moglabs-لوگو

موگلابس پي آءِ ڊي فاسٽ سروو ڪنٽرولر

موگلابس-پي آءِ ڊي-فاسٽ-سروو-ڪنٽرولر-پراڊڪٽ

وضاحتون

  • ماڊل: MOGLabs FSC
  • قسم: سرو ڪنٽرولر
  • ارادو استعمال: ليزر فريڪوئنسي اسٽيبلائيزيشن ۽ لائن ويڊٿ تنگ ڪرڻ
  • پرائمري ايپليڪيشن: هاءِ بينڊوڊٿ گهٽ ليٽنسي سرو ڪنٽرول

پيداوار جي استعمال جون هدايتون

تعارف

MOGLabs FSC ليزر فريڪوئنسي اسٽيبلائيزيشن ۽ لائن ويڊٿ تنگ ڪرڻ لاءِ هاءِ بينڊوڊٿ گهٽ ليٽنسي سروو ڪنٽرول مهيا ڪرڻ لاءِ ٺهيل آهي.

بنيادي موٽ ڪنٽرول ٿيوري

ليزر جي فيڊ بيڪ فريڪوئنسي اسٽيبلائيزيشن پيچيده ٿي سگهي ٿي. ان کي ٻيهر ڪرڻ جي سفارش ڪئي وئي آهيview بهتر سمجھ لاءِ ليزر فريڪوئنسي اسٽيبلائيزيشن تي ڪنٽرول ٿيوري درسي ڪتاب ۽ ادب.

ڪنيڪشن ۽ ڪنٽرول

فرنٽ پينل ڪنٽرول

فرنٽ پينل ڪنٽرول فوري ترتيب ۽ نگراني لاءِ استعمال ڪيا ويندا آهن. اهي ڪنٽرول آپريشن دوران حقيقي وقت جي ترتيبن لاءِ ضروري آهن.

ريئر پينل ڪنٽرول ۽ ڪنيڪشن

پوئين پينل ڪنٽرول ۽ ڪنيڪشن ٻاهرين ڊوائيسز ۽ پيري فيرلز لاءِ انٽرفيس مهيا ڪن ٿا. انهن کي صحيح طرح سان ڳنڍڻ سان ٻاهرين سسٽم سان هموار آپريشن ۽ مطابقت يقيني بڻائي ٿي.

اندروني DIP سوئچز

اندروني DIP سوئچ اضافي ترتيب جا آپشن پيش ڪن ٿا. ڪنٽرولر جي رويي کي ترتيب ڏيڻ لاءِ انهن سوئچز کي سمجهڻ ۽ صحيح طور تي سيٽ ڪرڻ تمام ضروري آهي.

FAQ

هڪ سينٽڪ ڪمپني
تيز سرو ڪنٽرولر
نسخو 1.0.9، Rev 2 هارڊويئر

ذميواري جي حد
MOG Laboratories Pty Ltd (MOGLabs) هن دستور ۾ موجود معلومات جي استعمال مان پيدا ٿيندڙ ڪنهن به ذميواري کي قبول نٿو ڪري. هي دستاويز شايد ڪاپي رائيٽ يا پيٽنٽ طرفان محفوظ ڪيل معلومات ۽ پروڊڪٽس تي مشتمل هجي يا ان جو حوالو ڏئي سگهي ٿو ۽ نه ئي MOGLabs جي پيٽنٽ حقن جي تحت ڪنهن به لائسنس کي پهچائي ٿو، ۽ نه ئي ٻين جا حق. MOGLabs هارڊويئر يا سافٽ ويئر ۾ ڪنهن به نقص يا ڪنهن به قسم جي ڊيٽا جي نقصان يا ناپائداريءَ لاءِ ذميوار نه هوندي، يا ڪنهن به سڌي، اڻ سڌي، حادثاتي، يا نتيجي ۾ ٿيندڙ نقصانن لاءِ يا ان جي ڪنهن به پروڊڪٽ جي ڪارڪردگي يا استعمال جي نتيجي ۾ . MOGLabs پاران مهيا ڪيل ڪنهن به خدمت تي ذميواري جي اڳئين حد برابر لاڳو ٿيندي.

ڪاپي رائيٽ
ڪاپي رائيٽ © MOG Laboratories Pty Ltd (MOGLabs) 2017 2025. ھن پبليڪيشن جو ڪو به حصو ورجائي نه ٿو سگھجي، حاصل ڪرڻ واري نظام ۾ ذخيرو ٿيل، يا منتقل نه ٿي سگھي، ڪنھن به صورت ۾ يا ڪنھن به طريقي سان، اليڪٽرڪ، ميڪيڪل، فوٽوڪپي يا ٻي صورت ۾، اڳواٽ لکيل بغير MOGLabs جي اجازت.

رابطو

وڌيڪ معلومات لاء، مهرباني ڪري رابطو ڪريو:

ايم او جي ليبارٽريز پي/ايل 49 يونيورسٽي سينٽ ڪارلٽن وي آءِ سي 3053 آسٽريليا +61 3 9939 0677 info@moglabs.com www.moglabs.com

Santec LIS Corporation 5823 Ohkusa-Nenjozaka، Komaki Aichi 485-0802 JAPAN +81 568 79 3535 www.santec.com

تعارف

MOGLabs FSC هڪ هاءِ بينڊوڊٿ گهٽ ليٽنسي سروو ڪنٽرولر جا اهم عنصر فراهم ڪري ٿو، جيڪو بنيادي طور تي ليزر فريڪوئنسي اسٽيبلائيزيشن ۽ لائن ويڊٿ تنگ ڪرڻ لاءِ آهي. FSC کي پڻ استعمال ڪري سگهجي ٿو ampمثال طور، روشني ڪنٽرولampليزر جي آپٽيڪل پاور کي مستحڪم ڪرڻ لاءِ هڪ "شور کائيندڙ" ٺاهڻ، پر هن دستور ۾ اسان فريڪوئنسي اسٽيبلائيزيشن جي وڌيڪ عام استعمال کي فرض ڪريون ٿا.

1.1 بنيادي موٽ ڪنٽرول نظريو
ليزر جي فيڊ بيڪ فريڪوئنسي اسٽيبلائيزيشن پيچيده ٿي سگهي ٿي. اسان پڙهندڙن کي ٻيهر حوصلا افزائي ڪريون ٿاview ڪنٽرول ٿيوري درسي ڪتاب [1، 2] ۽ ليزر فريڪوئنسي اسٽيبلائيزيشن تي ادب [3].
فيڊ بيڪ ڪنٽرول جو تصور شڪل 1.1 ۾ اسڪيميٽيڪل طور تي ڏيکاريو ويو آهي. ليزر جي فريڪوئنسي کي فريڪوئنسي ڊسڪريمنيٽر سان ماپيو ويندو آهي جيڪو هڪ غلطي سگنل پيدا ڪري ٿو جيڪو فوري ليزر فريڪوئنسي ۽ گهربل يا سيٽ پوائنٽ فريڪوئنسي جي وچ ۾ فرق جي متناسب آهي. عام ڊسڪريمنيٽر ۾ آپٽيڪل ڪيفيٽيون ۽ پائونڊ-ڊريور-هال (PDH) [4] يا Ha¨nsch-Couillaud [5] جي سڃاڻپ شامل آهن؛ آفسيٽ لاڪنگ [6]؛ يا ايٽمي جذب اسپيڪٽرو اسڪوپي جون ڪيتريون ئي تبديليون [7].

0

+

غلطي سگنل

خدمتو

ڪنٽرول سگنل

ليزر

ڊي وي/ڊي ايف فريڪوئنسي ڊسڪريمينيٽر
شڪل 1.1: فيڊ بيڪ ڪنٽرول لوپ جو آسان بلاڪ ڊاگرام.

1

2

باب 1. تعارف

1.1.1 نقص سگنل
فيڊ بيڪ ڪنٽرول جي اهم عام خصوصيت اها آهي ته ڪنٽرول لاءِ استعمال ٿيندڙ ايرر سگنل کي ريورس سائن هجڻ گهرجي جيئن ليزر فريڪوئنسي سيٽ پوائنٽ کان مٿي يا هيٺ منتقل ٿئي ٿي، جيئن شڪل 1.2 ۾ آهي. ايرر سگنل مان، هڪ فيڊ بيڪ سروو يا ڪمپينسٽر ليزر ۾ ٽرانسڊيوسر لاءِ ڪنٽرول سگنل پيدا ڪري ٿو، جيئن ليزر فريڪوئنسي گهربل سيٽ پوائنٽ ڏانهن هليا وڃن. نازڪ طور تي، هي ڪنٽرول سگنل سائن تبديل ڪندو جيئن ايرر سگنل سائن تبديل ڪندو، يقيني بڻائيندو ته ليزر فريڪوئنسي هميشه سيٽ پوائنٽ ڏانهن ڌڪي ويندي، ان کان پري ٿيڻ بدران.

نقص

نقص

f
0
تعدد f

f فريڪوئنسي f
غلطي جو آف سيٽ

شڪل 1.2: هڪ نظرياتي منتشر غلطي سگنل، ليزر فريڪوئنسي ۽ سيٽ پوائنٽ فريڪوئنسي جي وچ ۾ فرق جي متناسب. غلطي سگنل تي هڪ آفسيٽ لاڪ پوائنٽ (ساڄي) کي منتقل ڪري ٿو.
غلطي سگنل ۽ ڪنٽرول سگنل جي وچ ۾ فرق کي نوٽ ڪريو. غلطي سگنل اصل ۽ گهربل ليزر فريڪوئنسي جي وچ ۾ فرق جو هڪ ماپ آهي، جيڪو اصول ۾ فوري ۽ شور کان پاڪ آهي. هڪ ڪنٽرول سگنل غلطي سگنل مان هڪ فيڊ بيڪ سروو يا ڪمپينسٽر ذريعي پيدا ڪيو ويندو آهي. ڪنٽرول سگنل هڪ ايڪٽيوئيٽر کي هلائي ٿو جهڙوڪ پيزو-اليڪٽرڪ ٽرانسڊيوسر، ليزر ڊاءِڊ جو انجيڪشن ڪرنٽ، يا هڪ ايڪوسٽو-آپٽڪ يا اليڪٽرو-آپٽڪ ماڊيوليٽر، جيئن ليزر فريڪوئنسي سيٽ پوائنٽ ڏانهن موٽندي آهي. ايڪٽيوئيٽرز وٽ پيچيده جوابي ڪم آهن، جن ۾ محدود مرحلي جي وقفي، فريڪوئنسي تي منحصر حاصل، ۽ گونج شامل آهن. هڪ ڪمپينسٽر کي غلطي کي گهٽ ۾ گهٽ ممڪن حد تائين گهٽائڻ لاءِ ڪنٽرول جواب کي بهتر بڻائڻ گهرجي.

1.1 بنيادي موٽ ڪنٽرول نظريو

3

1.1.2 فيڊ بيڪ سرو جو فريڪوئنسي جواب
فيڊ بيڪ سرو جي آپريشن کي عام طور تي فوريئر فريڪوئنسي رسپانس جي لحاظ کان بيان ڪيو ويندو آهي؛ يعني، ڪنهن خلل جي فريڪوئنسي جي ڪم جي طور تي فيڊ بيڪ جو فائدو. مثال طورampلي، هڪ عام خلل مين فريڪوئنسي آهي، = 50 هرٽز يا 60 هرٽز. اهو خلل ليزر فريڪوئنسي کي ڪجهه مقدار ۾ تبديل ڪندو، 50 يا 60 هرٽز جي شرح سان. ليزر تي خلل جو اثر ننڍو ٿي سگهي ٿو (مثال طور = 0 ± 1 kHz جتي 0 غير خلل ليزر فريڪوئنسي آهي) يا وڏو (= 0 ± 1 MHz). هن خلل جي سائيز کان سواءِ، خلل جي فوريئر فريڪوئنسي يا ته 50 يا 60 هرٽز تي آهي. انهي خلل کي دٻائڻ لاءِ، هڪ فيڊ بيڪ سروو کي 50 ۽ 60 هرٽز تي وڌيڪ حاصل ٿيڻ گهرجي ته جيئن ان جي تلافي ٿي سگهي.
سرو ڪنٽرولر جي حاصلات ۾ عام طور تي گهٽ فريڪوئنسي جي حد هوندي آهي، جيڪا عام طور تي آپريٽ جي حاصلات-بينڊوڊٿ جي حد سان بيان ڪئي ويندي آهي.ampسرو ڪنٽرولر ۾ استعمال ٿيندڙ s. ڪنٽرول آئوٽ پُٽ ۾ اوسيليشن پيدا ڪرڻ کان بچڻ لاءِ گين کي وڌيڪ فريڪوئنسي تي يونٽي گين (0 dB) کان به هيٺ اچڻ گهرجي، جيئن آڊيو سسٽم جي واقف هاءِ-پچڊ اسڪوئل (عام طور تي "آڊيو فيڊ بيڪ" سڏيو ويندو آهي). اهي اوسيليشن گڏيل ليزر، فريڪوئنسي ڊسڪريمينيٽر، سرو ۽ ايڪٽيوئيٽر سسٽم جي گهٽ ۾ گهٽ پروپيگيشن ڊيلي جي باهمي کان مٿي فريڪوئنسي لاءِ ٿين ٿا. عام طور تي هي حد ايڪٽيوئيٽر جي جوابي وقت جي غلبي ۾ هوندي آهي. ٻاهرين ڪيفيٽي ڊاءِڊ ليزر ۾ استعمال ٿيندڙ پيزو لاءِ، حد عام طور تي ڪجهه kHz هوندي آهي، ۽ ليزر ڊاءِڊ جي موجوده ماڊوليشن ريسپانس لاءِ، حد 100 کان 300kHz جي آس پاس هوندي آهي.
شڪل 1.3 FSC لاءِ فوريئر فريڪوئنسي جي خلاف حاصلات جو هڪ تصوراتي پلاٽ آهي. ليزر فريڪوئنسي جي غلطي کي گھٽ ڪرڻ لاءِ، حاصلات جي پلاٽ جي هيٺان علائقي کي وڌ کان وڌ ڪرڻ گهرجي. PID (متناسب انٽيگرل ۽ ڊفرنشل) سروو ڪنٽرولرز هڪ عام طريقو آهي، جتي ڪنٽرول سگنل هڪ ان پٽ ايرر سگنل مان نڪتل ٽن حصن جو مجموعو آهي. متناسب فيڊ بيڪ (P) خلل جي فوري طور تي تلافي ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿو، جڏهن ته انٽيگريٽر فيڊ بيڪ (I) آفسيٽس ۽ سست ڊرفٽس لاءِ اعليٰ حاصلات فراهم ڪري ٿو، ۽ ڊفرنشل فيڊ بيڪ (D) اوچتو تبديلين لاءِ اضافي حاصلات شامل ڪري ٿو.

