CN206976797U - 一种用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块 - Google Patents

一种用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块 Download PDF

Info

Publication number
CN206976797U
CN206976797U CN201720945107.2U CN201720945107U CN206976797U CN 206976797 U CN206976797 U CN 206976797U CN 201720945107 U CN201720945107 U CN 201720945107U CN 206976797 U CN206976797 U CN 206976797U
Authority
CN
China
Prior art keywords
triode
driven
photon source
driving module
laser
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201720945107.2U
Other languages
English (en)
Inventor
刘建宏
陈通
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Quantumctek Co Ltd
Anhui Quantum Communication Technology Co Ltd
Original Assignee
Anhui Quantum Communication Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Anhui Quantum Communication Technology Co Ltd filed Critical Anhui Quantum Communication Technology Co Ltd
Priority to CN201720945107.2U priority Critical patent/CN206976797U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN206976797U publication Critical patent/CN206976797U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Semiconductor Lasers (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

本实用新型公开了一种用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块,其包括电流源驱动芯片U1以及三极管Q1,电流源驱动芯片U1的输出端连接三极管Q1的基极,三极管Q1的集电极接激光器二极管LD的负极,激光器二极管LD的正极接电源VCC,三极管Q1的发射极接地;所述电流源驱动芯片U1将外部输入的窄脉冲电压信号转换成对应的窄脉冲电流信号输出,同时该电流信号控制三极管Q1的开关,进而控制激光器二极管LD的开关。本实用新型具有以下优点:能够更好的应用于量子通信单光子源,适应高带宽、高速率、大驱动电流要求的应用场合,保证量子通信单光子源光信号的质量和光谱满足要求。

