JPH09129977A - Temperature controlled electro-optical converter - Google Patents

Temperature controlled electro-optical converter

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JPH09129977A
JPH09129977A JP28484195A JP28484195A JPH09129977A JP H09129977 A JPH09129977 A JP H09129977A JP 28484195 A JP28484195 A JP 28484195A JP 28484195 A JP28484195 A JP 28484195A JP H09129977 A JPH09129977 A JP H09129977A
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JP
Japan
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temperature control
electro
temperature
laser diode
bias current
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Application number
JP28484195A
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Japanese (ja)
Inventor
Tatsuya Shimizu
達也 清水
Hiroyuki Otsuka
裕幸 大塚
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NTT Inc
Original Assignee
Nippon Telegraph and Telephone Corp
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 温度計を用いることなく、レーザダイオード
の温度変化を検出して温度制御を行うことが可能な技術
を提供すること。 【解決手段】 電気を光に変換する電気光変換素子と、
該電気光変換素子の出力を予め設定された値に制御する
光出力制御手段と、前記電気光変換素子を冷却もしくは
加熱する温調素子と、該温調素子の特性を制御する温調
素子制御手段とからなる温度制御型電気光変換器におい
て、前記光出力制御手段は、変換される電気の量をバイ
アス電流によって変化させる電気量制御手段と、前記バ
イアス電流を検出するバイアス電流検出手段とを有し、
前記バイアス電流が予め設定された値より大きいとき
は、前記電気光変換素子を前記温調素子により冷却し、
前記バイアス電流値が予め設定された値より小さいとき
は、前記電気光変換素子を前記温調素子により加熱す
る。
(57) Abstract: To provide a technique capable of detecting a temperature change of a laser diode and performing temperature control without using a thermometer. An electro-optical conversion element for converting electricity into light,
Light output control means for controlling the output of the electro-optical conversion element to a preset value, a temperature control element for cooling or heating the electro-optical conversion element, and temperature control element control for controlling the characteristics of the temperature control element In the temperature control type electro-optical converter including means, the optical output control means includes an electric quantity control means for changing the quantity of converted electricity by a bias current and a bias current detection means for detecting the bias current. Have,
When the bias current is larger than a preset value, the electro-optical conversion element is cooled by the temperature control element,
When the bias current value is smaller than a preset value, the electro-optical conversion element is heated by the temperature control element.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、温度制御型電気光
変換器に関し、特に、半導体レーザ等を用いた通信等に
用いる技術において、温度変化に関係なく光出力を一定
にする温度制御型電気光変換器に適応して有効な技術に
関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a temperature control type electro-optical converter, and more particularly, to a temperature control type electro-optical converter for making optical output constant regardless of temperature change in a technique used for communication using a semiconductor laser or the like. The present invention relates to an effective technology applicable to an optical converter.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来の温度制御型電気光変換器は、図3
に示すように、電気を光に変換するための電気光変換素
子であるレーザダイオード1、レーザダイオード1が発
光し、出力する光(レーザビーム)の一部を分岐した分
岐光(モニタビーム)とレーザダイオード1から漏れて
くる漏洩光とを受光するモニタPD(Photo Di
ode:フォトダイオード)2、レーザダイオード1に
密着されており、レーザダイオード1の温度を所定の値
に保つために発光時に発生する熱を吸熱あるいは加熱す
る温調素子(ペルチェ素子等の熱電変換素子)、レーザ
ダイオード1に密着あるいは近接して設置されており、
レーザダイオード1の温度を検出するための温度計(た
とえば、サーミスタ等の感温素子)7と、レーザダイオ
ード1に供給するバイアス電流の量を制御して、レーザ
ダイオード1から出力されるレーザビームの光強度を制
御する電気量制御手段3、レーザダイオード1の温度を
制御する温調素子制御手段8とから構成されており、レ
ーザダイオード1から出力されるレーザビームを光ファ
イバ9に入射していた。
2. Description of the Related Art A conventional temperature control type electro-optical converter is shown in FIG.
As shown in FIG. 2, a laser diode 1 which is an electro-optical conversion element for converting electricity into light, and a branched light (monitor beam) obtained by branching a part of the light (laser beam) emitted by the laser diode 1 and outputted. A monitor PD (Photo Di) that receives the leaked light leaking from the laser diode 1.
ode: a photodiode 2 and a laser diode 1, which are in close contact with each other, and a temperature adjusting element (thermoelectric conversion element such as a Peltier element) that absorbs or heats heat generated during light emission in order to keep the temperature of the laser diode 1 at a predetermined value. ), Installed close to or close to the laser diode 1,
A thermometer (for example, a temperature sensitive element such as a thermistor) 7 for detecting the temperature of the laser diode 1 and an amount of a bias current supplied to the laser diode 1 are controlled to control the laser beam output from the laser diode 1. It is composed of an electric quantity control means 3 for controlling the light intensity and a temperature control element control means 8 for controlling the temperature of the laser diode 1. The laser beam output from the laser diode 1 is incident on the optical fiber 9. .