4

باب 1. تعارف

حاصل ڪيو (ڊي بي)

هاءِ فريڪوئنسي ڪٽ آف ڊبل انٽيگريٽر

60

تيز رفتار تيز رفتار حاصل ڪرڻ
تيز فرق فرق حاصل ڪرڻ (حد)

40

20

انٽيليٽر

0

تيز LF حاصل (حد)

انٽيليٽر

متناسب

فرق ڪندڙ

فلٽر

سست INT

20101

102

103

104

105

106

107

108

فوريئر فريڪوئنسي [Hz]

شڪل 1.3: تصوراتي بوڊ پلاٽ جيڪو تيز (ڳاڙهو) ۽ سست (نيرو) ڪنٽرولرز جي عمل کي ڏيکاري ٿو. سست ڪنٽرولر يا ته هڪ سنگل يا ڊبل انٽيگريٽر آهي جنهن ۾ ترتيب ڏيڻ واري ڪنڊ فريڪوئنسي آهي. تيز ڪنٽرولر PID آهي جنهن ۾ ترتيب ڏيڻ واري ڪنڊ فريڪوئنسي ۽ گهٽ ۽ وڌيڪ فريڪوئنسي تي حاصل حدون آهن. اختياري طور تي فرق ڪندڙ کي غير فعال ڪري سگهجي ٿو ۽ گهٽ پاس فلٽر سان تبديل ڪري سگهجي ٿو.

ڪنيڪشن ۽ ڪنٽرول

2.1 فرنٽ پينل ڪنٽرول
ايف ايس سي جي فرنٽ پينل ۾ وڏي تعداد ۾ ترتيب جا آپشن آهن جيڪي سرو رويي کي ٽيون ۽ بهتر ڪرڻ جي اجازت ڏين ٿا.
مھرباني ڪري نوٽ ڪريو ته سوئچ ۽ آپشن هارڊويئر جي نظرثانين جي وچ ۾ مختلف ٿي سگھن ٿا، مھرباني ڪري پنھنجي مخصوص ڊوائيس لاءِ مينوئل ڏسو جيئن سيريل نمبر پاران اشارو ڪيو ويو آھي.موگليبس-پي آءِ ڊي-فاسٽ-سروو-ڪنٽرولر-شڪل (1)

تيز سرو ڪنٽرولر

اي سي ڊي سي

INPUT
PD 0
ريف
سي بي بي

+
­
تيز نشاني
+
­
سست نشاني

INT

75 100 250

50k 100k 200k

10 ايم 5 ايم 2.5 ايم

50

500

20k

500k بند

1M

25

750 10k

1 ملين 200 هزار

750k

بند

1k بند

2 ملين 100 هزار

500k

EXT

50k

250k

25k

100k

اسپان
RATE

سست INT

فاسٽ انٽ

تيز فرق/فلٽر
12

6

18

0

24

بايوس
فريڪ آف سيٽ

سست واڌ

تيز حاصلات

فرق حاصل ڪرڻ

30 20 10
0

40

50

نيسٽڊ

60

اسڪين

وڌ ۾ وڌ لاڪ

سست

حاصل ڪرڻ جي حد

اسڪين اسڪين+پي
لاڪ
تيز

غلطي جو آف سيٽ

اسٽيٽس

سست غلطي

RAMP

تيز غلطي

بايوس

سي بي بي

تيز

CHA

سست

منڪسڪس

سست غلطي

RAMP

تيز غلطي

بايوس

سي بي بي

تيز

CHA

سست

منڪسڪس

2.1.1 ترتيب ان پٽ غلطي سگنل ڪپلنگ موڊ چونڊيندو آهي؛ شڪل 3.2 ڏسو. AC فاسٽ غلطي سگنل AC-ڪپلڊ آهي، سست غلطي DC ڪوپلڊ آهي. DC ٻئي تيز ۽ سست غلطي سگنل DC-ڪپلڊ آهن. سگنل DC-ڪپلڊ آهن، ۽ فرنٽ پينل ERROR OFFSET لاڪ پوائنٽ جي ڪنٽرول لاءِ لاڳو ڪيو ويو آهي. CHB چينل B لاءِ ان پٽ چونڊيندو آهي: فوٽوڊيڪٽر، گرائونڊ، يا هڪ متغير 0 کان 2.5 V ريفرنس سيٽ ڀرسان ٽرمپوٽ سان.
تيز نشاني تيز موٽ جي نشاني. سست نشاني سست موٽ جي نشاني.
5

6

ڪنيڪشن ۽ ڪنٽرول

2.1.2 آرamp ڪنٽرول
اندروني آرamp جنريٽر ليزر فريڪوئنسي کي اسڪين ڪرڻ لاءِ هڪ سوئپ فنڪشن فراهم ڪري ٿو عام طور تي پيزو ايڪٽيوٽر، ڊاءِڊ انجيڪشن ڪرنٽ، يا ٻنهي ذريعي. هڪ ٽرگر آئوٽ پُٽ جيڪو آر سان هم وقت ٿئي ٿو.amp پوئين پينل تي مهيا ڪيل آهي (TRIG، 1M).
INT/EXT اندروني يا ٻاهرين رamp فريڪوئنسي اسڪيننگ لاءِ.
اندروني سوئپ ريٽ کي ترتيب ڏيڻ لاءِ ٽرمپوٽ کي ريٽ ڪريو.
BIAS جڏهن DIP3 کي فعال ڪيو ويندو آهي، ته هن ٽرمپوٽ پاران اسڪيل ڪيل سست آئوٽ پُٽ، تيز آئوٽ پُٽ ۾ شامل ڪيو ويندو آهي. هي بائس فيڊ-فارورڊ عام طور تي موڊ-هاپنگ کي روڪڻ لاءِ ECDL جي پائيزو ايڪٽيوٽر کي ترتيب ڏيڻ وقت گهربل هوندو آهي. جڏهن ته، هي ڪارڪردگي اڳ ۾ ئي ڪجهه ليزر ڪنٽرولرز (جهڙوڪ MOGLabs DLC) پاران مهيا ڪئي وئي آهي ۽ صرف تڏهن استعمال ٿيڻ گهرجي جڏهن ٻئي هنڌ مهيا نه ڪئي وئي هجي.
SPAN آر کي ترتيب ڏئي ٿوamp اوچائي، ۽ انهي ڪري فريڪوئنسي سوئپ جي حد.
فريڪ آف سيٽ سست آئوٽ پُٽ تي ڊي سي آفسيٽ کي ترتيب ڏئي ٿو، مؤثر طريقي سان ليزر فريڪوئنسي جي جامد شفٽ فراهم ڪري ٿو.

2.1.3 لوپ متغير
لوپ متغير متناسب، انٽيگريٽر ۽ ڊفرنٽيئيٽر جي حاصلات جي اجازت ڏين ٿا.tagترتيب ڏيڻو آهي. انٽيگريٽر ۽ ڊفرينٽيٽر لاءِtages، حاصلات يونٽ حاصلات جي تعدد جي لحاظ کان پيش ڪئي وئي آهي، ڪڏهن ڪڏهن ڪنڊ تعدد جي طور تي حوالو ڏنو ويندو آهي.
سست سروو انٽيگريٽر جي SLOW INT ڪنڊ فريڪوئنسي؛ غير فعال يا 25 Hz کان 1 kHz تائين ترتيب ڏئي سگھجي ٿو.
سست واڌ سنگل موڙ سست سروو حاصل؛ -20 dB کان +20 dB تائين.
فاسٽ سروو انٽيگريٽر جي فاسٽ INT ڪارنر فريڪوئنسي؛ 10 kHz کان 2 MHz تائين بند يا ترتيب ڏيڻ لائق.

2.1 فرنٽ پينل ڪنٽرول

7

تيز رفتار حاصل ڪرڻ ڏهه-ٽرن تيز سروو تناسب حاصل ڪرڻ؛ -10 ڊي بي کان +50 ڊي بي تائين.
تيز فرق/فلٽر هاءِ فريڪوئنسي سرو جواب کي ڪنٽرول ڪري ٿو. جڏهن "آف" تي سيٽ ڪيو ويندو آهي، ته سرو جواب متناسب رهندو آهي. جڏهن گھڙيال جي طرف موڙيو ويندو آهي، ته ڊفرنشيٽر لاڳاپيل ڪنڊ فريڪوئنسي سان فعال ٿي ويندو آهي. نوٽ ڪريو ته ڪنڊ فريڪوئنسي کي گهٽائڻ سان ڊفرنشيٽر جو عمل وڌي ويندو آهي. جڏهن هڪ انڊر لائن ٿيل قدر تي سيٽ ڪيو ويندو آهي، ته ڊفرنشيٽر غير فعال ٿي ويندو آهي ۽ ان جي بدران سرو آئوٽ پُٽ تي گهٽ پاس فلٽر لاڳو ڪيو ويندو آهي. اهو جواب کي مخصوص فريڪوئنسي کان مٿي رول آف ڪرڻ جو سبب بڻائيندو آهي.
فرق حاصل ڪرڻ تيز سرو تي اعليٰ فريڪوئنسي حاصل ڪرڻ جي حد؛ هر واڌ وڌ ۾ وڌ حاصل ڪرڻ کي 6 ڊي بي تائين تبديل ڪري ٿي. ڪو به اثر نه پوندو جيستائين فرق ڪندڙ فعال نه هجي؛ يعني، جيستائين FAST DIFF هڪ اهڙي قدر تي سيٽ نه ڪيو وڃي جيڪا هيٺ نه هجي.

2.1.4 لاڪ ڪنٽرول
حاصل ڪرڻ جي حد تيز سرو تي گھٽ فريڪوئنسي حاصل ڪرڻ جي حد، dB ۾. MAX وڌ ۾ وڌ دستياب حاصل ڪرڻ جي نمائندگي ڪري ٿو.
غلطي جي آف سيٽ ڊي سي آفسيٽ غلطي سگنلن تي لاڳو ٿئي ٿو جڏهن ان پٽ موڊ تي سيٽ ڪيو ويندو آهي. لاڪنگ پوائنٽ جي صحيح ٽيوننگ يا غلطي سگنل ۾ ڊرفٽ جي معاوضي لاءِ ڪارآمد. ڀرسان ٽرمپوٽ تيز سرو جي نسبت سست سرو جي غلطي جي آفسيٽ کي ترتيب ڏيڻ لاءِ آهي، ۽ تيز ۽ سست سرو ساڳئي صحيح فريڪوئنسي ڏانهن ڊرائيو کي يقيني بڻائڻ لاءِ ترتيب ڏئي سگهجي ٿو.
SLOW SCAN کي LOCK ۾ تبديل ڪندي سست سرو کي مشغول ڪري ٿو. جڏهن NESTED تي سيٽ ڪيو ويندو آهي، سست ڪنٽرول وولtagاي کي سست آئوٽ پُٽ سان ڳنڍيل ايڪٽيوٽر جي غير موجودگي ۾ گهٽ فريڪوئنسي تي تمام گهڻي حاصل ڪرڻ لاءِ تيز غلطي سگنل ۾ ڀريو ويندو آهي.
FAST تيز سرو کي ڪنٽرول ڪري ٿو. جڏهن SCAN+P تي سيٽ ڪيو ويندو آهي، ته ليزر اسڪيننگ دوران متناسب موٽ تيز آئوٽ پُٽ ۾ داخل ٿيندي آهي، جيڪا موٽ کي ڪيليبريٽ ڪرڻ جي اجازت ڏيندي آهي. LOCK ۾ تبديل ڪرڻ سان اسڪين بند ٿي ويندو آهي ۽ مڪمل PID ڪنٽرول شامل ٿي ويندو آهي.

8

باب 2. ڪنيڪشن ۽ ڪنٽرول

اسٽيٽس گھڻ-رنگي اشارو جيڪو تالا جي حيثيت ڏيکاري ٿو.
سائو پاور آن، لاڪ بند ٿيل. نارنگي لاڪ لڳل آهي پر غلطي جو سگنل حد کان ٻاهر آهي، جيڪو لاڪ کي ظاهر ڪري ٿو.
ناڪام ٿيو آهي. بليو لاڪ لڳل آهي ۽ غلطي سگنل حد اندر آهي.

2.1.5 سگنل مانيٽرنگ
ٻہ روٽري انڪوڊر چونڊيندا آهن ته مخصوص سگنلن مان ڪھڙو پوئين پينل MONITOR 1 ۽ MONITOR 2 آئوٽ پُٽ ڏانھن روٽ ڪيو وڃي. TRIG آئوٽ پُٽ ھڪ TTL مطابقت رکندڙ آئوٽ پُٽ (1M) آھي جيڪو سوئپ جي مرڪز ۾ گھٽ کان مٿاھين ڏانھن سوئچ ڪري ٿو. ھيٺ ڏنل جدول سگنلن جي وضاحت ڪري ٿو.

سي ايڇ اي سي ايڇ بي تيز غلطي سست غلطي آرAMP تعصب تيز سست

چينل اي ان پٽ چينل بي ان پٽ تيز سرو پاران استعمال ٿيندڙ غلطي سگنل سست سرو آر پاران استعمال ٿيندڙ غلطي سگنلamp جيئن SLOW OUT R تي لاڳو ڪيو ويو آهيamp جيئن FAST OUT تي لاڳو ٿئي ٿو جڏهن DIP3 FAST OUT ڪنٽرول سگنل کي فعال ڪيو SLOW OUT ڪنٽرول سگنل

2.2 پوئين پينل ڪنٽرول ۽ ڪنيڪشن

9

2.2 پوئين پينل ڪنٽرول ۽ ڪنيڪشن

مانيٽر 2 لاڪ ​​ان

مانيٽر 1

سوئپ ان

حاصل ڪريو

ب ان

هڪ IN

سيريل:

ٽارگيٽ

فاسٽ آئوٽ سست آئوٽ

موڊ ان

پاور بي

پاور اي

سڀئي ڪنيڪٽر SMA آهن، سواءِ جيئن نوٽ ڪيو ويو آهي. سڀئي ان پٽ اوور-وول آهنtage ±15 V تائين محفوظ آهي.
يونٽ ۾ IEC پاور مناسب وول تي اڳواٽ هجڻ گهرجيtagتوهان جي ملڪ لاءِ e. پاور سپلائي واليم کي تبديل ڪرڻ جي هدايتن لاءِ مهرباني ڪري ضميمو ڊي ڏسو.tage جيڪڏھن ضرورت هجي.
A IN، B IN چينلز A ۽ B لاءِ غلطي سگنل ان پٽ، عام طور تي فوٽوڊيڪٽر. هاءِ امپيڊنس، نامياري رينج ±2 5 V. چينل B استعمال نه ڪيو ويندو جيستائين فرنٽ پينل تي CHB سوئچ PD تي سيٽ نه ڪيو وڃي.
پاور اي، بي فوٽو ڊيٽيڪٽرن لاءِ گهٽ شور واري ڊي سي پاور؛ ±12 وي، 125 ايم اي، هڪ M8 ڪنيڪٽر ذريعي فراهم ڪئي وئي (TE ڪنيڪشن حصو نمبر 2-2172067-2، ڊجيڪي A121939-ND، 3-واٽ مرد). MOGLabs PDA ۽ Thorlabs فوٽو ڊيٽيڪٽرن سان مطابقت. معياري M8 ڪيبلز سان استعمال ڪرڻ لاءِ، مثال طورample Digikey 277-4264-ND. پڪ ڪريو ته فوٽو ڊيٽيڪٽرز کي پاور سپلاءِ سان ڳنڍڻ وقت بند ڪيو وڃي ته جيئن انهن جي آئوٽ پُٽ ريلنگ کي روڪي سگهجي.
جلد ۾ حاصل ڪريوtagتيز سرو جو اي-ڪنٽرول ٿيل تناسبي حاصل، ±1 V، جيڪو فرنٽ پينل نوب جي مڪمل رينج سان مطابقت رکي ٿو. جڏهن DIP1 فعال ٿئي ٿو ته فرنٽ پينل FAST GAIN ڪنٽرول کي تبديل ڪري ٿو.
سوئپ ان خارجي آرamp ان پٽ صوابديدي فريڪوئنسي اسڪيننگ جي اجازت ڏئي ٿو، 0 کان 2.5 V. سگنل کي 1.25 V پار ڪرڻ گهرجي، جيڪو سوئپ جي مرڪز ۽ تقريبن لاڪ پوائنٽ کي بيان ڪري ٿو.