Description

一种用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块
技术领域
本实用新型涉及一种驱动电路,尤其涉及用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块。
背景技术
目前,量子通信系统中使用单光子作为量子信息的载体,而半导体激光器作为单光子源的核心部件起着至关重要的作用,目前应用在量子通信领域的单光子源,其核心的激光器驱动模块普遍采用分立器件搭建或集成芯片驱动,主要包括下面三种技术方案:
1、采用运放+MOSFET搭建的电流源驱动;
2、采用三极管搭建的镜像电流源电路驱动;
3、采用激光器集成驱动芯片驱动。
现有技术关于激光器的驱动的上述三个技术方案,首先采用的是运放+MOSFET搭建的电流源驱动,由于目前运放无法做到高带宽,导致该驱动无法满足高速率的单光子源驱动;采用三极管搭建的镜像电流源由于分立器件存在寄生参数导致驱动带宽下降,同时分立驱动受环境影响较大,导致驱动电路稳定性差;采用集成驱动芯片驱动,目前的驱动芯片都是针对经典通信应用,驱动电流小,导致光信号消光比小,无法满足要求。
因此,现有技术无法满足高带宽、高速率、高消光比、大电流驱动的要求,无法保证量子通信单光子源光信号的质量和光谱满足要求。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题在于提供了一种能够满足高带宽、高速率、高消光比、大电流驱动,保证量子通信单光子源光信号的质量和光谱满足要求的用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块。
本实用新型是通过以下技术方案解决上述技术问题的:一种用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块,包括电流源驱动芯片U1以及三极管Q1,电流源驱动芯片U1的输出端连接三极管Q1的基极,三极管Q1的集电极接激光器二极管LD的负极,激光器二极管LD的正极接电源VCC,三极管Q1的发射极接地。
进一步优化的,所述的电流源驱动芯片U1的最高速率达到10Gbps。
进一步优化的,所述的三极管Q1的截止频率达到55GHz。
进一步优化的,所述激光器高速驱动模块还包括电阻R1、R2,电流源驱动芯片U1的输出端与电阻R1、R2的一端以及三极管Q1的基极连接一起,电阻R1的另一端接电源VCC,电阻R2的另一端接地。
进一步优化的,所述激光器高速驱动模块还包括电阻R3,三极管Q1的集电极经过电阻R3连接激光器二极管LD的负极。
进一步优化的,电流源驱动芯片U1的IN端用于窄脉冲驱动电信号输入,驱动芯片U1的SET端用于设置驱动电流的大小,当输入信号为高电平,电流源驱动芯片U1的输出口处于断开状态,没有电流;当输入信号为低电平,电流源驱动芯片U1的输出口处于吸电流状态,输出端的电流IS大小通过SET端的输入电压VSET控制,具体关系为IS=VSET*K,其中K为比例系数。
进一步优化的,三极管Q1的开关通过其基极电压VB控制,三极管Q1的开启电压为VT,当VB<VT时,三极管Q1关闭,激光器二极管LD没有光输出;当VB≥VT时,三极管Q1开启,激光器二极管LD输出光信号。
进一步优化的,当输入信号为低电平,三极管Q1关闭,这时需要VB<VT,由于三极管Q1关闭,所以基极电流IB为0,基极电压VB满足以下关系:1)VCC-VB=I1*R1,2)VB=I2*R2,3)I1=IS+I2,4)IS=VSET*K,其中,I1是流过电阻R1的电流,I2是流过电阻R2的电流,为了满足VB<VT,通过设置VSET>VCC/(K*R1)-VT*(R1+R2)/(K*R1*R2)使三极管Q1处于关闭状态;
当输入信号为高电平,电流源驱动芯片U1输出端电流IS为0,这时三极管Q1开启,VB=VT,三极管Q1基极电流IB满足如下关系:1)VCC-VT=I1*R1,2)VT=I2*R2,3)I1=I2+IB,由以上关系得出IB=(VCC-VT)/R1-VT/R2。
进一步优化的,当高速电流源驱动芯片U1的输入信号为高电平时,三极管Q1开启,流过激光器支路上的电阻R3的电流ILD=(VCC-VLD-Vce)/R3,对应激光器二极管LD输出响应的光脉冲强度,其中VLD为激光器二极管LD两端的电压,Vce为三极管Q1的集电极和发射极之间的电压。
进一步优化的,电阻R3为可调电阻。
本实用新型相比现有技术具有以下优点:
1、基于高速率电流源驱动芯片+高带宽微波三极管的技术,实现窄脉冲驱动;
2、基于电流源驱动芯片的输出电流IS值可设置,控制三极管Q1具有不同的开启电压,使该驱动电路稳定性更强,通过三极管Q1的开关实现光脉冲输出;
3、通过设置电阻R3的阻值设置驱动电流,驱动电流可以比目前的半导体集成驱动芯片的驱动电流大;
该高速驱动模块能够更好的应用于量子通信单光子源,适应高带宽、高速率、大驱动电流要求的应用场合,保证量子通信单光子源光信号的质量和光谱满足要求。
附图说明
图1是本实用新型用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块的电路图;
图2是图1中输入电脉冲与输出光脉冲对应关系图。
具体实施方式
下面对本实用新型的实施例作详细说明,本实施例在以本实用新型技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本实用新型的保护范围不限于下述的实施例。
请参阅图1,本实用新型用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块包括电流源驱动芯片U1以及三极管Q1。电流源驱动芯片U1的输出端连接三极管Q1的基极,三极管Q1的集电极接激光器二极管LD的负极,激光器二极管LD的正极接电源VCC,三极管Q1的发射极接地。
所述电流源驱动芯片U1将外部输入的窄脉冲电压信号转换成对应的窄脉冲电流信号输出,同时该电流信号控制三极管Q1的开关,从而控制激光器二极管LD的开关。
电流源驱动芯片U1的IN端用于窄脉冲驱动电信号输入,驱动芯片U1的SET端用于设置驱动电流的大小。
作为更具体的实施例,所述的激光器高速驱动模块还包括电阻R1、R2。电流源驱动芯片U1的输出端与电阻R1、R2的一端以及三极管Q1的基极连接一起,电阻R1的另一端接电源VCC,电阻R2的另一端接地。
作为更具体的实施例,所述的激光器高速驱动模块还包括电阻R3,三极管Q1的集电极经过电阻R3连接激光器二极管LD的负极。
所述的电流源驱动芯片U1的最高速率可以达到10Gbps,该芯片内部包括一个可调电流源,当输入信号为高电平,电流源驱动芯片U1的输出口处于断开状态,没有电流;当输入信号为低电平,电流源驱动芯片U1的输出口处于吸电流状态,输出端的电流IS大小可以通过SET端的输入电压VSET控制,具体关系为IS=VSET*K,其中K为比例系数,针对不同的电流源驱动芯片U1,芯片手册上给出了具体的K值。
所述的三极管Q1的截止频率可以达到55GHz,三极管Q1的开关是通过其基极电压VB控制的,基极电压VB的大小由外部的偏置电阻R1、R2以及电流源驱动芯片U1的输出端的电流IS大小决定,三极管Q1的开启电压为VT,当VB<VT时,三极管Q1关闭,激光器二极管LD没有光输出;当VB≥VT时,三极管Q1开启,激光器二极管LD输出光信号。
