EP0595831A1 - Schaltungsanordnung zur leistungsbegrenzung des von einem laser abgegebenen optischen signals - Google Patents
Schaltungsanordnung zur leistungsbegrenzung des von einem laser abgegebenen optischen signalsInfo
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- EP0595831A1 EP0595831A1 EP92912937A EP92912937A EP0595831A1 EP 0595831 A1 EP0595831 A1 EP 0595831A1 EP 92912937 A EP92912937 A EP 92912937A EP 92912937 A EP92912937 A EP 92912937A EP 0595831 A1 EP0595831 A1 EP 0595831A1
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Definitions
- Circuit arrangement for limiting the power of the optical signal emitted by a laser
- the invention relates to a circuit arrangement for limiting the power of the optical signal emitted by a laser, an operating voltage source, a laser and the parallel connection of a plurality of series circuits of a resistor forming a circuit with the main electrodes of a transistor.
- P 570 10 279 discloses a circuit arrangement in which an operating voltage source, a laser and the parallel circuit of a plurality of series circuits of a resistor form a circuit with the main electrodes of a transistor. According to the document, this circuit arrangement solves the problem of reduced power consumption compared to a circuit arrangement with only one transistor. There are no indications of a limitation of the power of the optical signal emitted by a laser in the event of a fault.
- glass fiber transmission systems are increasingly being used for the transmission of messages, in which message signals present as electrical signals are converted into optical signals with the aid of a laser, which are fed via an optical fiber to a receiving device, where they are converted back into electrical signals .
- the maximum permissible radiation (MZB) of the cornea is for an optical signal with a wavelength of 1300 nm and An optical power of 3 mW is achieved when the exit surface of the single-mode fiber from which the optical sign emerges is at a distance of 10 mm from the cornea.
- MZB maximum permissible radiation
- the transmission link is operated with lower power values than the above for the optical signal, so that there is no danger when the transmission link is disconnected; in the event of a malfunction, however, power values for the optical signal that exceed the permissible limit may occur.
- the invention solves the problem of specifying a circuit arrangement for limiting the power of the optical signal emitted by a laser, in which if any component of the circuit arrangement fails, the power of the optical signal emitted by the laser within its operating temperature range is limited below a predetermined limit value .
- the problem is solved in that at least some of the transistors on their control electrodes are acted upon by a control signal which is dependent on the temperature of the laser.
- the circuit arrangement according to the invention has the advantage that the distribution of the current feeding the laser to a plurality of transistors means that each transistor has a correspondingly lead reduced current and must switch off, the shortened time required for switching off a reduced current is available for an increase in the operating frequency of the circuit arrangement.
- FIG. 1 shows a circuit arrangement according to the invention.
- FIG. 2 shows a graphical representation of measured values determined for the circuit arrangement shown in FIG. 1.
- FIG. 1 shows a transistor T1 which is connected with its one main electrode via a resistor Rel to the terminal Vcc having the high potential of an operating voltage source having the potential difference Vcc-Vss at its terminals.
- the other main electrode of the transistor T1 is connected to the anode of a laser diode LD, the cathode of which is connected to the terminal Vss of the operating voltage source which has the low potential.
- the series circuit of the transistor T1 with the resistor Rel is connected in series with identical series circuits of a respective transistor T2, T3, T4 with a respective resistor R2, R3, R4.
- the transistors T1 ... T4 may be given by PNP transistors with the trade name BC 808, which are connected to a respective resistor Re by their emitter.
- the base connections which form the control electrodes of the transistors T1 ... T4, are each connected to the terminal Vcc via a resistor Rbl ... Rb4. These base connections are each connected via a resistor Rvl ... Rv4 to the collector of a transistor T5.
- the resistors Rv2 ... Rv4 are temperature-dependent resistors with a negative temperature coefficient, which have the same resistance value as the resistor Rvl at an average temperature of the operating temperature range of the laser diode.
- the resistors Rv2 ... Rv4 as indicated by a dashed line labeled Temp, are arranged in relation to the laser diode LD in such a way that the resistances essentially take on the temperature of the laser diode.
- the collector of transistor T5 is connected to terminal Vcc via a resistor Rc5.
- the emitter of transistor T5 is connected to terminal Vss via a resistor Re5.
- the base of transistor T5 is connected via a resistor Rb5 to the control voltage connection Ss of the circuit arrangement.