10

باب 2. ڪنيڪشن ۽ ڪنٽرول

3 4

1 +12 V

1

3-12 وي

4 0V

شڪل 2.1: پاور اي، بي لاءِ M8 ڪنيڪٽر پن آئوٽ.

MOD IN هاءِ بينڊوڊٿ ماڊوليشن ان پٽ، سڌو سنئون تيز آئوٽ پُٽ ۾ شامل ڪيو ويو، ±1 V جيڪڏهن DIP4 آن آهي. نوٽ ڪريو ته جيڪڏهن DIP4 آن آهي، MOD IN کي سپلائي سان ڳنڍيو وڃي، يا صحيح طرح ختم ڪيو وڃي.
سست ڪنٽرول سگنل آئوٽ پُٽ، 0 V کان 2.5 V. عام طور تي پيزو ڊرائيور يا ٻئي سست ايڪٽيوئيٽر سان ڳنڍيل.
فاسٽ آئوٽ فاسٽ ڪنٽرول سگنل آئوٽ پُٽ، ±2 5 V. عام طور تي ڊاءِڊ انجيڪشن ڪرنٽ، ايڪوسٽو- يا اليڪٽرو- آپٽڪ ماڊيوليٽر، يا ٻئي فاسٽ ايڪٽيوئيٽر سان ڳنڍيل.
مانيٽر 1، 2 نگراني لاءِ چونڊيل سگنل آئوٽ پُٽ.
TRIG سوئيپ سينٽر تي گھٽ کان وڌيڪ TTL آئوٽ پُٽ، 1M.
لاڪ ان ٽي ٽي ايل اسڪين/لاڪ ڪنٽرول؛ 3.5 ايم ايم اسٽيريو ڪنيڪٽر، سست/تيز لاڪ لاءِ کاٻي/ساڄي (پن 2، 3)؛ گهٽ (زمين) فعال آهي (لاڪ کي فعال ڪريو). لاڪ ان جي اثر لاءِ فرنٽ پينل اسڪين/لاڪ سوئچ اسڪين تي هجڻ گهرجي. ڊجيڪي ڪيبل CP-2207-ND تار جي سرن سان 3.5 ايم ايم پلگ مهيا ڪري ٿو؛ سست لاڪ لاءِ ڳاڙهو، تيز لاڪ لاءِ پتلي ڪارو، ۽ زمين لاءِ ٿلهو ڪارو.

321

1 گرائونڊ 2 فاسٽ لاڪ 3 سست لاڪ

شڪل 2.2: TTL اسڪين/لاڪ ڪنٽرول لاءِ 3.5 ملي ميٽر اسٽيريو ڪنيڪٽر پن آئوٽ.

2.3 اندروني ڊي آءِ پي سوئچز

11

2.3 اندروني ڊي آءِ پي سوئچز
ڪيترائي اندروني DIP سوئچ آهن جيڪي اضافي آپشن مهيا ڪن ٿا، سڀ ڊفالٽ طور تي OFF تي سيٽ ٿيل آهن.
خبردار اعلي وولٽ جي نمائش جو امڪان آهيtagايف ايس سي جي اندر، خاص طور تي بجلي جي فراهمي جي چوڌاري.

بند

1 تيز فائدو

فرنٽ پينل نوب

2 سست موٽ سنگل انٽيگريٽر

3 تعصب

Ramp صرف سست ڪرڻ

4 خارجي MOD غير فعال

5 آفسيٽ

عام

6 سوائپ

مثبت

7 تيز ڪپلنگ ڊي سي

8 تيز آفسيٽ

0

ٻاهرين سگنل تي ڊبل انٽيگريٽر آرamp تيز ۽ سست ڪرڻ لاءِ فعال وچ واري نقطي تي مقرر ٿيل منفي AC -1 V

DIP 1 جيڪڏهن آن آهي، ته تيز سروو گين جو تعين فرنٽ پينل فاسٽ گين نوب جي بدران پوئين پينل GAIN IN ڪنيڪٽر تي لاڳو ٿيل پوٽينشل سان ڪيو ويندو آهي.
ڊي آءِ پي 2 سلو سرو هڪ سنگل (آف) يا ڊبل (آن) انٽيگريٽر آهي. جيڪڏهن "نيسٽڊ" سلو اينڊ فاسٽ سرو آپريشن موڊ استعمال ڪري رهيا آهيو ته ان کي آف هجڻ گهرجي.
DIP 3 جيڪڏهن آن آهي، ته موڊ-هاپ کي روڪڻ لاءِ سست سروو آئوٽ پُٽ جي تناسب سان هڪ بائس ڪرنٽ پيدا ڪريو. صرف ان صورت ۾ فعال ڪريو جيڪڏهن ليزر ڪنٽرولر پاران اڳ ۾ ئي مهيا نه ڪيو ويو هجي. جڏهن FSC کي MOGLabs DLC سان گڏ استعمال ڪيو وڃي ته بند هجڻ گهرجي.
DIP 4 جيڪڏهن آن آهي، ته پوئين پينل تي MOD IN ڪنيڪٽر ذريعي ٻاهرين ماڊليشن کي فعال بڻائي ٿو. ماڊليشن سڌو سنئون FAST OUT ۾ شامل ڪئي وئي آهي. جڏهن فعال هجي پر استعمال ۾ نه هجي، ته ناپسنديده رويي کي روڪڻ لاءِ MOD IN ان پٽ کي ختم ڪيو وڃي.
ڊيپ 5 جيڪڏهن آن هجي ته، فرنٽ پينل آفسيٽ نوب کي غير فعال ڪري ٿو ۽ آفسيٽ کي وچ واري نقطي تي درست ڪري ٿو. ٻاهرين سوئيپ موڊ ۾ ڪارآمد، حادثاتي طور تي بچڻ لاءِ

12

باب 2. ڪنيڪشن ۽ ڪنٽرول

آفسيٽ نوب کي ڌڪ هڻي ليزر فريڪوئنسي کي تبديل ڪرڻ.
DIP 6 سوئيپ جي هدايت کي الٽ ڪري ٿو.
DIP 7 فاسٽ اي سي. عام طور تي آن هجڻ گهرجي، ته جيئن تيز غلطي سگنل AC فيڊ بيڪ سرو سان ڳنڍيل هجي، جنهن جو وقت 40 ايم ايس (25 هرٽز) جي مسلسل وقت سان هجي.
DIP 8 جيڪڏهن آن آهي، ته تيز آئوٽ پُٽ ۾ -1 V آفسيٽ شامل ڪيو ويندو آهي. جڏهن FSC کي MOGLabs ليزر سان استعمال ڪيو ويندو آهي ته DIP8 بند هجڻ گهرجي.

موٽ ڏيڻ جا ڪنٽرول لوپس

ايف ايس سي ۾ ٻه متوازي فيڊ بيڪ چينل آهن جيڪي هڪ ئي وقت ٻن ايڪٽيوٽرن کي هلائي سگهن ٿا: هڪ "سست" ايڪٽيوٽير، عام طور تي سست ٽائيم اسڪيل تي وڏي مقدار ۾ ليزر فريڪوئنسي کي تبديل ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي، ۽ ٻيو "تيز" ايڪٽيوٽير. ايف ايس سي هر هڪ جو صحيح ڪنٽرول فراهم ڪري ٿو.tagسروو لوپ جو اي، انهي سان گڏ هڪ سوئپ (آرamp) جنريٽر ۽ آسان سگنل مانيٽرنگ.موگليبس-پي آءِ ڊي-فاسٽ-سروو-ڪنٽرولر-شڪل (3)

INPUT

INPUT

+

AC

غلطي جو آف سيٽ

DC

هڪ IN

A

0v

+

B
ب ان

0v +
VREF
0v

سي بي بي

فاسٽ سائن فاسٽ اي سي [7] ڊي سي بلاڪ
سست نشاني

ماڊوليشن ۽ سوئپ

RATE

Ramp

INT/EXT

سلوپ [6] سوئپ ان

اسپان
0v

+
آفسٽ

موڊ ان

0v
موڊ [4]

0v
مقرر ٿيل آفسيٽ [5]

0v

ٽارگيٽ

0v 0v
+
بايوس
0v 0v
تعصب [3]

لاڪ ان (تيز) لاڪ ان (سست) تيز = لاڪ سست = لاڪ
ايل ايف سوئيپ
فاسٽ آئوٽ +

تيز سرو
تيزيءَ سان حاصل ڪريو

خارجي فائدو [1] پي

+

I

+

0v
نيسٽڊ
تيز = بند لاڪ ان (تيز)

D
0v

سست سروو
سست غلطي سست حاصل حاصل ڪريو

سست INT
#1

ايل ايف سوئيپ

سست INT

+

#2

0v
ڊبل انٽيگريٽر [2]

سست ڪريو

شڪل 3.1: MOGLabs FSC جو اسڪيميٽ. سائو ليبل فرنٽ پينل تي ڪنٽرول ۽ پوئين پينل تي ان پٽن جو حوالو ڏين ٿا، ناسي اندروني DIP سوئچ آهن، ۽ جامني رنگ پوئين پينل تي آئوٽ پُٽ آهن.

13

14

باب 3. موٽ ڏيڻ جا ڪنٽرول لوپس

3.1 ان پٽ ايسtage
ان پٽ ايسtagFSC جو e (شڪل 3.2) VERR = VA – VB – VOFFSET جي طور تي هڪ غلطي سگنل پيدا ڪري ٿو. VA "A IN" SMA ڪنيڪٽر مان ورتو ويو آهي، ۽ VB کي CHB چونڊيندڙ سوئچ استعمال ڪندي سيٽ ڪيو ويو آهي، جيڪو "B IN" SMA ڪنيڪٽر، VB = 0 يا VB = VREF جي وچ ۾ چونڊيندو آهي جيئن ڀرپاسي واري ٽرمپوٽ پاران مقرر ڪيو ويو آهي.
ڪنٽرولر صفر ڏانهن غلطي سگنل کي سرو ڪرڻ لاءِ ڪم ڪري ٿو، جيڪو لاڪ پوائنٽ کي بيان ڪري ٿو. ڪجھ ايپليڪيشنون هن لاڪ پوائنٽ کي ترتيب ڏيڻ لاءِ ڊي سي ليول ۾ ننڍين ترتيبن مان فائدو حاصل ڪري سگهن ٿيون، جيڪو ±10 0 V شفٽ تائين 1-ٽرن نوب ERR OFFSET سان حاصل ڪري سگهجي ٿو، بشرطيڪ INPUT چونڊيندڙ "آفسيٽ" موڊ () تي سيٽ ڪيو وڃي. REF ٽرمپوٽ سان وڏا آفسيٽ حاصل ڪري سگهجن ٿا.

INPUT

INPUT

+ اي سي

غلطي جو آف سيٽ

DC

هڪ IN

A

0v

+

B
ب ان

فاسٽ سائن فاسٽ اي سي [7] ايف اي فاسٽ غلطي

ڊي سي بلاڪ

تيز غلطي

0v +
VREF
0v

سي بي بي

سست نشاني

سست غلطي SE سست غلطي

شڪل 3.2: FSC ان پٽ جي اسڪيميٽtage ڪپلنگ، آفسيٽ ۽ پولارٽي ڪنٽرول ڏيکاريندي. هيڪساگون مانيٽر ٿيل سگنل آهن جيڪي فرنٽ پينل مانيٽر چونڊيندڙ سوئچز ذريعي دستياب آهن.

3.2 سست سروو لوپ
شڪل 3.3 FSC جي سست موٽ جي ترتيب ڏيکاري ٿي. هڪ متغير حاصل stagاي کي فرنٽ پينل SLOW GAIN نوب سان ڪنٽرول ڪيو ويندو آهي. ڪنٽرولر جو عمل يا ته سنگل يا ڊبل انٽيگريٽر هوندو آهي.

3.2 سست سروو لوپ

15

ان تي منحصر آهي ته DIP2 فعال آهي يا نه. سست انٽيگريٽر ٽائيم ڪانسٽنٽ کي فرنٽ پينل SLOW INT نوب مان ڪنٽرول ڪيو ويندو آهي، جيڪو لاڳاپيل ڪنڊ فريڪوئنسي جي لحاظ کان ليبل ٿيل آهي.

سست سروو
سست غلطي سست حاصل حاصل ڪريو

انٽيگريٽر
سست INT
#1

ايل ايف سوئيپ

سست INT

+

#2

0v
ڊبل انٽيگريٽر [2]

سست ڪريو
ايل ايف سست

شڪل 3.3: سست موٽ I/I2 سروو جو اسڪيميٽ. هيڪساگون فرنٽ پينل چونڊيندڙ سوئچز ذريعي دستياب نگراني ڪيل سگنل آهن.

هڪ سنگل انٽيگريٽر سان، گهٽ فوريئر فريڪوئنسي سان حاصلات وڌي ٿي، جنهن ۾ 20 ڊي بي في ڏهاڪي جي ڍلون هوندي آهي. ٻيو انٽيگريٽر شامل ڪرڻ سان ڍلون 40 ڊي بي في ڏهاڪي تائين وڌي ٿو، جيڪو اصل ۽ سيٽ پوائنٽ فريڪوئنسي جي وچ ۾ ڊگهي مدت جي آفسيٽ کي گهٽائي ٿو. حاصلات کي تمام گهڻو وڌائڻ سان اوسيليشن ٿيندي آهي ڇاڪاڻ ته ڪنٽرولر غلطي سگنل ۾ تبديلين تي "وڌيڪ رد عمل" ڏيکاري ٿو. انهي سبب لاءِ ڪڏهن ڪڏهن گهٽ فريڪوئنسي تي ڪنٽرول لوپ جي حاصلات کي محدود ڪرڻ فائديمند هوندو آهي، جتي هڪ وڏو ردعمل ليزر موڊ-هاپ جو سبب بڻجي سگهي ٿو.
سست سروو ڊگهي مدت جي وهڪري ۽ صوتي خلل جي تلافي لاءِ وڏي رينج فراهم ڪري ٿو، ۽ تيز ايڪٽيوٽر وٽ تيز خلل جي تلافي لاءِ ننڍي رينج پر اعليٰ بينڊوڊٿ آهي. ڊبل انٽيگريٽر استعمال ڪرڻ يقيني بڻائي ٿو ته سست سروو گهٽ فريڪوئنسي تي غالب جواب رکي ٿو.
انهن ايپليڪيشنن لاءِ جن ۾ الڳ سست ايڪٽيوئيٽر شامل نه آهي، سست ڪنٽرول سگنل (سنگل يا ڊبل انٽيگريٽڊ ايرر) کي فاسٽ ۾ شامل ڪري سگهجي ٿو SLOW سوئچ کي "NESTED" تي سيٽ ڪندي. هن موڊ ۾ اها سفارش ڪئي وئي آهي ته ٽرپل انٽيگريشن کي روڪڻ لاءِ سست چينل ۾ ڊبل انٽيگريٽر کي DIP2 سان غير فعال ڪيو وڃي.