请同时参阅图2,进一步的,当输入信号Vin为低电平,三极管Q1关闭,这时需要VB<VT,由于三极管Q1关闭,所以基极电流IB为0,基极电压VB满足以下关系:1)VCC-VB=I1*R1,2)VB=I2*R2,3)I1=IS+I2,4)IS=VSET*K,其中,I1是流过电阻R1的电流,I2是流过电阻R2的电流,为了满足VB<VT,结合上述关系可得,通过设置VSET>VCC/(K*R1)-VT*(R1+R2)/(K*R1*R2)使VB<VT,从而使三极管Q1处于关闭状态,通过设置VSET控制电流源驱动芯片U1输出端的电流IS,使得当输入信号Vin为低电平时,三极管Q1关闭,同时由于VSET可设置,这样对于不同的三极管具有不同的VT,可以设置不同的VSET值,使该驱动电路稳定性更强。
进一步的,当输入信号Vin为高电平,电流源驱动芯片U1输出端电流IS为0,这时三极管Q1开启,VB=VT,三极管Q1基极电流IB满足如下关系:1)VCC-VT=I1*R1,2)VT=I2*R2,3)I1=I2+IB,由以上关系得出IB=(VCC-VT)/R1-VT/R2。
激光器二极管LD输出光强由流过其所在支路上电阻R3的电流ILD决定,当电流源驱动芯片U1的输入信号Vin为高电平时,三极管Q1开启,流过激光器支路上的电阻R3的电流为:ILD=(VCC-VLD-Vce)/R3,VLD为激光器二极管LD两端的电压,Vce为三极管Q1集电极和发射极之间的电压,对应激光器二极管LD输出响应的光脉冲强度,由于电压VCC和电阻R3都是可调的,所以电流ILD可以比目前的半导体集成驱动芯片的驱动电流大。
具体的,电流源驱动芯片U1速率为10Gbps,三极管Q1采用的是低噪高增益的微波三极管,截止频率为55GHz,该驱动电路能够适应高带宽、高速率、大驱动电流要求的应用场合。
总之,本实用新型基于高速率电流源驱动芯片+高带宽微波三极管,能够更好的应用于量子通信单光子源,作为半导体激光器的驱动模块。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块,其特征在于,包括电流源驱动芯片U1以及三极管Q1,电流源驱动芯片U1的输出端连接三极管Q1的基极,三极管Q1的集电极接激光器二极管LD的负极,激光器二极管LD的正极接电源VCC,三极管Q1的发射极接地。
2.根据权利要求1所述的一种用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块,其特征在于,所述电流源驱动芯片U1的最高速率达到10Gbps。
3.根据权利要求1所述的一种用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块,其特征在于,所述的三极管Q1的截止频率达到55GHz。
4.根据权利要求1所述的一种用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块,其特征在于,所述激光器高速驱动模块还包括电阻R1、R2,电流源驱动芯片U1的输出端与电阻R1、R2的一端以及三极管Q1的基极连接一起,电阻R1的另一端接电源VCC,电阻R2的另一端接地。
5.根据权利要求4所述的一种用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块,其特征在于,所述激光器高速驱动模块还包括电阻R3,三极管Q1的集电极经过电阻R3连接激光器二极管LD的负极。
6.根据权利要求5所述的一种用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块,其特征在于,电流源驱动芯片U1的IN端用于窄脉冲驱动电信号输入,驱动芯片U1的SET端用于设置驱动电流的大小,当输入信号为高电平,电流源驱动芯片U1的输出口处于断开状态,没有电流;当输入信号为低电平,电流源驱动芯片U1的输出口处于吸电流状态,输出端的电流IS大小通过SET端的输入电压VSET控制,具体关系为IS=VSET*K,其中K为比例系数。
7.根据权利要求6所述的一种用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块,其特征在于,三极管Q1的开关通过其基极电压VB控制,三极管Q1的开启电压为VT,当VB<VT时,三极管Q1关闭,激光器二极管LD没有光输出;当VB≥VT时,三极管Q1开启,激光器二极管LD输出光信号。
8.根据权利要求7所述的一种用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块,其特征在于,当输入信号为低电平,三极管Q1关闭,这时需要VB<VT,由于三极管Q1关闭,所以基极电流IB为0,基极电压VB满足以下关系:1)VCC-VB=I1*R1,2)VB=I2*R2,3)I1=IS+I2,4)IS=VSET*K,其中,I1是流过电阻R1的电流,I2是流过电阻R2的电流,为了满足VB<VT,通过设置VSET>VCC/(K*R1)-VT*(R1+R2)/(K*R1*R2)使三极管Q1处于关闭状态;
当输入信号为高电平,电流源驱动芯片U1输出端电流IS为0,这时三极管Q1开启,VB=VT,三极管Q1基极电流IB满足如下关系:1)VCC-VT=I1*R1,2)VT=I2*R2,3)I1=I2+IB,由以上关系得出IB=(VCC-VT)/R1-VT/R2。
9.根据权利要求8所述的一种用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块,其特征在于,当高速电流源驱动芯片U1的输入信号为高电平时,三极管Q1开启,流过激光器支路上的电阻R3的电流ILD=(VCC-VLD-Vce)/R3,对应激光器二极管LD输出响应的光脉冲强度,其中VLD为激光器二极管LD两端的电压,Vce为三极管Q1的集电极和发射极之间的电压。
10.根据权利要求9所述的一种用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块,其特征在于,电阻R3为可调电阻。
CN201720945107.2U 2017-07-31 2017-07-31 一种用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块 Active CN206976797U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201720945107.2U CN206976797U (zh) 2017-07-31 2017-07-31 一种用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201720945107.2U CN206976797U (zh) 2017-07-31 2017-07-31 一种用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN206976797U true CN206976797U (zh) 2018-02-06