【0003】図3に示す従来の温度制御型電気光変換器
は、レーザダイオード1の温度を制御する場合、レーザ
ダイオード1に密着あるいは近接して設置した温度計7
により、レーザダイオード1の温度を検出し、その検出
した温度に基づき温調素子制御手段8が温調素子(ペル
チェ素子等)6を制御することによって、レーザダイオ
ード1の温度を所定の温度に保っていた。
In the conventional temperature control type electro-optical converter shown in FIG. 3, when controlling the temperature of the laser diode 1, a thermometer 7 installed close to or close to the laser diode 1 is used.
Detects the temperature of the laser diode 1, and the temperature control element control means 8 controls the temperature control element (Peltier element or the like) 6 based on the detected temperature to keep the temperature of the laser diode 1 at a predetermined temperature. Was there.

【0004】一方、レーザダイオード1の出力を制御す
る場合、すなわち、光ファイバ9に入力されるレーザビ
ームの光強度を制御する場合は、レーザダイオード1の
分岐光および漏洩光をモニタPD2を用いて検出し、そ
の検出レベルと予め設定した設定電圧とを電気量制御手
段3で比較し、光出力が一定となるようにレーザダイオ
ード1の電流を制御していた。
On the other hand, when controlling the output of the laser diode 1, that is, when controlling the light intensity of the laser beam input to the optical fiber 9, the branched light and the leaked light of the laser diode 1 are monitored by the monitor PD 2. The detection level is detected and the preset voltage is compared by the electricity amount control means 3, and the current of the laser diode 1 is controlled so that the light output becomes constant.

【0005】なお、10は電気光変換部を示しており、
レーザダイオード1、モニタPD2、温調素子6および
温度計7から構成される。
Reference numeral 10 denotes an electro-optical conversion unit,
It is composed of a laser diode 1, a monitor PD 2, a temperature adjusting element 6 and a thermometer 7.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明者は、前記従来
技術を検討した結果、以下の問題点を見いだした。
SUMMARY OF THE INVENTION As a result of studying the above prior art, the present inventor has found the following problems.

【0007】従来の温度制御型電気光変換器は、レーザ
ダイオード1に近接して設置した温度計7によりレーザ
ダイオード1の温度を検出し、この検出した温度に基づ
いてレーザダイオードの温度を制御していたために、電
気光変換部10を小型化できないという問題があった。
In the conventional temperature control type electro-optical converter, the temperature of the laser diode 1 is detected by a thermometer 7 installed close to the laser diode 1, and the temperature of the laser diode is controlled based on the detected temperature. Therefore, there is a problem that the electro-optical conversion unit 10 cannot be downsized.

【0008】また、電気光変換部10を小型化もしくは
特殊な形にした場合等で、レーザダイオード1の近傍に
温度計7を設置できない場合には、レーザダイオード1
の温度の変化を迅速に検出することができないので、レ
ーザダイオードの温度制御ができないという問題があっ
た。
If the thermometer 7 cannot be installed in the vicinity of the laser diode 1 such as when the electro-optical conversion unit 10 is miniaturized or has a special shape, the laser diode 1
There is a problem that the temperature of the laser diode cannot be controlled because the change in the temperature of the laser diode cannot be detected quickly.