16

باب 3. موٽ ڏيڻ جا ڪنٽرول لوپس

3.2.1 سست سرو جواب کي ماپڻ
سست سروو لوپ سست ڊرفٽ معاوضي لاءِ ٺهيل آهي. سست لوپ جي جواب کي ڏسڻ لاءِ:
1. مانيٽر 1 کي SLOW ERR تي سيٽ ڪريو ۽ آئوٽ پُٽ کي آسيلو اسڪوپ سان ڳنڍيو.
2. مانيٽر 2 کي SLOW تي سيٽ ڪريو ۽ آئوٽ پُٽ کي آسيلو اسڪوپ سان ڳنڍيو.
3. INPUT کي (آفسيٽ موڊ) ۽ CHB کي 0 تي سيٽ ڪريو.
4. ERR OFFSET نوب کي ترتيب ڏيو جيستائين SLOW ERR مانيٽر تي ڏيکاريل DC ليول صفر جي ويجهو نه اچي.
5. FREQ OFFSET نوب کي ترتيب ڏيو جيستائين SLOW مانيٽر تي ڏيکاريل DC ليول صفر جي ويجهو نه اچي.
6. ٻنهي چينلن لاءِ آسيلو اسڪوپ تي في ڊويزن وولٽ 10mV في ڊويزن تي سيٽ ڪريو.
7. سست سروو لوپ کي SLOW موڊ کي LOCK تي سيٽ ڪندي شامل ڪريو.
8. ERR OFFSET نوب کي آهستي آهستي ترتيب ڏيو ته جيئن SLOW ERR مانيٽر تي ڏيکاريل DC ليول 10 mV کان صفر کان مٿي ۽ هيٺ هلي.
9. جيئن ئي انٽيگريٽيڊ ايرر سگنل نشاني تبديل ڪندو، توهان 250 mV جي سست آئوٽ پُٽ تبديلي کي ڏسندا.
ياد رهي ته سست سروو جي حد تائين پهچڻ لاءِ جوابي وقت ڪيترن ئي عنصرن تي منحصر آهي جن ۾ سست حاصل، سست انٽيگريٽر ٽائيم ڪانسٽنٽ، سنگل يا ڊبل انٽيگيشن، ۽ ايرر سگنل جي سائيز شامل آهن.

3.2 سست سروو لوپ

17

3.2.2 سست آئوٽ پُٽ وولtagاي سوئنگ (صرف FSC سيريل A04... ۽ هيٺ ڏنل لاءِ)
سست سروو ڪنٽرول لوپ جو آئوٽ پُٽ MOGLabs DLC سان مطابقت لاءِ 0 کان 2.5 V جي حد لاءِ ترتيب ڏنو ويو آهي. DLC SWEEP piezo ڪنٽرول ان پٽ ۾ هڪ وول آهيtag48 جو اي گين ته جيئن 2.5 V جي وڌ ۾ وڌ ان پٽ پائيزو تي 120 V ۾ نتيجو ڏئي. جڏهن سست سروو لوپ مصروف هوندو آهي، سست آئوٽ پُٽ صرف مصروفيت کان اڳ ان جي قيمت جي نسبت ±25 mV تائين سوئنگ ڪندو. هي حد ارادي طور تي آهي، ليزر موڊ هاپس کان بچڻ لاءِ. جڏهن FSC جو سست آئوٽ پُٽ MOGLabs DLC سان استعمال ڪيو ويندو آهي، ته FSC جي سست چينل جي آئوٽ پُٽ ۾ 50 mV سوئنگ پائيزو وول ۾ 2.4 V سوئنگ سان ملندڙ جلندڙ آهي.tage جيڪو ليزر فريڪوئنسي ۾ 0.5 کان 1 GHz جي تبديلي سان مطابقت رکي ٿو، جيڪو هڪ عام ريفرنس ڪيفي جي فري اسپيڪٽرل رينج جي مقابلي ۾ آهي.
مختلف ليزر ڪنٽرولرز سان استعمال لاءِ، FSC جي بند ٿيل سست آئوٽ پُٽ ۾ وڏي تبديلي کي هڪ سادي رزسٽر تبديلي ذريعي فعال ڪري سگهجي ٿو. سست فيڊ بيڪ لوپ جي آئوٽ پُٽ تي حاصلات R82/R87، رزسٽرز R82 (500) ۽ R87 (100 k) جي تناسب سان بيان ڪئي وئي آهي. سست آئوٽ پُٽ کي وڌائڻ لاءِ، R82/R87 وڌايو، جيڪو تمام آساني سان R87 کي گهٽائڻ سان ٻئي رزسٽر کي متوازي ۾ پگي بيڪ ڪندي حاصل ڪيو ويندو آهي (SMD پيڪيج، سائيز 0402). مثال طورampلي، موجوده 30 ڪلو رزسٽر سان متوازي ۾ 100 ڪلو رزسٽر شامل ڪرڻ سان 23 ڪلو رزسٽر ملندو، جيڪو سست آئوٽ پُٽ سوئنگ کي ±25 mV کان ±125 mV تائين وڌائيندو. شڪل 3.4 آپريشن جي چوڌاري FSC PCB جي ترتيب ڏيکاري ٿي.amp U16.
R329
U16

سي36

سي 362 آر 85 آر 331 سي 44 آر 87

سي71

سي35

R81 R82

شڪل 3.4: آخري سست حاصل ڪرڻ جي آپشن جي چوڌاري FSC PCB ترتيبamp U16، گين سيٽنگ ريزسٽرز R82 ۽ R87 سان (گول ٿيل)؛ سائيز 0402.

18

باب 3. موٽ ڏيڻ جا ڪنٽرول لوپس

3.3 تيز سروو لوپ
فاسٽ فيڊ بيڪ سروو (شڪل 3.5) هڪ PID-لوپ آهي جيڪو هر هڪ متناسب (P)، انٽيگرل (I) ۽ ڊفرنشل (D) فيڊ بيڪ حصن تي صحيح ڪنٽرول فراهم ڪري ٿو، انهي سان گڏ پوري سسٽم جي مجموعي حاصلات کي به. FSC جو تيز آئوٽ پُٽ -2.5 V کان 2.5 V تائين سوئنگ ڪري سگهي ٿو، جيڪو، جڏهن MOGLabs جي خارجي ڪيفي ڊاءِڊ ليزر سان ترتيب ڏنو ويندو آهي، ته ±2.5 mA جي سوئنگ ان ڪرنٽ فراهم ڪري سگهي ٿو.

تيز سرو

حاصل ڪريو

ٻاهرين فائدو [1]

تيز حاصلات

تيز غلطي
سست ڪنٽرول
0v

+ نيسٽڊ

تيز = بند لاڪ ان (تيز)

پي آءِ
D
0v

+

تيز ڪنٽرول

شڪل 3.5: تيز موٽ ڏيندڙ سروو پي آءِ ڊي ڪنٽرولر جو اسڪيميٽ.

شڪل 3.6 تيز ۽ سست سروو لوپس جي عمل جو هڪ تصوراتي پلاٽ ڏيکاري ٿي. گهٽ فريڪوئنسي تي، تيز انٽيگريٽر (I) لوپ غالب هوندو آهي. تيز سروو لوپ کي گهٽ فريڪوئنسي (صوتي) خارجي خرابين تي وڌيڪ رد عمل ڪرڻ کان روڪڻ لاءِ، گهٽ فريڪوئنسي حاصل ڪرڻ جي حد GAIN LIMIT نوب ذريعي ڪنٽرول ڪئي ويندي آهي.
وچين رينج فريڪوئنسي (10 kHz1 MHz) تي متناسب (P) فيڊ بيڪ غالب هوندو آهي. يونٽي گين ڪنڊ فريڪوئنسي جنهن تي متناسب فيڊ بيڪ انٽيگريٽيڊ ريسپانس کان وڌي ويندو آهي ان کي FAST INT نوب ذريعي ڪنٽرول ڪيو ويندو آهي. P لوپ جو مجموعي گين FAST GAIN ٽرمپوٽ ذريعي، يا ريئر پينل GAIN IN ڪنيڪٽر ذريعي ٻاهرين ڪنٽرول سگنل ذريعي مقرر ڪيو ويندو آهي.

3.3 تيز سروو لوپ

19

60

حاصل ڪيو (ڊي بي)

هاءِ فريڪوئنسي ڪٽ آف ڊبل انٽيگريٽر

تيز رفتار تيز رفتار حاصل ڪرڻ
تيز فرق فرق حاصل ڪرڻ (حد)

40

20

انٽيليٽر

0

تيز LF حاصل (حد)

انٽيليٽر

متناسب

فرق ڪندڙ

فلٽر

سست INT

20101

102

103

104

105

106

107

108

فوريئر فريڪوئنسي [Hz]

شڪل 3.6: تصوراتي بوڊ پلاٽ جيڪو تيز (ڳاڙهو) ۽ سست (نيرو) ڪنٽرولرز جي عمل کي ڏيکاري ٿو. سست ڪنٽرولر يا ته هڪ سنگل يا ڊبل انٽيگريٽر آهي جنهن ۾ ترتيب ڏيڻ واري ڪنڊ فريڪوئنسي آهي. تيز ڪنٽرولر هڪ PID معاوضو ڏيندڙ آهي جنهن ۾ ترتيب ڏيڻ واري ڪنڊ فريڪوئنسي ۽ گهٽ ۽ وڌيڪ فريڪوئنسي تي حاصل حدون آهن. اختياري طور تي فرق ڪندڙ کي غير فعال ڪري سگهجي ٿو ۽ گهٽ پاس فلٽر سان تبديل ڪري سگهجي ٿو.

اعليٰ فريڪوئنسي (1 MHz) کي عام طور تي بهتر لاڪنگ لاءِ ڊفرينشيٽر لوپ کي غلبو ڏيڻ جي ضرورت هوندي آهي. ڊفرينشيٽر سسٽم جي محدود جوابي وقت لاءِ فيز ليڊ معاوضو فراهم ڪري ٿو ۽ ان ۾ 20 dB في ڏهاڪي جي شرح سان واڌ جو فائدو آهي. ڊفرينشيٽر لوپ جي ڪنڊ فريڪوئنسي کي FAST DIFF/FILTER نوب ذريعي ترتيب ڏئي سگهجي ٿو ته جيئن ان فريڪوئنسي کي ڪنٽرول ڪري سگهجي جنهن تي ڊفرينشيٽر فيڊ بيڪ غالب ٿئي ٿو. جيڪڏهن FAST DIFF/FILTER کي OFF تي سيٽ ڪيو ويو آهي، ته پوءِ ڊفرينشيٽر لوپ غير فعال ٿي ويندو آهي ۽ فيڊ بيڪ وڌيڪ فريڪوئنسي تي متناسب رهي ٿو. جڏهن ڊفرينشيٽر فيڊ بيڪ لوپ مصروف هوندو آهي ته اوڪسيليشن کي روڪڻ ۽ هاءِ فريڪوئنسي شور جي اثر کي محدود ڪرڻ لاءِ، هڪ ايڊجسٽبل گين حد آهي، DIFF GAIN، جيڪا اعليٰ فريڪوئنسي تي ڊفرينشيٽر کي محدود ڪري ٿي.
اڪثر ڪري هڪ فرق ڪندڙ جي ضرورت نه هوندي آهي، ۽ معاوضو ڏيندڙ شور جي اثر کي وڌيڪ گهٽائڻ لاءِ تيز سرو جواب جي گهٽ پاس فلٽرنگ مان فائدو حاصل ڪري سگهي ٿو. تيز فرق/فلٽر کي گھمايو.

20

باب 3. موٽ ڏيڻ جا ڪنٽرول لوپس

فلٽرنگ موڊ لاءِ رول آف فريڪوئنسي سيٽ ڪرڻ لاءِ آف پوزيشن کان گھڙيال جي مخالف طرف نوب.
تيز سرو ۾ آپريشن جا ٽي طريقا آهن: SCAN، SCAN+P ۽ LOCK. جڏهن SCAN تي سيٽ ڪيو ويندو آهي، ته فيڊ بيڪ غير فعال هوندو آهي ۽ صرف تيز آئوٽ پُٽ تي تعصب لاڳو ڪيو ويندو آهي. جڏهن SCAN+P تي سيٽ ڪيو ويندو آهي، ته متناسب فيڊ بيڪ لاڳو ڪيو ويندو آهي، جيڪو تيز سرو سائن ۽ گين جي تعين جي اجازت ڏيندو آهي جڏهن ته ليزر فريڪوئنسي اڃا تائين اسڪيننگ ڪري رهي آهي، لاڪنگ ۽ ٽيوننگ جي طريقيڪار کي آسان بڻائي ٿي (§4.2 ڏسو). LOCK موڊ ۾، اسڪين کي روڪيو ويندو آهي ۽ مڪمل PID فيڊ بيڪ مصروف هوندو آهي.

3.3.1 تيز سرو جواب جي ماپ
هيٺيان ٻه حصا غلطي سگنل ۾ تبديلين جي متناسب ۽ فرق واري موٽ جي ماپ کي بيان ڪن ٿا. غلطي سگنل کي نقل ڪرڻ لاءِ هڪ فنڪشن جنريٽر استعمال ڪريو، ۽ جواب کي ماپڻ لاءِ هڪ آسيلو اسڪوپ استعمال ڪريو.
1. مانيٽر 1، 2 کي آسيلو اسڪوپ سان ڳنڍيو، ۽ چونڊيندڙن کي FAST ERR ۽ FAST تي سيٽ ڪريو.
2. INPUT کي (آفسيٽ موڊ) ۽ CHB کي 0 تي سيٽ ڪريو.
3. فنڪشن جنريٽر کي CHA ان پٽ سان ڳنڍيو.
4. فنڪشن جنريٽر کي ترتيب ڏيو ته جيئن 100 mV جي چوٽي کان چوٽي جي 20 Hz سائن ويو پيدا ٿئي.
5. ERR OFFSET نوب کي اهڙي طرح ترتيب ڏيو ته جيئن Sinusoidal error سگنل، جيئن FAST ERR مانيٽر تي ڏٺو وڃي ٿو، تقريبن صفر تي مرڪز هجي.

3.3.2 متناسب جواب جي ماپ · SPAN نوب کي مڪمل طور تي گھڙيال جي مخالف طرف موڙي اسپان کي صفر تائين گھٽايو.
· متناسب موٽ ڏيڻ واري لوپ کي شامل ڪرڻ لاءِ FAST کي SCAN+P تي سيٽ ڪريو.

3.3 تيز سروو لوپ

21

· آسيلو اسڪوپ تي، FSC جي FAST آئوٽ پُٽ کي 100 Hz سائن ويو ڏيکارڻ گهرجي.
· تيز سرو جي متناسب حاصلات کي تبديل ڪرڻ لاءِ فاسٽ گين نوب کي ترتيب ڏيو جيستائين آئوٽ پُٽ ساڳيو نه ٿئي. ampان پٽ جي طور تي litude.
· متناسب موٽ فريڪوئنسي جواب کي ماپڻ لاءِ، فنڪشن جنريٽر جي فريڪوئنسي کي ترتيب ڏيو ۽ مانيٽر ڪريو ampFAST آئوٽ پُٽ جواب جي طول و عرض. مثال طورampلي، فريڪوئنسي وڌايو جيستائين amp-3 ڊي بي گين فريڪوئنسي ڳولڻ لاءِ، لائيٽيوڊ اڌ ڪيو ويو آهي.

3.3.3 فرق جي جواب کي ماپڻ
1. انٽيگريٽر لوپ کي بند ڪرڻ لاءِ FAST INT کي OFF تي سيٽ ڪريو.
2. مٿي ڏنل حصي ۾ بيان ڪيل قدمن کي استعمال ڪندي FAST GAIN کي يونٽي تي سيٽ ڪريو.
3. DIFF GAIN کي 0 dB تي سيٽ ڪريو.
4. فاسٽ ڊف/فلٽر کي 100 ڪلو هرٽز تي سيٽ ڪريو.
5. فنڪشن جنريٽر جي فريڪوئنسي کي 100 kHz کان 3 MHz تائين وڌايو ۽ FAST آئوٽ پُٽ جي نگراني ڪريو.
6. جيئن توهان ايرر سگنل فريڪوئنسي کي صاف ڪندا، توهان کي سڀني فريڪوئنسين تي يونٽي گين ڏسڻ گهرجي.
7. DIFF GAIN کي 24 dB تي سيٽ ڪريو.
8. هاڻي جڏهن توهان ايرر سگنل فريڪوئنسي کي صاف ڪندا، ته توهان کي 20 kHz کان پوءِ 100 dB في ڏهاڪي جي سلوپ ۾ واڌ نظر ايندي جيڪا 1 MHz تي رول آف ٿيڻ شروع ٿيندي، آپشن ڏيکاريندي.amp بينڊوڊٿ جون حدون.
تيز آئوٽ پُٽ جي حاصلات کي مزاحمت جي قدرن کي تبديل ڪندي تبديل ڪري سگهجي ٿو، پر سرڪٽ سست موٽ (§3.2.2) جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ پيچيده آهي. جيڪڏهن ضرورت هجي ته وڌيڪ معلومات لاءِ MOGLabs سان رابطو ڪريو.

22

باب 3. موٽ ڏيڻ جا ڪنٽرول لوپس

3.4 ماڊوليشن ۽ اسڪيننگ
ليزر اسڪيننگ کي اندروني سوئيپ جنريٽر يا ٻاهرين سوئيپ سگنل ذريعي ڪنٽرول ڪيو ويندو آهي. اندروني سوئيپ هڪ آرو ٽوٿ آهي جنهن ۾ متغير مدت هڪ اندروني چار پوزيشن رينج سوئچ (ايپ سي)، ۽ فرنٽ پينل تي هڪ سنگل ٽرن ٽرم پوٽ ريٽ پاران مقرر ڪئي وئي آهي.
تيز ۽ سست سروو لوپس کي انفرادي طور تي TTL سگنلن ذريعي پوئين پينل سان لاڳاپيل فرنٽ پينل سوئچز سان ڳنڍي سگهجي ٿو. ٻنهي لوپ کي LOCK تي سيٽ ڪرڻ سان سوئپ بند ٿي ويندو آهي ۽ استحڪام کي چالو ڪيو ويندو آهي.

ماڊوليشن ۽ سوئپ

INT/EXT

ٽارگيٽ

RATE

Ramp

سلوپ [6] سوئپ ان

اسپان
0v

+
آفسٽ
0v

0v
مقرر ٿيل آفسيٽ [5]

تيز ڪنٽرول موڊ ان

موڊ [4]

0v

0v 0v
+
بايوس
0v 0v
تعصب [3]

لاڪ ان (تيز)

لاڪ ان (سست)

تيز = تالو سست = تالو

RAMP RA

ايل ايف سوئيپ

BIAS بي ايس

فاسٽ آئوٽ +

ايڇ ايف فاسٽ

شڪل 3.7: سوئيپ، ٻاهرين ماڊوليشن، ۽ فيڊ فارورڊ ڪرنٽ بائيس.

آرamp DIP3 کي فعال ڪرڻ ۽ BIAS ٽرم پوٽ کي ترتيب ڏيڻ سان تيز آئوٽ پُٽ ۾ پڻ شامل ڪري سگھجي ٿو، پر ڪيترائي ليزر ڪنٽرولر (جهڙوڪ MOGLabs DLC) سست سرو سگنل جي بنياد تي ضروري بائس ڪرنٽ پيدا ڪندا، ان صورت ۾ ان کي FSC اندر پيدا ڪرڻ غير ضروري آهي.

4. درخواست مثالample: پائونڊ-ڊريور هال لاڪنگ

FSC جو هڪ عام استعمال PDH ٽيڪنڪ استعمال ڪندي هڪ ليزر کي هڪ آپٽيڪل ڪيفي ۾ فريڪوئنسي-لاڪ ڪرڻ آهي (شڪل 4.1). ڪيفي هڪ فريڪوئنسي ڊسڪريمنيٽر جي طور تي ڪم ڪري ٿو، ۽ FSC ليزر کي ڪيفي سان گونج تي رکي ٿو ليزر پائيزو ۽ ڪرنٽ کي ترتيب وار ان جي SLOW ۽ FAST آئوٽ پُٽ ذريعي ڪنٽرول ڪندي، ليزر لائن ويڊٿ کي گهٽائي ٿو. هڪ الڳ ايپليڪيشن نوٽ (AN002) موجود آهي جيڪو PDH اپريٽس کي لاڳو ڪرڻ تي تفصيلي عملي صلاح فراهم ڪري ٿو.موگليبس-پي آءِ ڊي-فاسٽ-سروو-ڪنٽرولر-شڪل (4)

آسيلو اسڪوپ

ٽارگيٽ

CH1

CH2

ليزر
موجوده موڊ پيزو ايس ايم اي

اي او ايم

پي بي ايس

PD

ڊي ايل سي ڪنٽرولر

پي زي ٽي موڊ

AC

ڪيويٽي ايل پي ايف

مانيٽر 2 مانيٽر 1 لاڪ ان

گين ان ۾ واڌارو ڪريو

ب ان

هڪ IN

سيريل:

ٽارگيٽ

فاسٽ آئوٽ سست آئوٽ موڊ ان

پاور ب پاور الف

شڪل 4.1: FSC استعمال ڪندي PDH-cavity لاڪنگ لاءِ آسان ڪيل اسڪيميٽ. هڪ اليڪٽرو-آپٽڪ ماڊيوليٽر (EOM) سائڊ بينڊ ٺاهي ٿو، جيڪي گفا سان لهه وچڙ ڪن ٿا، عڪس پيدا ڪن ٿا جيڪي فوٽوڊيڪٽر (PD) تي ماپيا ويندا آهن. فوٽوڊيڪٽر سگنل کي ڊيموڊيوليٽ ڪرڻ سان PDH غلطي سگنل پيدا ٿئي ٿو.

غلطي جا سگنل پيدا ڪرڻ لاءِ ٻيا به ڪيترائي طريقا استعمال ڪري سگھجن ٿا، جن تي هتي بحث نه ڪيو ويندو. هن باب جو باقي حصو بيان ڪري ٿو ته هڪ ڀيرو غلطي جو سگنل پيدا ٿيڻ کان پوءِ تالا ڪيئن حاصل ڪجي.

23

24

باب 4. درخواست اڳوڻيample: پائونڊ-ڊريور هال لاڪنگ

4.1 ليزر ۽ ڪنٽرولر جي ترتيب
ايف ايس سي مختلف قسم جي ليزر ۽ ڪنٽرولرز سان مطابقت رکي ٿو، بشرطيڪ اهي آپريشن جي گهربل موڊ لاءِ صحيح طرح سان ترتيب ڏنل هجن. جڏهن اي سي ڊي ايل هلائي رهيا آهيو (جهڙوڪ MOGLabs CEL يا LDL ليزر)، ليزر ۽ ڪنٽرولر جون گهرجون هن ريت آهن:
· ليزر هيڊ بورڊ يا انٽرا ڪيوٽي فيز ماڊيوليٽر ۾ سڌو سنئون هاءِ بينڊوڊٿ ماڊيوليشن.
· اعليٰ حجمtagهڪ ٻاهرين ڪنٽرول سگنل مان پيزو ڪنٽرول.
· ليزر لاءِ فيڊ-فارورڊ ("بائيس ڪرنٽ") جنريشن جن کي انهن جي اسڪين رينج ۾ 1 mA جي بائس جي ضرورت هوندي آهي. FSC اندروني طور تي بائس ڪرنٽ پيدا ڪرڻ جي قابل آهي پر رينج هيڊ بورڊ اليڪٽرانڪس يا فيز ماڊيوليٽر سيچوريشن طرفان محدود ٿي سگهي ٿي، تنهن ڪري ليزر ڪنٽرولر پاران مهيا ڪيل بائس استعمال ڪرڻ ضروري ٿي سگهي ٿو.
MOGLabs ليزر ڪنٽرولرز ۽ هيڊ بورڊز کي گهربل رويي حاصل ڪرڻ لاءِ آساني سان ترتيب ڏئي سگهجي ٿو، جيئن هيٺ بيان ڪيو ويو آهي.

4.1.1 هيڊ بورڊ جي ترتيب
MOGLabs ليزر ۾ هڪ اندروني هيڊ بورڊ شامل آهي جيڪو ڪنٽرولر سان حصن کي انٽرفيس ڪري ٿو. FSC سان آپريشن لاءِ هڪ هيڊ بورڊ جنهن ۾ SMA ڪنيڪٽر ذريعي تيز ڪرنٽ ماڊوليشن شامل هجي، گهربل آهي. هيڊ بورڊ کي سڌو سنئون FSC FAST OUT سان ڳنڍيل هجڻ گهرجي.
وڌ ۾ وڌ ماڊوليشن بينڊوڊٿ لاءِ B1240 هيڊ بورڊ جي سختي سان سفارش ڪئي وئي آهي، جيتوڻيڪ B1040 ۽ B1047 ليزر لاءِ قابل قبول متبادل آهن جيڪي B1240 سان مطابقت نه رکن ٿا. هيڊ بورڊ ۾ ڪيترائي جمپر سوئچ آهن جيڪي DC ڪپلڊ ۽ بفرڊ (BUF) ان پٽ لاءِ ترتيب ڏنل هجڻ گهرجن، جتي لاڳو ٿئي.

4.2 شروعاتي تالا حاصل ڪرڻ

25

4.1.2 ڊي ايل سي ترتيب
جيتوڻيڪ FSC کي اندروني يا ٻاهرين سوئيپ لاءِ ترتيب ڏئي سگهجي ٿو، اندروني سوئيپ موڊ استعمال ڪرڻ ۽ DLC کي غلام ڊوائيس طور سيٽ ڪرڻ تمام آسان آهي جيئن هيٺ ڏنل آهي:
1. DLC تي SLOW OUT کي SWEEP / PZT MOD سان ڳنڍيو.
2. DLC تي DIP9 (ٻاهرين سوئيپ) کي فعال ڪريو. پڪ ڪريو ته DIP13 ۽ DIP14 بند آهن.
3. FSC جي DIP3 (بائيس جنريشن) کي غير فعال ڪريو. DLC خودڪار طريقي سان سوئپ ان پٽ مان موجوده فيڊ-فارورڊ بائيس پيدا ڪري ٿو، تنهنڪري FSC اندر بائيس پيدا ڪرڻ ضروري ناهي.
4. DLC تي SPAN کي وڌ ۾ وڌ (مڪمل طور تي گھڙيال جي طرف) تي سيٽ ڪريو.
5. فريڪوئنسي ڏيکارڻ لاءِ LCD ڊسپلي استعمال ڪندي DLC تي فريڪوئنسي کي صفر تي سيٽ ڪريو.
6. پڪ ڪريو ته FSC تي SWEEP INT آهي.
7. FSC تي FREQ OFFSET کي مڊ رينج ۽ SPAN کي فل تي سيٽ ڪريو ۽ ليزر اسڪين جو مشاهدو ڪريو.
8. جيڪڏهن اسڪين غلط رخ ۾ آهي، ته FSC جي DIP4 يا DLC جي DIP11 کي الٽ ڪريو.
اهو ضروري آهي ته DLC جي SPAN نوب کي مٿي ڏنل سيٽ ڪرڻ کان پوءِ ترتيب نه ڏني وڃي، ڇاڪاڻ ته اهو فيڊ بيڪ لوپ تي اثر انداز ٿيندو ۽ FSC کي لاڪ ٿيڻ کان روڪي سگھي ٿو. FSC ڪنٽرول کي سوئپ کي ترتيب ڏيڻ لاءِ استعمال ڪيو وڃي.

4.2 شروعاتي تالا حاصل ڪرڻ
ايف ايس سي جا اسپان ۽ آف سيٽ ڪنٽرول ليزر کي ٽيون ڪرڻ لاءِ استعمال ڪري سگھجن ٿا ته جيئن گهربل لاڪ پوائنٽ (مثال طور ڪيفيٽي گونج) تي سوئپ ڪري سگهجي ۽ گونج جي چوڌاري هڪ ننڍڙي اسڪين کي زوم ڪري سگهجي. هيٺ ڏنل

26

باب 4. درخواست اڳوڻيample: پائونڊ-ڊريور هال لاڪنگ

قدم هڪ مستحڪم تالا حاصل ڪرڻ لاءِ گهربل عمل جي مثال آهن. درج ڪيل قدر اشارا آهن، ۽ مخصوص ايپليڪيشنن لاءِ ترتيب ڏيڻ جي ضرورت پوندي. تالا کي بهتر ڪرڻ بابت وڌيڪ صلاح §4.3 ۾ ڏني وئي آهي.

4.2.1 تيز موٽ سان لاڪنگ
1. غلطي سگنل کي پوئين پينل تي A IN ان پٽ سان ڳنڍيو.
2. پڪ ڪريو ته غلطي سگنل 10 mVpp جي ترتيب جو آهي.
3. INPUT کي (آفسيٽ موڊ) ۽ CHB کي 0 تي سيٽ ڪريو.
4. مانيٽر 1 کي FAST ERR تي سيٽ ڪريو ۽ آسيلو اسڪوپ تي ڏسو. ERR OFFSET نوب کي ترتيب ڏيو جيستائين ڏيکاريل DC ليول صفر نه ٿئي. جيڪڏهن غلطي سگنل جي DC ليول کي ترتيب ڏيڻ لاءِ ERROR OFFSET نوب استعمال ڪرڻ جي ضرورت ناهي، ته ان پٽ سوئچ کي DC تي سيٽ ڪري سگهجي ٿو ۽ ERROR OFFSET نوب جو ڪو به اثر نه پوندو، حادثاتي ترتيب کي روڪيو ويندو.
5. تيز حاصلات کي صفر تائين گھٽايو.
6. FAST کي SCAN+P تي سيٽ ڪريو، SLOW کي SCAN تي سيٽ ڪريو، ۽ سوئپ ڪنٽرول استعمال ڪندي گونج کي ڳوليو.
7. FAST GAIN وڌايو جيستائين غلطي سگنل "stretch out" نظر نه اچي جيئن شڪل 4.2 ۾ ڏيکاريل آهي. جيڪڏهن اهو نه ڏٺو وڃي، ته FAST SIGN سوئچ کي الٽ ڪريو ۽ ٻيهر ڪوشش ڪريو.
8. FAST DIFF کي OFF ۽ GAIN LIMIT کي 40 تي سيٽ ڪريو. FAST INT کي 100 kHz تائين گھٽايو.
9. FAST موڊ کي LOCK تي سيٽ ڪريو ۽ ڪنٽرولر ايرر سگنل جي زيرو ڪراسنگ تي لاڪ ٿي ويندو. ليزر کي لاڪ ڪرڻ لاءِ FREQ OFFSET ۾ ننڍيون ترتيبون ڏيڻ ضروري ٿي سگھي ٿو.
10. غلطي سگنل کي ڏسندي FAST GAIN ۽ FAST INT کي ترتيب ڏئي لاڪ کي بهتر بڻايو. انٽيگريٽر کي ترتيب ڏيڻ کان پوءِ سرو کي ٻيهر لاڪ ڪرڻ ضروري ٿي سگھي ٿو.

4.2 شروعاتي تالا حاصل ڪرڻ

27

شڪل 4.2: تيز آئوٽ پُٽ تي صرف P-فيڊبڪ سان ليزر کي اسڪين ڪرڻ جڏهن ته سست آئوٽ پُٽ کي اسڪين ڪرڻ سان غلطي سگنل (نارنگي) وڌي ويندو آهي جڏهن نشاني ۽ حاصل صحيح هوندا آهن (ساڄي). PDH ايپليڪيشن ۾، ڪيفي ٽرانسميشن (نيرو) پڻ وڌي ويندو.
11. ڪجھ ايپليڪيشنون لوپ جي جواب کي بهتر بڻائڻ لاءِ FAST DIFF وڌائي فائدو حاصل ڪري سگھن ٿيون، پر عام طور تي شروعاتي لاڪ حاصل ڪرڻ لاءِ ان جي ضرورت ناهي.
4.2.2 سست موٽ سان لاڪنگ
هڪ ڀيرو تيز تناسب ۽ انٽيگريٽر فيڊ بيڪ سان تالا حاصل ڪيو وڃي، ته پوءِ سست فيڊ بيڪ کي سست ڊرافٽ ۽ گهٽ فريڪوئنسي صوتي خرابين جي حساسيت جي حساب سان مصروف ڪيو وڃي.
1. SLOW GAIN کي وچين رينج تي ۽ SLOW INT کي 100 Hz تي سيٽ ڪريو.
2. ليزر کي ان لاڪ ڪرڻ لاءِ FAST موڊ کي SCAN+P تي سيٽ ڪريو، ۽ SPAN ۽ OFFSET کي ترتيب ڏيو ته جيئن توهان زيرو ڪراسنگ ڏسي سگهو.
3. مانيٽر 2 کي SLOW ERR تي سيٽ ڪريو ۽ آسيلو اسڪوپ تي مشاهدو ڪريو. سست غلطي سگنل کي صفر تي آڻڻ لاءِ ERR OFFSET جي ڀرسان ٽرمپوٽ کي ترتيب ڏيو. هن ٽرمپوٽ کي ترتيب ڏيڻ سان صرف سست غلطي سگنل جي DC سطح تي اثر پوندو، تيز غلطي سگنل تي نه.
4. ليزر کي ٻيهر لاڪ ڪريو FAST موڊ کي LOCK تي سيٽ ڪندي ۽ ليزر کي لاڪ ڪرڻ لاءِ FREQ OFFSET ۾ ڪا به ضروري ننڍي ترتيب ڏيو.

28

باب 4. درخواست اڳوڻيample: پائونڊ-ڊريور هال لاڪنگ

5. SLOW موڊ کي LOCK تي سيٽ ڪريو ۽ سست غلطي سگنل کي ڏسو. جيڪڏهن سست سروو لاڪ ٿئي ٿو، ته سست غلطي جي DC سطح تبديل ٿي سگهي ٿي. جيڪڏهن اهو ٿئي ٿو، غلطي سگنل جي نئين قيمت کي نوٽ ڪريو، SLOW کي واپس SCAN تي سيٽ ڪريو ۽ سست ان لاڪ ٿيل غلطي سگنل کي بند ٿيل قيمت جي ويجهو آڻڻ لاءِ غلطي آفسيٽ ٽرمپوٽ استعمال ڪريو ۽ سست تالا کي ٻيهر لاڪ ڪرڻ جي ڪوشش ڪريو.
6. ليزر کي سست لاڪ ڪرڻ جي پوئين مرحلي کي ورجايو، سست ايرر ۾ ڊي سي تبديلي جو مشاهدو ڪريو، ۽ ايرر آفسيٽ ٽرمپوٽ کي ترتيب ڏيو جيستائين سست لاڪ کي شامل ڪرڻ سان سست لاڪ بمقابله تيز لاڪ ٿيل ايرر سگنل ويليو ۾ ماپيبل تبديلي پيدا نه ٿئي.
ايرر آفسيٽ ٽرم پاٽ تيز ۽ سست ايرر سگنل آفسيٽس ۾ ننڍڙن (mV) فرقن لاءِ ترتيب ڏئي ٿو. ٽرم پاٽ کي ترتيب ڏيڻ يقيني بڻائي ٿو ته ٻئي تيز ۽ سست ايرر ڪمپينسٽر سرڪٽ ليزر کي ساڳئي فريڪوئنسي تي بند ڪن ٿا.
7. جيڪڏهن سست لاڪ کي لڳائڻ تي سرو فوري طور تي ان لاڪ ٿئي ٿو، ته سست نشاني کي الٽ ڪرڻ جي ڪوشش ڪريو.
8. جيڪڏهن سست سروو اڃا تائين فوري طور تي ان لاڪ ٿئي ٿو، ته سست حاصل گهٽايو ۽ ٻيهر ڪوشش ڪريو.
9. هڪ ڀيرو ERR OFFSET ٽرم پوٽ صحيح طرح سان سيٽ ڪرڻ سان هڪ مستحڪم سست تالا حاصل ٿي وڃي، بهتر تالا استحڪام لاءِ SLOW GAIN ۽ SLOW INT کي ترتيب ڏيو.

4.3 اصلاح
سرو جو مقصد ليزر کي ايرر سگنل جي زيرو ڪراسنگ تي لاڪ ڪرڻ آهي، جيڪو مثالي طور تي لاڪ ٿيڻ تي هڪجهڙو صفر هوندو. تنهن ڪري ايرر سگنل ۾ شور لاڪ جي معيار جو اندازو آهي. ايرر سگنل جو اسپيڪٽرم تجزيو موٽ کي سمجهڻ ۽ بهتر ڪرڻ لاءِ هڪ طاقتور اوزار آهي. آر ايف اسپيڪٽرم تجزيه نگار استعمال ڪري سگهجن ٿا پر نسبتاً مهانگا آهن ۽ محدود متحرڪ رينج آهن. هڪ سٺو سائونڊ ڪارڊ (24-بٽ 192 ڪلو هرٽز، مثال طور لنڪس ايل 22)

4.3 اصلاح

29

96 ڊي بي متحرڪ رينج سان 140 ڪلو هرٽز جي فوريئر فريڪوئنسي تائين شور جو تجزيو فراهم ڪري ٿو.
مثالي طور تي اسپيڪٽرم اينالائيزر کي هڪ آزاد فريڪوئنسي ڊسڪريمينيٽر سان استعمال ڪيو ويندو جيڪو ليزر پاور جي وهڪري لاءِ غير حساس هجي [11]. ان-لوپ ايرر سگنل جي نگراني ڪندي سٺا نتيجا حاصل ڪري سگهجن ٿا پر آئوٽ آف لوپ ماپ بهتر آهي، جهڙوڪ PDH ايپليڪيشن ۾ ڪيفي ٽرانسميشن کي ماپڻ. ايرر سگنل جو تجزيو ڪرڻ لاءِ، اسپيڪٽرم اينالائيزر کي فاسٽ ايرر تي سيٽ ڪيل مانيٽر آئوٽ پُٽ مان هڪ سان ڳنڍيو.
هاءِ بينڊوڊٿ لاڪنگ ۾ عام طور تي صرف تيز سروو استعمال ڪندي هڪ مستحڪم لاڪ حاصل ڪرڻ شامل آهي، ۽ پوءِ ڊگهي مدت جي لاڪ استحڪام کي بهتر بڻائڻ لاءِ سست سروو استعمال ڪرڻ شامل آهي. سست سروو کي حرارتي ڊرفٽ ۽ صوتي خرابين جي معاوضي لاءِ گهربل آهي، جنهن جي نتيجي ۾ صرف ڪرنٽ سان معاوضو ڏيڻ تي موڊ-هاپ ٿيندو. ان جي ابتڙ، سادي لاڪنگ ٽيڪنڪ جهڙوڪ سير ٿيل جذب اسپيڪٽرو اسڪوپي عام طور تي پهرين سست سروو سان هڪ مستحڪم لاڪ حاصل ڪرڻ ذريعي حاصل ڪئي ويندي آهي، ۽ پوءِ صرف اعلي فريڪوئنسي وهڪري جي معاوضي لاءِ تيز سروو استعمال ڪندي. غلطي سگنل اسپيڪٽرم جي تشريح ڪندي بوڊ پلاٽ (شڪل 4.3) سان صلاح ڪرڻ فائديمند ٿي سگهي ٿو.
ايف ايس سي کي بهتر ڪرڻ وقت، اهو سفارش ڪئي وئي آهي ته پهريان تيز سرو کي غلطي سگنل (يا گفا ذريعي ٽرانسميشن) جي تجزيي ذريعي بهتر بڻايو وڃي، ۽ پوءِ سست سرو کي ٻاهرين خرابين جي حساسيت کي گهٽائڻ لاءِ. خاص طور تي، SCAN+P موڊ موٽ جي نشاني حاصل ڪرڻ ۽ تقريبن صحيح حاصل ڪرڻ جو هڪ آسان طريقو فراهم ڪري ٿو.
نوٽ ڪريو ته سڀ کان وڌيڪ مستحڪم فريڪوئنسي لاڪ حاصل ڪرڻ لاءِ اپريٽس جي ڪيترن ئي پهلوئن جي محتاط اصلاح جي ضرورت آهي، نه رڳو FSC جي پيرا ميٽرز جي. مثال طورampباقي، باقي ampPDH اپريٽس ۾ لائيٽيوڊ ماڊوليشن (RAM) جي نتيجي ۾ غلطي سگنل ۾ drift ٿئي ٿي، جنهن جي سروو تلافي ڪرڻ جي قابل ناهي. ساڳئي طرح، خراب سگنل-ٽو-نور ريشو (SNR) شور کي سڌو سنئون ليزر ۾ فيڊ ڪندو.
خاص طور تي، انٽيگريٽرز جي اعليٰ حاصلات جو مطلب آهي ته تالا سگنل پروسيسنگ چين ۾ گرائونڊ لوپس لاءِ حساس ٿي سگهي ٿو، ۽

30

باب 4. درخواست اڳوڻيample: پائونڊ-ڊريور هال لاڪنگ

انهن کي ختم ڪرڻ يا گهٽائڻ لاءِ احتياط ڪرڻ گهرجي. ايف ايس سي جي زمين ليزر ڪنٽرولر ۽ غلطي سگنل پيدا ڪرڻ ۾ شامل ڪنهن به اليڪٽرانڪس جي ممڪن حد تائين ويجهو هجڻ گهرجي.
تيز سرو کي بهتر ڪرڻ لاءِ هڪ طريقو اهو آهي ته FAST DIFF کي OFF تي سيٽ ڪيو وڃي ۽ ممڪن حد تائين شور جي سطح کي گهٽائڻ لاءِ FAST GAIN، FAST INT ۽ GAIN LIMIT کي ترتيب ڏيو. پوءِ اسپيڪٽرم اينالائيزر تي مشاهدو ڪيل هاءِ فريڪوئنسي شور جي حصن کي گهٽائڻ لاءِ FAST DIFF ۽ DIFF GAIN کي بهتر بڻايو وڃي. نوٽ ڪريو ته هڪ ڀيرو فرق ڪندڙ متعارف ڪرايو ويو آهي ته پوءِ لاڪ کي بهتر ڪرڻ لاءِ FAST GAIN ۽ FAST INT ۾ تبديلين جي ضرورت پئجي سگهي ٿي.
ڪجھ ايپليڪيشنن ۾، غلطي سگنل بينڊوڊٿ-محدود آهي ۽ صرف اعلي فريڪوئنسي تي غير لاڳاپيل شور تي مشتمل آهي. اهڙين حالتن ۾ اهو ضروري آهي ته اعلي فريڪوئنسي تي سرو جي عمل کي محدود ڪيو وڃي ته جيئن هن شور کي ڪنٽرول سگنل ۾ واپس ملائي نه سگهجي. هڪ مخصوص فريڪوئنسي کان مٿي تيز سرو جواب کي گهٽائڻ لاءِ هڪ فلٽر آپشن مهيا ڪيو ويو آهي. هي آپشن ڊفرينشيٽر لاءِ باهمي طور تي خاص آهي، ۽ جيڪڏهن ڊفرينشيٽر کي فعال ڪندي ڏٺو وڃي ته ان کي ڪوشش ڪرڻ گهرجي.
60

حاصل ڪيو (ڊي بي)

هاءِ فريڪوئنسي ڪٽ آف ڊبل انٽيگريٽر

تيز رفتار تيز رفتار حاصل ڪرڻ
تيز فرق فرق حاصل ڪرڻ (حد)

40

20

انٽيليٽر

0

تيز LF حاصل (حد)

انٽيليٽر

متناسب

فرق ڪندڙ

فلٽر

سست INT

20101

102

103

104

105

106

107

108

فوريئر فريڪوئنسي [Hz]

شڪل 4.3: تصوراتي بوڊ پلاٽ تيز (ڳاڙهو) ۽ سست (نيرو) ڪنٽرولرز جي عمل کي ڏيکاري ٿو. ڪنڊ جي تعدد ۽ حاصل حدون ليبل ٿيل فرنٽ پينل نوبس سان ترتيب ڏنل آهن.

