大于或等于调制器半波电压的两倍;

14、从多个数据组中筛选出最小输出光功率所在的数据组,该数据组中的偏置电压则为该驱动信号电压差下的最优偏置电压。

15、作为一种可能的实现方式,第一预设范围为0~2vπ,vπ为调制器的半波电压;在偏置电压的第一个搜索周期内,偏置电压的初始值为0;

16、作为一种可能的实现方式,第二预设范围为0~2vπ;在驱动信号电压差的第一个搜索周期内,驱动信号电压差的初始值为0。

17、作为一种可能的实现方式,步骤s11具体包括:

18、在驱动信号电压差的当前搜索周期内,从第二预设范围内确定驱动信号电压差的当前值,其对应一个最优偏置电压及其对应的一个输出光功率;为调制器配置全局基准输出光功率;

19、在当前循环周期内,输出光功率大于全局基准输出光功率时,更新数据组,数据组包括当前循环周期中的驱动信号电压差、最优偏置电压和输出光功率;在输出光功率小于或等于全局基准输出光功率的情况下,保持数据组,即所述数据组中包括上一搜索周期结束时的驱动信号电压差和基准输出光功率和其对应的偏置电压;

20、在上一搜索周期内的驱动信号电压差的基础上增加第二预设步进,以循环多个搜索周期,直至驱动信号电压差大于或等于调制器的半波电压两倍;

21、从多个数据组中筛选出最大输出光功率所在的数据组,将其定义为全局最优数据组,将最优数据组中的驱动信号电压差和最优偏置电压加载至激光发射器,能够获得最大的激光消光比。

22、作为一种可能的实现方式,最优偏置电压跟踪模块具有多个跟踪循环周期,每一跟踪循环周期内均跟踪全局最优输出光功率并更新其对应的偏置电压;全局最优偏置电压跟踪模块具体执行如下步骤:

23、在当前跟踪循环周期内,通过基准偏置电压设置偏置电压搜索上下限,将偏置电压的下限值加载至调制器;

24、调制器运行第二预设时间段后,获取调制器的输出光功率;

25、在输出光功率小于基准输出光功率的情况下,更新数据组,更新后的所述数据组中包括当前搜索周期内的偏置电压、驱动信号电压差和输出光功率;在输出光功率大于或等于基准输出光功率的情况下,保持数据组,即所述数据组中包括上一搜索周期结束时的驱动信号电压差和基准输出光功率和其对应的偏置电压;

26、在上一搜索周期内偏置电压的基础上增加第一预设步进,以多次循环偏置电压的搜索周期,直至偏置电压大于或等于偏置电压上限值;

27、从多个数据组中筛选出最小输出光功率所在的数据组,该数据组中的偏置电压则为全局最优偏置电压。

28、与现有技术相比,本专利技术实施例提供的激光发射器消光比控制方法,执行“内循环”和“外循环”,在执行内循环时,实现给定一个驱动信号电压差时,进行输出光功率最小的局部最优偏置电压的搜索。在执行外循环时,搜索每一驱动信号电压差所对应的局部最优偏置电压。在此基础上,对于所有的驱动信号电压差及其对应的局部最优偏置电压、输出光功率数据组,进一步搜索最大输出光功率所在的数据组,将该数据组中的驱动信号电压差和局部最优偏置电压加载至激光发射器上时,能够获得最大的激光消光比。即本专利技术在基于脉冲位置编码器和调制器的激光发射器中,针对调制器的偏置电压和驱动信号电压差提出自动偏压控制算法,以确定最优偏置电压和最优驱动信号电压差,以此最大程度的获得超高消光比。

29、另外,还配置有最优偏置电压跟踪模块,即搜索到全局最优数据组后,保持全局最优数据组的驱动信号电压差不变,然后在基准偏置电压上下限的范围内,持续搜索该驱动信号电压差所对应的最优偏置电压,即本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种激光发射器消光比控制方法依托的激光发射器,包括脉冲位置编码器和调制器;所述脉冲位置编码器用于向所述调制器输入驱动信号,初始化驱动信号电压差;所述调制器上加载偏置电压,初始化偏置电压;所述激光发射器消光比控制方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的激光发射器消光比控制方法,其特征在于,配置最优偏置电压跟踪模块;从多个所述数据组中搜索到所述全局最优数据组后,所述激光发射器消光比控制方法还包括:

3.根据权利要求1所述的激光发射器消光比控制方法,其特征在于,步骤S10具体包括:

4.根据权利要求3所述的激光发射器消光比控制方法,其特征在于,所述第一预设范围为0~2Vπ,Vπ为所述调制器的半波电压;在所述偏置电压的第一个搜索周期内,所述偏置电压的初始值为0;

5.根据权利要求1所述的激光发射器消光比控制方法,其特征在于,步骤S11具体包括:

6.根据权利要求2所述的激光发射器消光比控制方法,其特征在于,所述最优偏置电压跟踪模块具有多个跟踪循环周期,每一跟踪循环周期内均跟踪全局最优输出光功率并更新其对应的偏置电压;所述全局最优偏置电压跟踪模块具体执行如下步骤:

7.一种激光发射器消光比控制系统,其特征在于,所述激光发射器包括脉冲位置编码器和调制器;所述脉冲位置编码器用于向所述调制器输入驱动信号,初始化驱动信号电压差,所述驱动信号电压差为驱动信号0和1之间的电压差值;所述调制器加载偏置电压,初始化偏置电压;所述消光比控制系统包括:

8.根据权利要求7所述的激光发射器消光比控制系统,其特征在于,配置最优偏置电压跟踪模块;从多个所述数据组中搜索到最优数据组后,所述最优偏置电压跟踪模块执行如下步骤:

9.一种终端,其特征在于,包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中且被配置为由所述处器执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至6中任意一项所述的激光发射器消光比控制方法。

10.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制存储介质所在设备执行权利要求1至6中任意一项所述的激光发射器消光比控制方法。

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【技术特征摘要】

1.一种激光发射器消光比控制方法依托的激光发射器,包括脉冲位置编码器和调制器;所述脉冲位置编码器用于向所述调制器输入驱动信号,初始化驱动信号电压差;所述调制器上加载偏置电压,初始化偏置电压;所述激光发射器消光比控制方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的激光发射器消光比控制方法,其特征在于,配置最优偏置电压跟踪模块;从多个所述数据组中搜索到所述全局最优数据组后,所述激光发射器消光比控制方法还包括:

3.根据权利要求1所述的激光发射器消光比控制方法,其特征在于,步骤s10具体包括:

4.根据权利要求3所述的激光发射器消光比控制方法,其特征在于,所述第一预设范围为0~2vπ,vπ为所述调制器的半波电压;在所述偏置电压的第一个搜索周期内,所述偏置电压的初始值为0;

5.根据权利要求1所述的激光发射器消光比控制方法,其特征在于,步骤s11具体包括:

6.根据权利要求2所述的激光发射器消光比控制方法,其特征在于,所述最优偏置电压跟踪模块具有多个跟踪循环周期,每一跟踪循环周期内均跟...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨雷丁晨晨石紫元孙扬吴晓薇
申请(专利权)人:中国科学院空间应用工程与技术中心
类型:发明
国别省市:

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