- the control voltage connection Ss is supplied with a control voltage which is output by a control circuit, not shown, and which may assume voltage values between 0 and 3 V. For small control voltages close to 0 V, transistor T5 remains blocked, causing its collector to assume the high potential of terminal Vcc. For increasing values of
- the control voltage of the transistor T5 becomes increasingly low-resistance, with a voltage being established at the collector of the transistor T5 when the transistor T5 is completely turned on, which voltage is essentially determined by the resistance ratio of Rc5 to Re5. If the resistor Rc5 and the resistor Re5 have the same resistance value, when the transistor T5 is completely switched on, a voltage value is set at its collector which corresponds approximately to half the operating voltage potential Vcc-Vss. For voltage values at the collector of transistor T5 that are clearly below the potential of terminal Vcc, a current flows through a respective resistor Rel ... Re4, the associated emitter-base path of the respective transistor T1 ... T4, the respective resistor Rvl ...
- the resistors Rbl ... Rb4, which together with the associated resistors Rvl ... Rv4 when the associated transistors T1 ... T4 are turned on to provide a suitable emitter-base voltage, are used when the transistors T1 are blocked. ..T4 for accelerated clearing of charge carriers in the space charge zone of the emitter-base transition of a respective transistor T1 ... T4 and thus for an accelerated blocking of these transistors.
- each individual transistor must carry a correspondingly reduced current, as a result of which the correspondingly smaller number of charge carriers in the emitter Collector path of a respective transistor T1 ... T4 results in a shortened switch-off time of the transistors, which in turn allows an increased operating frequency of the circuit arrangement.
- the resistor Rvl via the transistor T1 allows a basic current through the laser diode LD, while the resistors Rv2 ... Rv4 allow the current flowing through the associated transistors T2 ... T4 to the laser diode LD control that with increasing operating temperature of the laser diode larger values for the current through the laser diode are permitted.
- Figure 2 shows the profile obtained for a circuit arrangement of Figure 1 by measuring a to achieve a predetermined power of light emitted from the laser diode LD optical signal required laser current IL and a Maxi ⁇ maelstrom IM over a temperature range of -20 ⁇ C to 60 ° C.
- the maximum current IM indicates the maximum current through the laser diode LD that is permitted by the circuit arrangement.
- the maximum current IM has on the one hand a difference to the laser current IL over the entire temperature range, which is available as a reserve for an increased current requirement of the laser diode due to aging; on the other hand, the maximum current IM at most assumes such a value for each temperature in the temperature range that the limit value for the maximum permissible power of the optical signal emitted by the laser diode LD is maintained.
- the circuit arrangement according to the invention can be dimensioned such that the named relationships of maximum current IM to laser current IL are also observed, taking into account component tolerances.
- the circuit arrangement according to the invention thus also ensures that the control circuit fails, for example due to there can be a failure of the monitor photodiode of the control circuit and in which the control circuit outputs a maximum voltage to the control voltage connection Ss, exercise the entire operating temperature range for maintaining the limit value of the power of the optical signal emitted by the laser diode LD.
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Description
Schaltungsanordnung zur Leistungsbegrenzung des von einem Laser abgegebenen optischen Signals
Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung zur Begren¬ zung der Leistung des von einem Laser abgegebenen optischen Signals, wobei eine Betriebsspannungsquelle, ein Laser und die Parallelschaltung einer Mehrzahl von Serienschaltungen eines Widerstandes mit den Hauptelektroden eines Transistors einen Stromkreis bilden.
Aus den Patent Abstracts of Japan ist unter der Publication No. _P 570 10 279 eine Schaltungsanordnung bekannt, bei der eine Betriebsspannungsquelle, ein Laser und die Parallelschal¬ tung einer Mehrzahl von Serienschaltungen eines Widerstandes mit den Hauptelektroden eines Transistors einen Stromkreis bilden. Diese Schaltungsanordnung löst gemäß dem Dokument das Problem einer reduzierten Leistungsaufnahme gegenüber einer Schaltungsanordnung mit nur einem Transistor. Hinweise auf eine Begrenzung der von einem Laser im Störungsfall abgege¬ benen Leistung des optischen Signals sind nicht ersichtlich.