Family

ID=61398696

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201720945107.2U Active CN206976797U (zh) 2017-07-31 2017-07-31 一种用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN206976797U (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109326954A (zh) * 2017-07-31 2019-02-12 科大国盾量子技术股份有限公司 一种用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块
CN109975642A (zh) * 2019-05-22 2019-07-05 北京中创为南京量子通信技术有限公司 一种dfb激光器的测试装置及其测试方法
CN110118599A (zh) * 2018-02-07 2019-08-13 科大国盾量子技术股份有限公司 一种集成化单光子检测装置
CN112544020A (zh) * 2018-08-10 2021-03-23 欧姆龙株式会社 激光二极管阵列器件的制造方法、激光发光电路以及测距装置
CN115275758A (zh) * 2022-09-19 2022-11-01 上海三菲半导体有限公司 一种宽带脉冲调制光源

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109326954A (zh) * 2017-07-31 2019-02-12 科大国盾量子技术股份有限公司 一种用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块
CN109326954B (zh) * 2017-07-31 2024-01-26 科大国盾量子技术股份有限公司 一种用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块
CN110118599A (zh) * 2018-02-07 2019-08-13 科大国盾量子技术股份有限公司 一种集成化单光子检测装置
CN112544020A (zh) * 2018-08-10 2021-03-23 欧姆龙株式会社 激光二极管阵列器件的制造方法、激光发光电路以及测距装置
CN109975642A (zh) * 2019-05-22 2019-07-05 北京中创为南京量子通信技术有限公司 一种dfb激光器的测试装置及其测试方法
CN115275758A (zh) * 2022-09-19 2022-11-01 上海三菲半导体有限公司 一种宽带脉冲调制光源

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN206976797U (zh) 一种用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块
CN102682721B (zh) 一种led背光系统及显示装置
CN106209255B (zh) 光模块及其激光器偏置电路功率控制方法
US4571506A (en) LED Driver Circuit
US9562808B2 (en) Light receiving circuit and light coupling device
CN103178441A (zh) 垂直腔面发光激光器(vcsel)驱动电路
CN104767117B (zh) 一种高速激光器驱动电路
CN107919867A (zh) 数字信号输入电路
CN105226488A (zh) 一种激光器驱动电路
US8737442B2 (en) Driver circuit for laser diode outputting pre-emphasized signal
CN109818257A (zh) 一种cmos工艺激光驱动电路
CN105934026B (zh) 一种双端恒流led驱动芯片
CN206595545U (zh) 一种激光器恒流高速开关驱动系统
CN205608577U (zh) 一种压控电流源电路、半导体激光器及其偏置电源
CN109326954A (zh) 一种用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块
CN109412575B (zh) 一种传输方向可选的高速数字型光电耦合器
CN203232693U (zh) 一种功率激光二极管的控制电路
CN102088284B (zh) 一种pecl电平接口电路
CN107135570A (zh) 调制带宽可调的可见光通信led光源
CN103117739B (zh) 氮化镓基增强耗尽型电平转换电路
CN107770909A (zh) 线性恒流电光驱动电路、集成电路与控制系统
CN111313226B (zh) 用于量子通信高消光比窄脉冲光源高速驱动方法及装置
CN211656113U (zh) 一种可以消除密勒电容影响的快速光电耦合器
CN208806469U (zh) 一种带有反馈功能的激光测距仪的驱动电路
CN107493080A (zh) 低内阻缓冲输出电路

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant