留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

双波长激光驱动接收专用集成电路设计

纪亚飞 赵柏秦 罗达新

纪亚飞, 赵柏秦, 罗达新. 双波长激光驱动接收专用集成电路设计[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(7): 705004-0705004(8). doi: 10.3788/IRLA201645.0705004
引用本文: 纪亚飞, 赵柏秦, 罗达新. 双波长激光驱动接收专用集成电路设计[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(7): 705004-0705004(8). doi: 10.3788/IRLA201645.0705004
Ji Yafei, Zhao Baiqin, Luo Daxin. Design of an ASIC for the driving and receiving part of dual-wavelength laser fuze[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(7): 705004-0705004(8). doi: 10.3788/IRLA201645.0705004
Citation: Ji Yafei, Zhao Baiqin, Luo Daxin. Design of an ASIC for the driving and receiving part of dual-wavelength laser fuze[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(7): 705004-0705004(8). doi: 10.3788/IRLA201645.0705004

双波长激光驱动接收专用集成电路设计

doi: 10.3788/IRLA201645.0705004
详细信息
    作者简介:

    纪亚飞(1988-),男,博士生,主要从事激光器驱动电路及激光器封装方面的研究。Email:jyfzrzhl1988@sina.com

    通讯作者: 赵柏秦(1961-),男,研究员,博士生导师,博士,主要从事新型光电子器件及传感器件方面的研究。Email:bqzhao@semi.ac.cn
  • 中图分类号: TN248.1

Design of an ASIC for the driving and receiving part of dual-wavelength laser fuze

  • 摘要: 双色激光引信在克服云烟干扰方面具有重要价值。为了减小引信体积,保障导弹内部空间的充裕性,设计了一种基于BCD工艺的双色激光引信专用集成电路芯片。首先,对现有双色激光引信的结构和工作原理做出了详细介绍,引出了单芯片设计的思路和方法,并给出了该芯片集成的子电路的设计方法和仿真结果。该芯片使用0.25 m的BCD工艺制造。经测试使用该芯片驱动双色激光器,芯片供电电压5 V,激光器支路供电电压27 V时,红外激光器输出峰值功率可达30 W,紫光激光器输出峰值功率达25 W,脉宽50~500 ns可调,重复频率1~100 kHz可调,窗口时间1~10 s可调,红外和紫光回波信号在接收部分实现了分离,在功能上成功取代了原系统的4块芯片,实现了系统的简化。
  • [1] Zhang Haojun, Zhao Jianlin. Dual-wave technology used in laser-fuse anti-interfere[J]. Infrared and Laser Engineering, 2011, 40(6):1070-1074. (in Chinese)张好军, 赵建林. 采用双色技术的激光引信抗干扰技术[J].红外与激光工程, 2011, 40(6):1070-1074.
    [2] Jacob Baker R. CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation[M]. 2th ed. Beijing:The People's Posts and Telecommunications Press, 2008:473-475. (in Chinese) R. 雅各布. 贝克. CMOS电路设计、布局与仿真[M]. 2版.北京:人民邮电出版社, 2008:473-475.
    [3] Zhang Hao, Jia Xiaodong, Yu Weixin, et al. Semi-physical simulation and performance certification system for laser proximity fuze[J]. Infrared and Laser Engineering, 2008, 37(6):1010-1015. (in Chinese)张浩, 贾晓东, 于伟新, 等. 激光引信半实物仿真与性能验证系统[J]. 红外与激光工程, 2008, 37(6):1010-1015.
    [4] Chen Zuntian, Ma Jun. Dual wavelength laser fuze[J]. Journal of Detection Control, 2008, 30(5):1-3. (in Chinese)陈遵田, 马军. 双波长复合激光引信[J]. 探测与控制学报, 2008, 30(5):1-3.
    [5] Sang Huiping, Deng Jiahao, Hu Xiujuan. Study on digital detection technique of weak echo signals in pulse laser fuzes[J]. Acta Armamentarii, 2007, 28(4):420-423. (in Chinese)桑会平, 邓甲昊, 胡秀娟. 脉冲激光引信微弱回波信号数字检测技术研究[J]. 兵工学报, 2007, 28(4):420-423.
    [6] Li Jing, Huang Zheng. Analysis on echo waveform processing method of laser fuse[J]. Communications Technology, 2009, 42(11):217-221. (in Chinese)李静, 黄峥. 激光引信回波信号处理方法分析研究[J].通信技术, 2009, 42(11):217-221.
  • [1] 王路达, 吴伟冲, 朱占达, 白振旭, 惠勇凌, 雷訇, 李强.  基于光谱合束的双波长输出Nd:YAG固体激光器 . 红外与激光工程, 2024, 53(1): 20230411-1-20230411-6. doi: 10.3788/IRLA20230411
    [2] 孟祥盛, 李京, 李乐堃, 李铁.  基于阵列激光波形特征识别的激光引信抗干扰方法 . 红外与激光工程, 2022, 51(9): 20210837-1-20210837-8. doi: 10.3788/IRLA20210837
    [3] 楼森豪, 黄运米, 王俊, 段延敏, 唐定远, 朱海永.  Nd:Y2O3透明陶瓷4F3/2-4I11/2跃迁光谱及高效激光输出 . 红外与激光工程, 2022, 51(6): 20210601-1-20210601-5. doi: 10.3788/IRLA20210601
    [4] 孟祥瑞, 文瀚, 陈浩伟, 孙博, 陆宝乐, 白晋涛.  波长可切换窄线宽单频掺镱光纤激光器(特邀) . 红外与激光工程, 2022, 51(6): 20220325-1-20220325-8. doi: 10.3788/IRLA20220325
    [5] 白振旭, 陈晖, 张展鹏, 王坤, 丁洁, 齐瑶瑶, 颜秉政, 李森森, 闫秀生, 王雨雷, 吕志伟.  百瓦级1.2/1.5 μm双波长金刚石拉曼激光器(特邀) . 红外与激光工程, 2021, 50(12): 20210685-1-20210685-7. doi: 10.3788/IRLA20210685
    [6] 李京, 梅浩, 何成林, 左翼, 孙珞珂.  基于脉冲宽度调制技术的激光引信抗干扰方法 . 红外与激光工程, 2020, 49(4): 0403007-0403007-6. doi: 10.3788/IRLA202049.0403007
    [7] 查冰婷, 周郁, 谭亚运.  激光多档定距引信系统参数综合优化 . 红外与激光工程, 2020, 49(4): 0403010-0403010-6. doi: 10.3788/IRLA202049.0403010
    [8] 明淑娴, 魏志伟, 刘萌, 罗爱平, 徐文成, 罗智超.  调Q和调Q锁模脉冲共存双波长光纤激光器 . 红外与激光工程, 2019, 48(8): 805009-0805009(8). doi: 10.3788/IRLA201948.0805009
    [9] 姚宗辰, 张合, 张祥金, 黄正祥, 岳连永.  探测距离对激光定距引信探测能力影响的分析与评价 . 红外与激光工程, 2018, 47(3): 303005-0303005(9). doi: 10.3788/IRLA201847.0303005
    [10] 高瑞林, 蔡克荣, 贾岛.  双频激光近炸引信散射特性研究 . 红外与激光工程, 2018, 47(S1): 10-15.
    [11] 李玉钊, 刘岩, 陈曦, 沙沙, 郭娟.  激光引信炸点控制精度分析 . 红外与激光工程, 2018, 47(12): 1206004-1206004(5). doi: 10.3788/IRLA201847.1206004
    [12] 陈杉杉, 张合, 徐孝彬.  激光引信窄脉冲光源驱动电路设计 . 红外与激光工程, 2018, 47(S1): 16-22. doi: 10.3788/IRLA201847.S106004
    [13] 刘锡民, 张建华, 杨德钊, 张明祎.  相干激光引信综述(特邀) . 红外与激光工程, 2018, 47(3): 303001-0303001(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0303001
    [14] 靳全伟, 庞毓, 蒋建锋, 谭亮, 崔玲玲, 魏彬, 万敏, 高清松, 唐淳.  VRM腔高光束质量高功率双波长激光器 . 红外与激光工程, 2018, 47(11): 1105003-1105003(5). doi: 10.3788/IRLA201847.1105003
    [15] 谢绍禹, 赵毅强, 王金花, 贾晓东.  双色探测激光引信抗海浪技术 . 红外与激光工程, 2017, 46(4): 406005-0406005(5). doi: 10.3788/IRLA201746.0406005
    [16] 白慧君, 汪岳峰, 王军阵, 郭天华.  双波长可调外腔半导体激光器 . 红外与激光工程, 2017, 46(9): 906002-0906002(5). doi: 10.3788/IRLA201746.0906002
    [17] 王枫, 毕卫红, 付兴虎, 付广伟, 江鹏, 武洋, 王莹.  基于重叠光栅的双波长掺铒光子晶体光纤激光器 . 红外与激光工程, 2016, 45(8): 822001-0822001(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0822001
    [18] 查冰婷, 张合.  单光束脉冲激光引信扫描频率和脉冲频率研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(7): 2081-2086.
    [19] 潘洪刚, 童峥嵘, 张爱玲, 宋殿友, 薛玉明.  基于级联多模布拉格光栅和高精细度滤波器的可调谐双波长窄线宽掺铒光纤激光器 . 红外与激光工程, 2014, 43(12): 3912-3917.
    [20] 孟祥盛.  偏振技术在激光引信抗烟雾干扰中的应用分析 . 红外与激光工程, 2013, 42(7): 1716-1719.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  412
  • HTML全文浏览量:  75
  • PDF下载量:  137
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2015-11-20
  • 修回日期:  2015-12-11
  • 刊出日期:  2016-07-25

双波长激光驱动接收专用集成电路设计

doi: 10.3788/IRLA201645.0705004
    作者简介:

    纪亚飞(1988-),男,博士生,主要从事激光器驱动电路及激光器封装方面的研究。Email:jyfzrzhl1988@sina.com

    通讯作者: 赵柏秦(1961-),男,研究员,博士生导师,博士,主要从事新型光电子器件及传感器件方面的研究。Email:bqzhao@semi.ac.cn
  • 中图分类号: TN248.1

摘要: 双色激光引信在克服云烟干扰方面具有重要价值。为了减小引信体积,保障导弹内部空间的充裕性,设计了一种基于BCD工艺的双色激光引信专用集成电路芯片。首先,对现有双色激光引信的结构和工作原理做出了详细介绍,引出了单芯片设计的思路和方法,并给出了该芯片集成的子电路的设计方法和仿真结果。该芯片使用0.25 m的BCD工艺制造。经测试使用该芯片驱动双色激光器,芯片供电电压5 V,激光器支路供电电压27 V时,红外激光器输出峰值功率可达30 W,紫光激光器输出峰值功率达25 W,脉宽50~500 ns可调,重复频率1~100 kHz可调,窗口时间1~10 s可调,红外和紫光回波信号在接收部分实现了分离,在功能上成功取代了原系统的4块芯片,实现了系统的简化。

English Abstract

参考文献 (6)

目录

    /

    返回文章
    返回