In der Nachrichtentechnik werden zur Übertragung von Nachrich¬ ten zunehmend Glasfaserübertragungssysteme eingesetzt, bei denen als elektrische Signale vorliegende Nachrichtensignale mit Hilfe eines Lasers in optische Signale umgesetzt werden, die über eine Lichtleitfaser einer Empfangseinrichtung zuge- führt werden, wo sie wieder in elektrische Signale umgesetzt werden.
Eine mit dem Betrieb eines selchen Übertragungssystems ver¬ bundene Gefahr geht von einer Auftrεnnung der Übertragungs¬ strecke aus, wobei das aus der Lichtleitfaser austretende optische Signal eine schädigende Wirkung auf das menschliche Auge hervorrufen könnte. Die nach den aktuellen Vorschriften maximal zulässige Bestrahlung (MZB) der Augenhornhaut ist für ein optisches Signal mit einer Wellenlänge von 1300 nm und
einer optischen Leistung von 3 mW erreicht, wenn sich die Aus trittsfläche der Single-Mode-Faser, aus der das optische Sign austritt, in einem Abstand von 10 mm zur Augenhornhaut befin¬ det. Im Normalfall wird die Ubertragungsstrecke mit πiedrige- ren als den oben angegebenen Leistungswerten für das optische Signal betrieben, so daß bei einer Auftrennung der Übertra¬ gungsstrecke keine Gefährdung auftritt; im Störungsfall könne jedoch Leistungswerte für das optische Signal auftreten, die den zulässigen Grenzwert überschreiten.
Bei der Beurteilung einer Ansteuerschaltung für einen Laser wird bezüglich der Sicherheit gegen Überschreitung der maximal zulässigen Leistung des optischen Signals davon ausgegangen, daß jedes Bauteil der Ansteuerschaltung in der Weise ausfallen kann, daß die von dem Laser abgegebene optische Leistung einen Maximalwert erreicht; lediglich bei Widerständen wird davon ausgegangen, daß ein Bauteileausfall stets zu einer Wider¬ standserhöhung führt.
Es sind Schaltungen bekannt geworden, bei denen der Strom durch den Laser mit einer Serienschaltung eines Widerstandes und den Hauptelektroden eines Transistors begrenzt wird. Bei einer solchen Schaltung wird der Strom durch den Laser über die Steuerelektrode des Transistors eingestellt. Ein unter Be- rücksichtigung der vorstehenden Überlegungen anzunehmender Ausfall besteht in einem Kurzschluß der Hauptelektroden des Transistors, wobei der Widerstand den Strom durch den Laser und damit die von dem Laser abgegebene Leistung des optischen Signals begrenzt. Es zeigt sich jedoch, daß für die Alterung des Lasers und/oder für einen Betrieb eines ungekühlten La¬ sers mit erhöhter Betriebstemperatur Stromwerte für die Er¬ reichung eines vorgegebenen Leistungswertes des von einem Laser abgegebenen optischen Signals zuzulassen sind, die bei einem Laser im Neuzustand und/oder bei einer niedrigeren Be- triebstemperatur des Lasers zu einer Überschreitung des zu¬ lässigen Grenzwertes für die optische Leistung des Lasers führen würden.
Eine andere Möglichkeit zur Einhaltung der maximal zulässigen Bestrahlung (MZB) besteht darin, den Kopplungswirkungsgrad zwischen Laser und Lichtleitfaser soweit abzusenken, daß bei der im Fehlerfall von dem Laser abgegebenen maximalen opti- sehen Leistung bei Auftrennung der Lichtleitfaser der Grenz¬ wert für die maximal zulässige Bestrahlung eingehalten wird. Diese Maßnahme steht jedoch im Widerspruch zu dem Bemühen um einen möglichst hohen Kopplungswirkungsgrad zwischen dem La¬ ser und der Lichtleitfaser. Für Ubertragungssysteme, in denen optische Signale bidirektio¬ nal über eine einzige Lichtleitfaser übertragen werden, ist es bekannt, einen Laser nur dann einzuschalten, wenn von der ent¬ fernten Station ein optisches Signal empfangen wurde; bei Emp¬ fang eines optischen Signals wird von einer fehlerfreien Über- tragungsstrecke ausgegangen. Neben der prinzipbedingten Ein¬ schränkung auf bidirektionale Übertragungssysteme macht sich bei dieser Maßnahme der zur Durchführung notwendige schal¬ tungstechnische und steuerungstechnische Aufwand nachteilig bemerkbar.