【0009】本発明の目的は、温度計(感温素子)を用
いることなく、レーザダイオードの温度変化を検出して
温度制御を行うことが可能な技術を提供することにあ
る。
An object of the present invention is to provide a technique capable of detecting a temperature change of a laser diode and performing temperature control without using a thermometer (temperature sensitive element).

【0010】本発明の前記ならびにその他の目的と新規
な特徴は、本明細書の記述及び添付図面によって明らか
になるであろう。
The above and other objects and novel features of the present invention will become apparent from the description of the present specification and the accompanying drawings.

【0011】[0011]

【課題を解決するための手段】本願において開示される
発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、
下記のとおりである。
SUMMARY OF THE INVENTION Among the inventions disclosed in the present application, the outline of a representative one will be briefly described.
It is as follows.

【0012】(1)電気を光に変換する電気光変換素子
と、該電気光変換素子の出力を予め設定された値に制御
する光出力制御手段と、前記電気光変換素子の温度を制
御する温度制御手段とを有し、該温度制御手段は、前記
電気光変換素子を冷却もしくは加熱する温調素子と、該
温調素子の特性を制御する温調素子制御手段とからなる
温度制御型電気光変換器において、前記光出力制御手段
は、変換される電気の量をバイアス電流によって変化さ
せる電気量制御手段と、前記バイアス電流を検出するバ
イアス電流検出手段とを有し、前記バイアス電流が予め
設定された値より大きいときは、前記電気光変換素子を
前記温調素子により冷却し、前記バイアス電流値が予め
設定された値より小さいときは、前記電気光変換素子を
前記温調素子により加熱する。
(1) An electro-optical conversion element for converting electricity into light, a light output control means for controlling the output of the electro-optical conversion element to a preset value, and a temperature for the electro-optical conversion element. A temperature control means comprising a temperature control element for cooling or heating the electro-optical conversion element and a temperature control element control means for controlling the characteristics of the temperature control element. In the optical converter, the light output control means has an electricity quantity control means for changing the quantity of electricity to be converted by a bias current and a bias current detection means for detecting the bias current. When the value is larger than a set value, the electro-optical conversion element is cooled by the temperature control element, and when the bias current value is smaller than a preset value, the electro-optical conversion element is controlled by the temperature control element. Heating.

【0013】前述した(1)の手段によれば、電気光変
換素子を駆動するためのバイアス電流を、バイアス電流
検出手段が予め設定された温度における電流値との差を
温度制御手段に出力し、この温度制御手段の温調素子制
御手段がバイアス電流検出手段からの出力に基づき温調
素子の冷却および加熱を制御することにより、電気光変
換素子の温度を制御するので、電気光変換素子の近傍に
温度計を設けることなく、電気光変換素子の温度を制御
できる。
According to the above-mentioned means (1), the difference between the bias current for driving the electro-optical conversion element and the current value at the preset temperature is output to the temperature control means by the bias current detection means. Since the temperature control element control means of the temperature control means controls the cooling and heating of the temperature control element based on the output from the bias current detection means, the temperature of the electro-optical conversion element is controlled. The temperature of the electro-optical conversion element can be controlled without providing a thermometer in the vicinity.

【0014】[0014]

【発明の実施の形態】以下、本発明について、発明の実
施の形態(実施例)とともに図面を参照して詳細に説明
する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the drawings together with embodiments (examples) of the invention.

【0015】なお、発明の実施の形態を説明するための
全図において、同一機能を有するものは同一符号を付
け、その繰り返しの説明は省略する。
In all the drawings for describing the embodiments of the present invention, those having the same functions are denoted by the same reference numerals, and their repeated description will be omitted.

【0016】図1は、本発明の一実施の形態の温度制御
型電気光変換器の概略構成を示すブロック図であり、1
はレーザダイオード(電気光変換素子)、2はモニタP
D(Photo Diode:フォトダイオード)、3
は電気量制御手段(APC回路:Automatic
Power Control回路)、4はバイアス電流
検出手段、5は温調素子制御手段、6は温調素子、9は
光ファイバ、11は電気光変換部を示す。
FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of a temperature control type electro-optical converter according to an embodiment of the present invention.
Is a laser diode (electro-optical conversion element), 2 is a monitor P
D (Photo Diode), 3
Is an electric quantity control means (APC circuit: Automatic)
(Power Control circuit), 4 is a bias current detection means, 5 is a temperature control element control means, 6 is a temperature control element, 9 is an optical fiber, and 11 is an electro-optical converter.

【0017】図1において、レーザダイオード1は周知
のレーザダイオードであり、電気量制御手段3の出力す
る電流値とレーザダイオード1自信の温度とに応じた強
度の光(レーザビーム)を出力する。
In FIG. 1, a laser diode 1 is a well-known laser diode, and outputs light (laser beam) having an intensity corresponding to the current value output by the electric quantity control means 3 and the temperature of the laser diode 1 itself.

【0018】モニタPD2は、入力される光強度を検出
するための素子であり、たとえば、周知のフォトダイオ
ードを使用することにより、入力される光の強度に応じ
た抵抗値の変化に変換することができる。
The monitor PD2 is an element for detecting the intensity of the input light. For example, by using a well-known photodiode, the monitor PD2 converts it into a change in resistance value according to the intensity of the input light. You can

【0019】電気量制御手段3は、モニタPD2を流れ
る電流値、すなわち、モニタPD2の抵抗値からレーザ
ダイオード1のレーザビームの光強度を測定し、レーザ
ダイオード1のレーザビームが所定の光強度となるよう
に、レーザダイオード1に供給する電流(バイアス電
流)の値を制御する。
The electric quantity control means 3 measures the light intensity of the laser beam of the laser diode 1 from the value of the current flowing through the monitor PD2, that is, the resistance value of the monitor PD2, and the laser beam of the laser diode 1 has a predetermined light intensity. Therefore, the value of the current (bias current) supplied to the laser diode 1 is controlled.

【0020】なお、電気量制御手段3の詳細について
は、文献1の「光半導体データ・ブック,pp.28−
31,1993.」を参照されたい。
For details of the electric quantity control means 3, refer to “Optical Semiconductor Data Book, pp. 28-
31, 1993. Please refer to.

【0021】バイアス電流検出手段4は、所定の温度に
対するバイアス電流値とレーザダイオード1を駆動する
バイアス電流値との差分を温調素子制御手段5に出力す
る、オぺアンプ等からなる周知の差動増幅回路である。
The bias current detection means 4 outputs a difference between the bias current value for a predetermined temperature and the bias current value for driving the laser diode 1 to the temperature control element control means 5 and is a well-known difference such as an operational amplifier. It is a dynamic amplification circuit.

【0022】温調素子制御手段5は、バイアス電流検出
手段4の出力に基づき、温調素子6に出力する電流の向
きを制御することにより、温調素子6の熱交換の方向、
すなわち、温調素子6に接触して配置される図示しない
放熱板と、レーザダイオード1との熱交換の方向を制御
する。
The temperature control element control means 5 controls the direction of the current output to the temperature control element 6 on the basis of the output of the bias current detection means 4 so that the direction of heat exchange of the temperature control element 6
That is, the direction of heat exchange between the laser diode 1 and a radiator plate (not shown) arranged in contact with the temperature control element 6 is controlled.

【0023】温調素子6はペルチェ効果を有する周知の
熱電変換素子であり、図示しない放熱板とレーザダイオ
ード1とで挟まれるように設置されており、温調素子制
御手段5から供給される電流の向きにより、レーザダイ
オード1で発生した熱を吸熱し、図示しない放熱板に放
熱、あるいは、図示しない放熱板から熱を吸熱し、レー
ザダイオード1に放熱(供給)する。
The temperature control element 6 is a well-known thermoelectric conversion element having a Peltier effect, is installed so as to be sandwiched between a heat dissipation plate (not shown) and the laser diode 1, and a current supplied from the temperature control element control means 5. Depending on the direction, the heat generated in the laser diode 1 is absorbed and is radiated to a heat radiating plate (not shown), or the heat is radiated (supplied) to the laser diode 1 from a heat radiating plate (not shown).