4.3 اصلاح

31

ماپيل شور.
پوءِ سست سرو کي بهتر بڻائي سگهجي ٿو ته جيئن ٻاهرين خرابين جي ڪري وڌيڪ رد عمل کي گهٽ ۾ گهٽ ڪري سگهجي. سست سرو لوپ کان سواءِ هاءِ گين ليمٽ جو مطلب آهي ته تيز سرو ٻاهرين خرابين جو جواب ڏيندو (مثال طور، صوتي ڪپلنگ) ۽ نتيجي ۾ ڪرنٽ ۾ تبديلي ليزر ۾ موڊ-هپس کي جنم ڏئي سگهي ٿي. تنهن ڪري اهو بهتر آهي ته انهن (گهٽ فريڪوئنسي) وهڪري جي معاوضي پائيزو ۾ ڪئي وڃي.
SLOW GAIN ۽ SLOW INT کي ترتيب ڏيڻ سان ضروري ناهي ته غلطي سگنل اسپيڪٽرم ۾ بهتري ايندي، پر جڏهن بهتر ڪيو ويندو ته صوتي خرابين جي حساسيت گهٽجي ويندي ۽ لاڪ جي زندگي کي ڊگهو ڪيو ويندو.
ساڳئي طرح، ڊبل-انٽيگريٽر (DIP2) کي چالو ڪرڻ سان استحڪام بهتر ٿي سگھي ٿو انهي کي يقيني بڻائي ته سست سرو سسٽم جو مجموعي فائدو انهن گهٽ فريڪوئنسي تي تيز سرو کان وڌيڪ آهي. بهرحال، اهو سست سرو کي گهٽ فريڪوئنسي جي خرابين تي وڌيڪ رد عمل جو سبب بڻجي سگهي ٿو ۽ ڊبل انٽيگريٽر صرف ان صورت ۾ سفارش ڪئي ويندي آهي جڏهن ڪرنٽ ۾ ڊگهي مدت جي وهڪري لاڪ کي غير مستحڪم ڪري رهي هجي.

32

باب 4. درخواست اڳوڻيample: پائونڊ-ڊريور هال لاڪنگ

اي وضاحتون

پيرا ميٽر

تفصيل

وقت حاصل ڪرڻ بينڊوڊٿ (-3 ڊي بي) تبليغ ۾ دير خارجي ماڊليشن بينڊوڊٿ (-3 ڊي بي)

> 35 ميگا هرٽز < 40 اين ايس
> 35 MHz

موڊ ان لاڪ ان ۾ سوئپ ان گين ۾ A IN، B داخل ڪريو.

ايس ايم اي، 1 ايم، ±2 5 وي ايس ايم اي، 1 ايم، 0 کان +2 5 وي ايس ايم اي، 1 ايم، ±2 5 وي ايس ايم اي، 1 ايم، ±2 5 وي 3.5 ايم ايم عورت آڊيو ڪنيڪٽر، ٽي ٽي ايل

اينالاگ ان پٽ اوور-وول آهنtage ±10 V تائين محفوظ آهي. TTL ان پٽ < 1 0 V گهٽ، > 2 0 V وڌيڪ وٺن ٿا. لاڪ ان ان پٽ -0 5 V کان 7 V، فعال گهٽ، ڊرائنگ ±1 µA آهن.

33

34

ضميمه الف. وضاحتون

پيرا ميٽر
آئوٽ پُٽ SLOW OUT FAST OUT مانيٽر 1, 2 ٽرگ پاور A, B

تفصيل
ايس ايم اي، 50، 0 کان +2 5 وي، بي ڊبليو 20 ڪلو هرٽز ايس ايم اي، 50، ±2 5 وي، بي ڊبليو > 20 ميگا هرٽز ايس ايم اي، 50، بي ڊبليو > 20 ميگا هرٽز ايس ايم اي، 1 ايم، 0 کان +5 وي ايم 8 عورت ڪنيڪٽر، ±12 وي، 125 ايم اي

سڀئي آئوٽ پُٽ ±5 V تائين محدود آهن. 50 آئوٽ پُٽ 50 mA وڌ ۾ وڌ (125 mW، +21 dBm).

مشيني ۽ طاقت

IEC ان پٽ

110Hz تي 130 کان 60V يا 220Hz تي 260 کان 50V

فيوز

5x20mm اينٽي سرج سيرامڪ 230 V/0.25 A يا 115 V/0.63 A

طول و عرض

ڊبليو × ايڇ × ڊي = 250 × 79 × 292 ملي ميٽر

وزن

2 ڪلو

طاقت جو استعمال

< 10 W

مشڪلاتون

B.1 ليزر فريڪوئنسي اسڪيننگ نه ٿي رهي آهي
هڪ MOGLabs DLC جنهن ۾ ٻاهرين پيزو ڪنٽرول سگنل هجي، ان لاءِ ضروري آهي ته ٻاهرين سگنل کي 1.25 V پار ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن توهان کي پڪ آهي ته توهان جو ٻاهرين ڪنٽرول سگنل 1.25 V پار ڪري ٿو ته هيٺ ڏنل تصديق ڪريو:
· ڊي ايل سي جو عرصو مڪمل طور تي گھڙيال جي طرف آهي. · ڊي ايل سي تي فريڪوئنسي صفر آهي (سيٽ ڪرڻ لاءِ ايل سي ڊي ڊسپلي استعمال ڪندي)
فريڪوئنسي). · DLC جو DIP9 (ٻاهرين سوئيپ) آن آهي. · DLC جو DIP13 ۽ DIP14 بند آهن. · DLC تي لاڪ ٽوگل سوئچ SCAN تي سيٽ ڪيو ويو آهي. · FSC جو SLOW OUT SWEEP / PZT MOD سان ڳنڍيل آهي.
DLC جو ان پٽ. · FSC تي SWEEP INT آهي. · FSC اسپن مڪمل طور تي ڪلاڪ وائز آهي. · FSC مانيٽر 1 کي آسيلو اسڪوپ سان ڳنڍيو، MONI- سيٽ ڪريو.
TOR 1 نوب کان R تائينAMP ۽ آر تائين FREQ OFFSET کي ترتيب ڏيوamp تقريبن 1.25 V جو مرڪز آهي.
جيڪڏهن مٿي ڏنل چيڪن توهان جي مسئلي کي حل نه ڪيو آهي، ته پوءِ FSC کي DLC کان ڌار ڪريو ۽ پڪ ڪريو ته ليزر اسڪين DLC سان ڪنٽرول ٿيڻ تي ٿئي ٿو. جيڪڏهن ڪامياب نه ٿيو ته مدد لاءِ MOGLabs سان رابطو ڪريو.
35

36

ضميمو ب. مسئلو حل ڪرڻ

B.2 جڏهن ماڊوليشن ان پٽ استعمال ڪيو ويندو آهي، ته تيز آئوٽ پُٽ هڪ وڏي وولٽ تي ترندو آهيtage
جڏهن FSC جي MOD IN ڪارڪردگي استعمال ڪئي ويندي (DIP 4 فعال) ته تيز آئوٽ پُٽ عام طور تي مثبت وول ڏانهن فلوٽ ٿيندو.tagاي ريل، تقريبن 4V. پڪ ڪريو ته MOD IN استعمال ۾ نه هجڻ وقت ننڍو آهي.

ب.3 وڏا مثبت غلطي سگنل
ڪجھ ايپليڪيشنن ۾، ايپليڪيشن پاران پيدا ٿيندڙ غلطي سگنل سختي سان مثبت (يا منفي) ۽ وڏو ٿي سگھي ٿو. هن صورت ۾ REF ٽرمپوٽ ۽ ERR OFFSET شايد گهربل لاڪ پوائنٽ 0 V سان ٺهڪندڙ هجڻ کي يقيني بڻائڻ لاءِ ڪافي DC شفٽ فراهم نه ڪري سگھن. هن صورت ۾ CH A ۽ CH B ٻئي INPUT ٽوگل سيٽ سان، CH B کي PD تي سيٽ سان ۽ DC وول سان استعمال ڪري سگھجن ٿا.tagاي کي لاڪ پوائنٽ کي مرڪز ۾ رکڻ لاءِ گهربل آفسيٽ پيدا ڪرڻ لاءِ CH B تي لاڳو ڪيو ويو. هڪ مثال طورampلي، جيڪڏهن غلطي سگنل 0 V ۽ 5 V جي وچ ۾ آهي ۽ لاڪ پوائنٽ 2.5 V هو، ته پوءِ غلطي سگنل کي CH A سان ڳنڍيو ۽ CH B تي 2.5 V لاڳو ڪريو. مناسب سيٽنگ سان غلطي سگنل -2 5 V کان +2 5 V جي وچ ۾ هوندو.

B.4 تيز آئوٽ پُٽ ريل ±0.625 V تي
گھڻن MOGLabs ECDLs لاءِ، هڪ جلدtagتيز آئوٽ پُٽ تي ±0.625 V جو سوئنگ (ليزر ڊاءِوڊ ۾ داخل ڪيل ±0.625 mA جي مطابق) آپٽيڪل ڪيفي ۾ لاڪ ڪرڻ لاءِ ضرورت کان وڌيڪ آهي. ڪجهه ايپليڪيشنن ۾ تيز آئوٽ پُٽ تي وڏي رينج جي ضرورت هوندي آهي. هي حد هڪ سادي رزسٽر تبديلي سان وڌائي سگهجي ٿي. جيڪڏهن ضرورت هجي ته وڌيڪ معلومات لاءِ مهرباني ڪري MOGLabs سان رابطو ڪريو.

ب.5 راءِ جي نشاني تبديل ڪرڻ جي ضرورت آهي
جيڪڏهن تيز موٽ جي قطبيت ۾ تبديلي اچي ٿي، ته اهو عام طور تي ان ڪري آهي جو ليزر هڪ ملٽي موڊ حالت ۾ هليو ويو آهي (ٻه ٻاهرين گفا جا موڊ هڪ ئي وقت اوسيليٽنگ ڪري رهيا آهن). موٽ جي قطبيت کي ريورس ڪرڻ جي بدران، سنگل موڊ آپريشن حاصل ڪرڻ لاءِ ليزر ڪرنٽ کي ترتيب ڏيو.

B.6 مانيٽر غلط سگنل ڪڍي ٿو

37

B.6 مانيٽر غلط سگنل ڪڍي ٿو
فيڪٽري ٽيسٽنگ دوران، هر هڪ مانيٽر نوب جي آئوٽ پُٽ جي تصديق ڪئي ويندي آهي. جڏهن ته، وقت سان گڏ سيٽ اسڪرو جيڪي نوب کي پوزيشن ۾ رکندا آهن آرام ڪري سگهن ٿا ۽ نوب سلپ ٿي سگهي ٿو، جنهن جي ڪري نوب غلط سگنل جي نشاندهي ڪري ٿو. چيڪ ڪرڻ لاءِ:
· مانيٽر جي آئوٽ پُٽ کي آسيلو اسڪوپ سان ڳنڍيو.
· SPAN نوب کي مڪمل طور تي گھڙيال جي طرف ڦيرايو.
· مانيٽر کي R ڏانهن ڦيرايوAMPهاڻي توهان کي ar جو مشاهدو ڪرڻ گهرجيamp1 وولٽ جي ترتيب تي سگنل ڏيڻ؛ جيڪڏهن توهان نه ڪيو ته پوءِ نوب پوزيشن غلط آهي.
· جيتوڻيڪ توهان ar جو مشاهدو ڪريو ٿاampسگنل ۾، نوب پوزيشن اڃا به غلط ٿي سگهي ٿي، نوب کي هڪ پوزيشن وڌيڪ گھڙيال جي طرف ڦيرايو.
· هاڻي توهان وٽ 0 V جي ويجهو هڪ ننڍڙو سگنل هجڻ گهرجي، ۽ شايد هڪ ننڍڙو r ڏسي سگهو ٿاamp آسيلو اسڪوپ تي ڏهه mV جي ترتيب تي. BIAS ٽرمپوٽ کي ترتيب ڏيو ۽ توهان کي ڏسڻ گهرجي ampهن ر جي اوچائيamp تبديلي.
· جيڪڏهن آسيلو اسڪوپ تي سگنل تبديل ٿئي ٿو جيئن توهان BIAS ٽرمپٽ کي ترتيب ڏيو ٿا ته توهان جي مانيٽر نوب پوزيشن صحيح آهي؛ جيڪڏهن نه، ته پوءِ مانيٽر نوب پوزيشن کي ترتيب ڏيڻ جي ضرورت آهي.
مانيٽر نوب پوزيشن کي درست ڪرڻ لاءِ، آئوٽ پُٽ سگنلن کي پهريان مٿي ڏنل طريقي سان سڃاڻڻ گهرجي، ۽ پوءِ نوب پوزيشن کي ٻن سيٽ اسڪرو کي ڍلو ڪري گھمائي سگهجي ٿو جيڪي نوب کي جاءِ تي رکن ٿا، 1.5 ملي ميٽر ايلن ڪي يا بال ڊرائيور سان.

B.7 ليزر سست موڊ هاپس مان گذري ٿو
سلو موڊ هاپس ليزر ۽ ڪيفي جي وچ ۾ آپٽيڪل عنصرن کان آپٽيڪل فيڊ بيڪ جي ڪري ٿي سگهن ٿا، مثال طورampفائبر ڪپلر، يا آپٽيڪل ڪيفي مان ئي. علامتن ۾ فريڪوئنسي شامل آهي

38

ضميمو ب. مسئلو حل ڪرڻ

سست ٽائيم اسڪيل تي آزاد هلندڙ ليزر جا جمپ، 30 سيڪنڊن جي ترتيب سان جتي ليزر فريڪوئنسي 10 کان 100 MHz تائين جمپ ڪري ٿي. پڪ ڪريو ته ليزر ۾ ڪافي آپٽيڪل آئسوليشن آهي، جيڪڏهن ضروري هجي ته ٻيو آئسوليٽر نصب ڪريو، ۽ ڪنهن به بيم رستن کي بلاڪ ڪريو جيڪي غير استعمال ٿيل آهن.