Die Erfindung löst das Problem, eine Schaltungsanordnung zur Leistungsbegrenzung des von einem Laser abgegebenen optischen Signals anzugeben, bei der bei Ausfall eines beliebigen Bau¬ teils der Schaltungsanordnung die Leistung des von dem Laser innerhalb seines Betriebstemperaturbereichs abgegebenen opti¬ schen Signals unter einem vorgegebenen Grenzwert begrenzt ist.
Das Problem wird dadurch gelöst, daß zumindest ein Teil der Transistoren an ihren Steuerelektroden mit einem von der Temperatur des Lasers abhängigen Steuersignal beaufschlagt ist.
Die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung weist neben dem Vor- teil einer aufwandarmen Realisierung einer ausfallsicheren Ansteuerschaltung für einen Laser den Vorteil auf, daß durch die Verteilung des den Laser speisenden Stroms auf eine Mehr¬ zahl von Transistoren jeder Transistor einen entsprechend ver-
ringerten Strom führen und abschalten muß, wobei der für die Abschaltung eines verringerten Stroms verkürzte Zeitbedarf fü eine Erhöhung der Betriebsfrequenz der Schaltungsanordnung zu Verfügung steht.
Die Erfindung wird als Ausführungsbeispiel in zum Verständnis der Erfindung erforderlichen Umfang anhand von Figuren näher beschrieben.
Dabei zeigen:
Fig. 1 eine erfindungsgemäße Schaltungsanordnung Fig. 2 eine graphische Darstellung von für die in Figur 1 dar¬ gestellte Schaltungsanordnung ermittelten Meßwerten.
Figur 1 zeigt einen Transistor Tl, der mit seiner einen Haupt¬ elektrode über einen Widerstand Rel mit der das hohe Potential aufweisenden Klemme Vcc einer an ihren Klemmen die Potential¬ differenz Vcc-Vss aufweisenden Betriebsspannungsquelle ver- bunden ist. Die andere Hauptelektrode des Transistors Tl ist mit der Anode einer Laserdiode LD verbunden, deren Kathode mit dem das niedrige Potential aufweisenden Klemme Vss der Be¬ triebsspannungsquelle verbunden ist. Der Serienschaltung des Transistors Tl mit dem Widerstand Rel sind gleichartige Se- rienschaltungen eines jeweiligen Transistors T2, T3, T4 mit einem jeweiligen Widerstand R2, R3, R4 parallel geschaltet. Die Transistoren T1...T4 mögen durch PNP-Transistoren mit der Handelsbezeichnung BC 808 gegeben sein, die mit ihrem Emitter mit einem jeweiligen Widerstand Re verbunden sind. Die Basis- anschlüsse, die die Steuerelektroden der Transistoren T1...T4 bilden, sind jeweils über einen Widerstand Rbl...Rb4 mit der Klemme Vcc verbunden. Diese Basisanschlüsse sind jeweils über einen Widerstand Rvl...Rv4 mit dem Kollektor eines Transistors T5 verbunden. Bei den Widerständen Rv2...Rv4 handelt es sich um temperaturabhängige Widerstände mit negativem Temperatur¬ koeffizienten, die bei einer mittleren Temperatur des Betriebs temperaturbereiches der Laserdiode den gleichen Widerstands¬ wert aufweisen wie der Widerstand Rvl. Die- Widerstände Rv2...
Rv4 sind, wie durch eine mit Temp bezeichnete gestrichelte Linie angedeutet, so zur Laserdiode LD angeordnet, daß die Widerstände im wesentlichen die Temperatur der Laserdiode an¬ nehmen. Der Kollektor des Transistors T5 ist über einen Widerstand Rc5 mit der Klemme Vcc verbunden. Der Emitter des Transistors T5 ist über einen Widerstand Re5 mit der Klemme Vss verbunden. Die Basis des Transistors T5 ist über einen Widerstand Rb5 mit dem Steuerspannungsanschluß Ss der Schaltungsanordnung verbun- den. Dem Steuerspannungsanschluß Ss wird eine von einer nicht näher dargestellten Steuerschaltung abgegebene Steuerspannung zugeführt, die Spannungswerte zwischen 0 und 3 V annehmen können möge. Für kleine Steuerspannungen nahe 0 V bleibt der Transistor T5 gesperrt, wodurch sein Kollektor das hohe Po- tential der Klemme Vcc annimmt. Für steigende Werte der
Steuerspannung wird der Transistor T5 zunehmend niederohmiger, wobei sich bei einer vollständigen Leitendschaltung des Tran¬ sistors T5 an dessen Kollektor eine Spannung einstellt, die im wesentlichen durch das Widerstandsverhältnis von Rc5 zu Re5 bestimmt ist. Weist der Widerstand Rc5 und der Widerstand Re5 den gleichen Widerstandswert auf, so stellt sich bei einer vollständigen Leitendschaltung des Transistors T5 an dessen Kollektor ein Spannungswert ein, der annähernd dem halben Be¬ triebsspannungspotential Vcc-Vss entspricht. Für Spannungs- werte am Kollektor des Transistors T5, die deutlich unterhalb des Potentials der Klemme Vcc liegen, fließt ein Strom über einen jeweiligen Widerstand Rel...Re4, die zugehörige Emitter- Basis-Strecke des jeweiligen Transistors T1...T4, den jewei¬ ligen Widerstand Rvl...Rv4, über den Transistor T5 und den Widerstand Re5 zu der das niedrige Potential aufweisenden Klemme Vss. Der Stromfluß in den jeweiligen Emitter-Basis- Strecken der Transistoren T1...T4 läßt einen jeweiligen Strom von der das hohe Potential aufweisenden Klemme Vcc über die jeweiligen Widerstände Rel...Re4, die Emitter-Kollektor- Strecke der jeweiligen Transistoren T1...T4 durch die Laser¬ diode LD zu der das niedrige Potential aufweisenden Klemme Vss fließen. Die Leistung des von der Laserdiode abgegebenen optischen Signals steigt bekanntlich mit zunehmendem Strom
durch die Laserdiode, wobei zur Erzielung einer vorgegebenen Leistung mit zunehmender Betriebstemperatur der Laserdiode und/oder zunehmender Alterung der Laserdiode ein erhöhter Strom benötigt wird. Fällt in der Schaltungsanordnung gemäß Figur 1 ein Widerstand aus, was gemäß der eingangs getroffe¬ nen Definition zu einer Widerstandserhöhung führt, so hat die jeweils einen verminderten Strom durch die Laserdiode LD zur Folge, wodurch sich eine Reduktion der Leistung des von der Laserdiode abgegebenen optischen Signals ergibt. Bei einem ge maß der eingangs getroffenen Definition durch einen Kurzschlu gegebenen Ausfall eines Transistors erhöht sich die Leistung des von der Laserdiode LD abgegebenen optischen Signals. Die Leistungszunahme wird jedoch durch den zugehörigen Widerstand Re, der im vorliegenden Schaltuήgsbeispiel 1/4 des maximal be- nötigten Stroms der Laserdiode fließen lassen können muß, be¬ grenzt.
Die Widerstände Rbl...Rb4, die zusammen mit den zugehörigen Widerständen Rvl...Rv4 beim Leitendschalten der zugehörigen Transistoren T1...T4 der zur Verfügungstellung einer geeige- ten Emitter-Basis-Spannung sorgen, dienen beim Sperren der Transistoren T1...T4 für ein beschleunigtes Ausräumen von Ladungsträgern in der Raumladungszone des Emitter-Basis- Ubergangs eines jeweiligen Transistors T1...T4 und damit für ein beschleunigtes Sperren dieser Transistoren. In diesen Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß durch die Aufteilung des gesamten Stroms durch die Laserdiode LD auf eine Mehrzahl von Transistoren jeder einzelne Transistor einen entsprechend verringerten Strom führen muß, wodurch sich durch die Ausräu¬ mung der entsprechend kleineren Anzahl von Ladungsträgern in der Emitter-Kollektor-Strecke eines jeweiligen Transistors T1...T4 eine verkürzte Abschaltzeit der Transistoren ergibt, die wiederrum eine erhöhte Betriebsfrequenz der Schaltungs¬ anordnung zuläßt.