【0024】光ファイバ9はレーザダイオード1から出
力されるレーザビームを所定の場所に導くためのファイ
バであり、たとえば、石英ガラス系のステップ形多モー
ドの光ファイバを用いる。
The optical fiber 9 is a fiber for guiding the laser beam output from the laser diode 1 to a predetermined place, and is, for example, a silica glass step type multimode optical fiber.

【0025】電気光変換部11はレーザダイオード1、
モニタPD2、温調素子6および図示しない放熱板から
なり、たとえば、電気光変換部11を小型化するために
モジュールとして一体に構成される。
The electro-optical conversion unit 11 is a laser diode 1,
The monitor PD 2, the temperature control element 6, and a heat sink (not shown) are integrally formed as a module to reduce the size of the electro-optical conversion unit 11, for example.

【0026】図2は、温度を変化させた場合のレーザダ
イオード1のレーザビームの光強度とバイアス電流との
関係を示すグラフであり、21はレーザダイオード1の
温度(T)がT1、22はレーザダイオード1の温度が
2、23はレーザダイオードの温度がT3の場合を示
す。
FIG. 2 is a graph showing the relationship between the light intensity of the laser beam of the laser diode 1 and the bias current when the temperature is changed. Reference numeral 21 indicates the temperature (T) of the laser diode 1 at T 1 and 22. Shows the case where the temperature of the laser diode 1 is T 2 , and 23 shows the case where the temperature of the laser diode is T 3 .

【0027】また、I1はレーザダイオード1の温度が
1の時にレーザビームの光強度がP0となるバイアス電
流値、I2はレーザダイオード1の温度がT2の時にレー
ザビームの光強度がP0となるバイアス電流値、I3はレ
ーザダイオード1の温度がT3の時にレーザビームの光
強度がP0となるバイアス電流値を示す。
Further, I 1 is a bias current value at which the light intensity of the laser beam becomes P 0 when the temperature of the laser diode 1 is T 1 , and I 2 is the light intensity of the laser beam when the temperature of the laser diode 1 is T 2. Is the bias current value at which P 0 is obtained, and I 3 is the bias current value at which the light intensity of the laser beam is at P 0 when the temperature of the laser diode 1 is T 3 .

【0028】なお、図2においてレーザダイオード1の
温度はT3>T2>T1、バイアス電流はI3>I2>I1
ある。
In FIG. 2, the temperature of the laser diode 1 is T 3 > T 2 > T 1 , and the bias current is I 3 > I 2 > I 1 .

【0029】図2から明らかなように、レーザダイオー
ド1に所定の光強度(P0)のレーザビームを出力させ
るためには、レーザダイオード1の温度が低い(T1
方が小さいバイアス電流で所定の光強度のレーザビーム
が得られる。
As is apparent from FIG. 2, the temperature of the laser diode 1 is low (T 1 ) in order to cause the laser diode 1 to output a laser beam having a predetermined light intensity (P 0 ).
With the smaller bias current, a laser beam having a predetermined light intensity can be obtained.

【0030】また、レーザダイオード1の電気光変換効
率が非常に低いために、熱が発生してレーザダイオード
1自信の温度が上昇する。
Further, since the electro-optical conversion efficiency of the laser diode 1 is very low, heat is generated and the temperature of the laser diode 1 rises.

【0031】次に、図1および図2に基づき本発明の実
施の形態の温度制御型電気光変換器の動作を説明する
と、図示しないオペレータの指示により電源が投入され
ると、電気量制御手段3は所定の光強度のレーザビーム
を出力するようにバイアス電流をレーザダイオード1に
印加する。
Next, the operation of the temperature control type electro-optical converter according to the embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 and 2. When the power source is turned on by an operator (not shown), an electric quantity control means is provided. Reference numeral 3 applies a bias current to the laser diode 1 so as to output a laser beam having a predetermined light intensity.