سي. پي سي بي لي آئوٽ

سي39

سي59

R30

سي76

سي116

سي166

C3

C2

P1

P2

C1

C9

C7

C6

C4

C5

P3

R1 C8 C10
R2

R338 D1
سي378

R24

R337

R27

سي15

R7

R28

R8

R66 R34

R340 C379
R33
R10

D4
R11 C60 R35

R342

R37

R343 D6
سي380
R3 C16 R12

R4

سي 366 آر 58 آر 59 سي 31 آر 336

P4

R5 D8
C365 R347 R345
R49

R77 R40

R50 D3
C368 R344 R346
R75

سي 29 آر 15 آر 38 آر 47 آر 48

سي 62 آر 36 آر 46 سي 28

C11 C26
R339

R31 C23
سي25

سي 54 سي 22 سي 24 آر 9

R74 C57
سي33

C66 C40

U13

U3

U9

U10

U14

U4

U5

U6

U15

R80 R70 C27

سي 55 R42

سي 65 R32

R29 R65

آر 57 R78 R69

R71 R72

R79 R84

سي67

R73

سي68

سي56

R76

R333

C42 C69

سي 367 R6
R334 C369

سي13

R335

C43 C372 R14 R13

C373 C17
U1
آر 60 R17 R329
U16
R81 R82

سي35

سي 362 آر 85 آر 331 سي 44 آر 87

سي70

U25 C124

R180 C131

سي 140 R145

U42

R197 R184 C186 C185

MH2

C165 C194 C167 R186 R187 C183 C195 R200

C126 R325 R324
R168 C162 C184
C157 R148 R147
C163 C168
سي 158 R170

آر 95 سي 85 آر 166 آر 99 سي 84
سي86

سي 75 آر 97 آر 96 سي 87

R83 C83
U26

U27 C92

آر 100 R101 R102 R106
R104 R105

C88 R98 R86
آر 341 سي 95 آر 107 سي 94

U38

سي 90 R109
R103 U28

C128 C89
سي141

R140 R143

R108

U48

R146 C127

R185

U50 R326

U49

R332

R201

R191
R199 C202

R198 R190

سي216

P8

U57

سي221

سي234

سي 222 آر 210 سي 217

C169 R192 R202

R195 C170

R171
U51
R203
R211
U58
سي257

R213 C223 R212
آر 214 سي 203 سي 204 سي 205

سي 172 آر 194 سي 199

آر 327 سي 171 سي 160 آر 188 آر 172 آر 173

سي 93 آر 111 سي 96 سي 102 آر 144 آر 117

R110 R112

C98 C91
R115 R114

U31

سي101

FB1

سي148

FB2

سي159

C109 C129

سي149

سي130
U29
سي138

U32
سي150

سي 112 R113

سي100

C105 C99 C103 C152 C110

U33

C104 C111 C153
سي133

R118 R124
R119 R122

R123
يو 34 آر 130 آر 120 آر 121

سي161

سي134

R169 U43

سي132

سي 182 آر 157 سي 197

سي 189 آر 155 سي 201
سي 181 R156

سي173
U56
سي 198 R193

سي206

R189

سي174

سي196

U52

R196 R154 R151 R152 R153

آر 204 سي 187 سي 176 سي 179

U53

C180 C188 C190

سي178

سي200

سي207

U54
سي209

U55 C191

سي192

سي 208 R205

U62 C210

R217 C177

سي 227 سي 241 سي 243 سي 242 آر 221
R223 C263

سي232

سي231

سي225
U59
سي226
سي259

سي237

سي238

C240 C239

R206
U60
سي261

R207 C260 R215

R218

R216

U61 C262

U66 R219

U68 R222

U67 R220

C258 C235 C236

سي273

SW1

R225 R224

سي266

سي265

R228

U69

سي269

R231 R229
U70

سي270

U71

R234

سي272

R226
U72

سي71

سي36

R16 R18
سي14

سي114

R131

سي115

سي 58 R93

سي46

سي371
سي370
R43 C45
R44
U11
R330 R92
آر 90 R89 R88 R91

R20

U7

R19

R39 C34

سي72

R61

سي73

سي19

R45 C47

C41 C78

P5

R23

U8

R22

سي375
C374 R41 R21
سي37
سي38

سي30

سي20

R52 C48 R51
سي49

U2

سي50

U17

U18

آر 55 R53 R62 R54

سي63

R63 C52 R26
U12 R25

P6
C377 C376
R64 R56 C51
MH1

سي53

سي79

سي74

سي18

سي 113 آر 174 آر 175 آر 176 آر 177
سي120

R128

R126 C106
R127 R125
يو 35 آر 132 يو 39
R141 C117 R129 R158

R142

سي 136 آر 134 آر 133 آر 138 آر 137

سي135

C139 R161 R162 R163

سي118

سي 119 R159

سي121
U41 C137
R160 C147
سي164

U40 C146

سي193

R164 C123

سي122

R139 R165
U44

سي107
U45

سي142

سي 144 آر 135 سي 145

R182

R178 R167
R181

RT1

سي 155 R149

C21 C12

U47

U46

U30 C108

يو 21 سي 77 يو 23 سي 82

يو 24 سي 64 يو 22 سي 81

U19 C61
آر 68 آر 67 يو 20 سي 32

P7

سي 97 R116

سي 80 R94

U36 C143

سي151

R179
R150 C156
R183

R136 C154

سي175

سي252

سي220

C228 C229 C230

U63

سي248

سي247

سي211

C212 C213 C214

U64

سي251

سي250

سي215

سي219
R208 R209 C224

C218 C253

U65

سي256

C255 C254

C249 C233

C246 C245

سي274
سي244

سي264

سي 268 R230

سي276

سي271

سي267

سي275

R238 R237 R236 R235 R240 R239
R328

آر اي ايف 1 آر 257

سي 285 R246

C286 C284

R242
U73
R247

سي 281 R243

سي280
U74

سي287

R248

C289 R251 R252

آر 233 R227 R232
C282 R244 R245
U75
R269

C288 R250 R249

R253 R255

سي290

R241

R254
U76
R272

سي291

R256
U77

C294 C296

سي283

سي277

MH5

سي292

سي293

C279 C278

U37 C125

MH3

سي295

سي 307 R265
Q1

سي309

C303 R267 R268
سي305

سي301

MH6

R282

سي312

آر 274 R283 R284

سي322

سي298

سي300

R264 C297 R262
U78
R273 C311

سي299

R263

سي302

آر 261 R258 R259 R260

U79

سي306
U80
سي315

سي313

R266
U81
آر 278 R275 R276

سي304

R277

سي316

R271 C308

R270
U82
سي314

سي318

U83
R280 R279 C321

سي310
U84

R285 C317

سي320

R281

سي319

R290 R291

ڊي 11

ڊي 12

ڊي 13

ڊي 14

R287 R286

SW2

R297 R296
R289 R288

C334 C328 C364

R299 C330

R293 R292

سي324

سي331

R300

R298 C329

C333 C332

U85

سي335

سي323

سي325

ڊي 15

R303

ڊي 16

سي336

R301 R302 C342 C341
سي337

U86

سي343

سي339

سي346

R310 R307

R309

R308

MH8

C347 R305 R306

R315

R321

سي345

پي 10

C344 C348

MH9

سي 349 آر 318 سي 350 آر 319 آر 317 آر 316

سي352
پي 11

سي351

سي354

U87

MH10
سي353

U88

سي338

سي340

R294

سي363

ايم ايڇ 4 پي 9
ايڪس ايف 1

سي358
R295

سي326

سي327

ڊي 17

R304

ڊي 18

U89

C355 C356

U91

U90

سي 361 R323

سي357

سي359
پي 12

سي360

MH7
R313 R314 R320 R311 R312 R322

39

40

ضميمو سي. پي سي بي لي آئوٽ

ڊي. 115/230 وي ڪنورشن

ڊي.1 فيوز

فيوز هڪ سيرامڪ اينٽي سرج آهي، 0.25A (230V) يا 0.63A (115V)، 5x20mm، مثال طورampلي لِٽل فيوز 0215.250MXP يا 0215.630MXP. فيوز هولڊر هڪ ڳاڙهي ڪارٽريج آهي جيڪو IEC پاور انليٽ ۽ يونٽ جي پوئين پاسي مين سوئچ جي بلڪل مٿان آهي (شڪل D.1).موگليبس-پي آءِ ڊي-فاسٽ-سروو-ڪنٽرولر-شڪل (6)

شڪل D.1: فيوز ڪيٽريج، 230 V تي آپريشن لاءِ فيوز جي جڳهه ڏيکاريندي.
D.2 120/240 V جي تبديلي
ڪنٽرولر کي AC کان 50 کان 60 Hz، 110 کان 120 V (جاپان ۾ 100 V)، يا 220 کان 240 V تي هلائي سگهجي ٿو. 115 V ۽ 230 V جي وچ ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ، فيوز ڪارٽريج کي هٽايو وڃي، ۽ ٻيهر داخل ڪيو وڃي ته جيئن صحيح وولٽtage ڪَوَر ونڊو مان ڏيکاري ٿو ۽ صحيح فيوز (جيئن مٿي) نصب ٿيل آهي.
41

42

ضميمو ڊي. 115/230 وي تبديلي

شڪل D.2: فيوز يا واليم تبديل ڪرڻ لاءِtagاي، فيوز ڪارٽريج ڪَوَر کي هڪ اسڪرو ڊرايور سان کوليو جيڪو ڪَوَر جي کاٻي ڪنڊ تي هڪ ننڍڙي سلاٽ ۾ داخل ڪيو ويو آهي، ڳاڙهي وول جي کاٻي پاسي.tage اشارو.

فيوز ڪيٽريج ڪڍڻ وقت، ڪارٽريج جي کاٻي پاسي واري رسي ۾ هڪ اسڪرو ڊرايور داخل ڪريو؛ فيوز هولڊر جي پاسن تي اسڪرو ڊرايور استعمال ڪندي ڪڍڻ جي ڪوشش نه ڪريو (شڪلون ڏسو).

غلط!

درست

شڪل D.3: فيوز ڪارٽريج ڪڍڻ لاءِ، ڪارٽريج جي کاٻي پاسي واري جاءِ ۾ اسڪرو ڊرايور داخل ڪريو.
جڏھن وولٽ بدلجيtage، فيوز ۽ برجنگ ڪلپ کي هڪ پاسي کان ٻئي پاسي تبديل ڪرڻ گهرجي، ته جيئن برجنگ ڪلپ هميشه هيٺان هجي ۽ فيوز هميشه مٿي هجي؛ هيٺ ڏنل انگ اکر ڏسو.

D.2 120/240 V جي تبديلي

43

شڪل D.4: 230 V پل (کاٻي) ۽ فيوز (ساڄي). وولٽ تبديل ڪرڻ وقت پل ۽ فيوز کي مٽايو.tage، ته جيئن داخل ٿيڻ وقت فيوز سڀ کان مٿي رهي.

شڪل D.5: 115 V پل (کاٻي) ۽ فيوز (ساڄي).

44

ضميمو ڊي. 115/230 وي تبديلي

ببليوگرافي
[1] اليڪس ابرامووچي ۽ جيڪ چيپسڪي. فيڊ بيڪ ڪنٽرول سسٽم: سائنسدانن ۽ انجنيئرن لاءِ هڪ تيز رفتار گائيڊ. اسپرنگر سائنس ۽ بزنس ميڊيا، 2012. 1
[2] بورس لوري ۽ پال اينرائيٽ. ڪلاسيڪل فيڊ بيڪ ڪنٽرول: MATLAB® ۽ Simulink® سان. CRC پريس، 2011. 1
[3] رچرڊ ڊبليو. فاڪس، ڪرس ڊبليو. اوٽس، ۽ ليو ڊبليو. هالبرگ. ڊاءِوڊ ليزر کي اعليٰ-نفيس گفا ۾ مستحڪم ڪرڻ. جسماني سائنس ۾ تجرباتي طريقا، 40:1، 46. 2003
[4] آر ڊبليو پي ڊريور، جي ايل هال، ايف وي ڪوالسڪي، جي. هاف، جي ايم فورڊ، اي جي منلي، ۽ ايڇ. وارڊ. آپٽيڪل ريزونيٽر استعمال ڪندي ليزر فيز ۽ فريڪوئنسي اسٽيبلائيزيشن. ايپل. فز. بي، 31:97 105، 1983. 1
[5] ٽي ڊبليو هانش ۽ بي ڪوئلاؤڊ. هڪ عڪاسي ڪندڙ ريفرنس ڪيفي جي پولرائيزيشن اسپيڪٽرو اسڪوپي ذريعي ليزر فريڪوئنسي اسٽيبلائيزيشن. آپٽڪس ڪميونيڪيشن، 35(3):441، 444. 1980
[6] ايم. زو ۽ جي ايل هال. ليزر سسٽم جي آپٽيڪل فيز/فريڪونسي جي استحڪام: هڪ ٻاهرين اسٽيبلائيزر سان ڪمرشل ڊائي ليزر تي ايپليڪيشن. جي. آپٽ. سوڪ. ايم. بي، 10:802، 1993. 1
[7] جي سي بجورڪلنڊ. فريڪوئنسي-ماڊوليشن اسپيڪٽروسڪوپي: ڪمزور جذب ۽ منتشر کي ماپڻ لاءِ هڪ نئون طريقو. آپٽ. ليٽ.، 5:15، 1980. 1
[8] جوشوا ايس ٽورنس، بين ايم اسپارڪس، لنڪن ڊي ٽرنر، ۽ رابرٽ اي شولٽن. پولرائيزيشن اسپيڪٽرو اسڪوپي استعمال ڪندي ذيلي ڪلو هرٽز ليزر لائن ويڊٿ تنگ ڪرڻ. آپٽڪس ايڪسپريس، 24(11):11396 11406، 2016. 1
45

[9] ايس سي بيل، ڊي ايم هي ووڊ، جي ڊي وائيٽ، ۽ آر اي شولٽن. برقي مقناطيسي طور تي متاثر ٿيل شفافيت استعمال ڪندي ليزر فريڪوئنسي آفسيٽ لاڪنگ. ايپل. فزڪس. ليٽ.، 90:171120، 2007. 1
[10] ڊبليو ڊيمٽروڊر. ليزر اسپيڪٽرو اسڪوپي، بنيادي تصور ۽ اوزار. اسپرنگر، برلن، ٻيو ايڊيشن، 2. 1996
[11] ايل ڊي ٽرنر، ڪي پي Webاي آر، سي جي هاٿورن، ۽ آر اي شولٽن. ڊاءِوڊ ليزر سان تنگ لڪير جي فريڪوئنسي شور جي خاصيت. آپٽ ڪميونڪ.، 201:391، 2002. 29
46

ايم او جي ليبارٽريز پرائيويٽ لميٽيڊ 49 يونيورسٽي سينٽ، ڪارلٽن وي آءِ سي 3053، آسٽريليا ٽيليفون: +61 3 9939 0677 info@moglabs.com

© 2017 2025 هن دستاويز ۾ پراڊڪٽ جون وضاحتون ۽ وضاحتون بغير اطلاع جي تبديلي جي تابع آهن.

دستاويز / وسيلا

موگلابس پي آءِ ڊي فاسٽ سروو ڪنٽرولر [pdf] هدايت نامو
پي آءِ ڊي فاسٽ سرو ڪنٽرولر، پي آءِ ڊي، فاسٽ سرو ڪنٽرولر، سرو ڪنٽرولر

حوالو

تبصرو ڇڏي ڏيو

توهان جو اي ميل پتو شايع نه ڪيو ويندو. گهربل فيلڊ نشان لڳل آهن *