Wie bereits erwähnt, ist zur Erzielung einer vorgegebenen Leistung des von der Laserdiode LD abgegebenen optischen Signals bei einer erhöhten Betriebstemperatur und/oder be¬ dingt durch Alterungseffekte ein erhöhter Strom durch die
Laserdiode LD notwendig. Läßt man nun den für einen Betrieb der Laserdiode an der oberen Betriebstemperaturgrenze unter Berücksichtigung einer fortgeschrittenen Alterung der Laser¬ diode LD notwendigen Stromfluß durch eine Laserdiode im Neu- zustand bei einer Betriebstemperatur am unteren Rand des
Betriebstemperaturbereichs zu, so kann daraus eine Überschrei tung des maximal zulässigen Grenzwertes für die Leistung des optischen Signals resultieren. In diesem Zusammenhang ist vor gesehen, daß der Widerstand Rvl über den Transistor Tl ge- wissermaßen einen Grundstrom durch die Laserdiode LD zuläßt, während die Widerstände Rv2...Rv4 den durch die zugehörigen Transistoren T2...T4 der Laserdiode LD zufließenden Strom so steuern, daß mit steigender Betriebstemperatur der Laser¬ diode größere Werte für den Strom durch die Laserdiode zu- gelassen werden.
Figur 2 zeigt den für eine Schaltungsanordnung nach Figur 1 durch Messung erhaltenen Verlauf eines zur Erzielung einer vorgegebenen Leistung des von der Laserdiode LD abgegebenen optischen Signals benötigten Laserstrom IL und eines Maxi¬ malstroms IM über einen Temperaturbereich von -20βC bis 60°C. Der Maximalstrom IM gibt den maximalen Strom durch die La¬ serdiode LD an, der durch die Schaltungsanordnung zugelasssen wird. Der Maximalstrom IM weist über den gesamten Te peratur- bereich einerseits eine Differenz zu dem Laserstrom IL auf, die als Reserve für einen durch Alterung bedingten erhöhten Strombedarf der Laserdiode zur Verfügung steht; andererseits nimmt der Maximalstrom IM für jede Temperatur des Temperatur¬ bereichs allenfalls einen solchen Wert an, daß der Grenz- wert für die maximal zulässige Leistung des von der Laser¬ diode LD abgegebenen optischen Signals eingehalten wird. Die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung kann so dimensioniert werden, daß auch unter Berücksichtigung von Bauteiletoleranzen die genannten Beziehungen von Maximalstrom IM zum Laserstrom IL eingehalten werden.
Die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung sorgt also auch bei einem Ausfall der Ansteuerschaltung, der beispielsweise durch
einen Ausfall der Monitorfotodiode der Ansteuerschaltung ge¬ geben sein kann und bei dem die Ansteuerschaltung an den Steuerspannungsanschluß Ss eine maximale Spannung abgibt, übe den gesamten Betriebstemperaturbereich für die Einhaltung des Grenzwertes der Leistung des von der Laserdiode LD abgegebene optischen Signals.
Claims
1. Schaltungsanordnung zur Begrenzung der Leistung des von einem Laser abgegebenen optischen Signals, wobei eine Be- triebsspannungsquelle, ein Laser und die Parallelschaltung einer Mehrzahl von Serienschaltungen eines Widerstandes mit den Hauptelektroden eines Transistors einen Stromkreis bil¬ den, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß zumindest ein Teil der Transistoren an ihren Steuerelek¬ troden mit einem von der Temperatur des Lasers abhängigen Steuersignal beaufschlagt ist.
2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß ein Transistor an seiner Steuerelektrode mit einem von der
Temperatur des Lasers unabhängigen Steuersignal beaufschlagt ist.
3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Mehrzahl von Serienschaltungen 4 beträgt.
4. Schaltungsanordnung nach einem der vorstehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Widerstände der Serienschaltungen untereinander gleiche Widerstandswerte aufweisen.
5. Schaltungsanordnung nach einem der vorstehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das von der Temperatur des Lasers abhängige Steuersignal für höhere Temperaturwerte des Lasers einen höheren Strom durch den Laser zuläßt.
6. Schaltungsanordnung nach einem der vorstehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das von der Temperatur des Lasers abhängige Steuersignal durch ein nach Maßgabe von einem temperaturabhängigen Wider¬ stand beeinflußtes Steuersignal gegeben ist.
7. Schaltungsanordnung nach Anspruch 6, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der temperaturabhängige Widerstand einen engen thermischen Kontakt mit dem Laser aufweist.
8. Schaltungsanordnung nach Anspruch 6 oder Anspruch 7, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß der temperaturabhängige Widerstand einen negativen Tempera¬ turkoeffizienten aufweist.
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