【0032】このとき、電気量制御手段3はモニタPD
2の抵抗値を常時監視しており、このモニタPD2の抵
抗値が予め設定されている抵抗値と等しくなるように、
レーザダイオード1を駆動するためのバイアス電流を制
御する。
At this time, the electric quantity control means 3 causes the monitor PD
The resistance value of 2 is constantly monitored, and the resistance value of the monitor PD2 is made equal to the preset resistance value.
The bias current for driving the laser diode 1 is controlled.

【0033】一方、バイアス電流検出手段4は、レーザ
ダイオード1を駆動するためのバイアス電流値と、予め
設定されている光強度がP0となる時の電流値との差分
を出力し、温調素子制御手段5がその差分出力に基づ
き、温調素子6に出力する電流の向きを制御することに
より、レーザダイオード1の温度を所定の温度に保つ。
On the other hand, the bias current detecting means 4 outputs the difference between the bias current value for driving the laser diode 1 and the current value when the preset light intensity becomes P 0, and the temperature control is performed. The element control means 5 controls the direction of the current output to the temperature control element 6 based on the difference output, thereby maintaining the temperature of the laser diode 1 at a predetermined temperature.

【0034】すなわち、レーザダイオード1の温度が所
定の温度より高い場合には、温調素子制御手段5がレー
ザダイオード1と接している側の面を吸熱側、図示しな
い放熱板と接している側の面を放熱側とすることによ
り、レーザダイオード1を冷却する。
That is, when the temperature of the laser diode 1 is higher than a predetermined temperature, the surface on the side where the temperature control element control means 5 is in contact with the laser diode 1 is a heat absorbing side, and the side in contact with a heat radiating plate (not shown). The laser diode 1 is cooled by setting the surface of (1) to the heat radiation side.

【0035】一方、レーザダイオード1の温度が所定の
温度より低い場合には、温調素子制御手段5がレーザダ
イオード1と接している側の面を放熱側、図示しない放
熱板と接している側の面を吸熱側とすることにより、レ
ーザダイオード1を加熱する。
On the other hand, when the temperature of the laser diode 1 is lower than the predetermined temperature, the surface on the side where the temperature control element control means 5 is in contact with the laser diode 1 is the heat radiating side, and the side in contact with the heat radiating plate (not shown). The laser diode 1 is heated by setting the surface of (1) to the heat absorption side.

【0036】以上説明したように、本実施の形態1の温
度制御型電気光変換器によれば、レーザダイオード1を
駆動するためのバイアス電流を、バイアス電流検出手段
4が予め設定された温度における電流値との差を温調素
子制御手段5に出力し、この温調素子制御手段5がバイ
アス電流検出手段4からの出力(制御信号)をもとに温
調素子6の冷却および加熱を制御することにより、レー
ザダイオード1の温度を制御するので、電気光変換部1
1に温度計7を設けることなく、レーザダイオード1の
温度を制御できる。
As described above, according to the temperature control type electro-optical converter of the first embodiment, the bias current for driving the laser diode 1 is supplied at the temperature preset by the bias current detecting means 4. The difference from the current value is output to the temperature control element control means 5, and the temperature control element control means 5 controls cooling and heating of the temperature control element 6 based on the output (control signal) from the bias current detection means 4. By controlling the temperature of the laser diode 1, the electro-optical conversion unit 1
The temperature of the laser diode 1 can be controlled without providing the thermometer 7 at 1.

【0037】なお、本実施の形態において、モニタPD
2は入力される光の強度に応じて抵抗値が変化するフォ
トダイオードを使用する場合について説明したが、フォ
トダイオードに限定されるわけではなく、たとえば、ア
モルファスシリコンを使用した太陽電池等の光の強度を
電気信号に変換できる素子ならばよいことはいうまでも
ない。
In the present embodiment, the monitor PD
2 describes the case where a photodiode whose resistance value changes according to the intensity of the input light is used, but it is not limited to the photodiode, and for example, a solar cell or the like using amorphous silicon can be used. It goes without saying that any element capable of converting intensity into an electric signal may be used.

【0038】以上、本発明者によってなされた発明を、
前記発明の実施の形態に基づき具体的に説明したが、本
発明は、前記発明の実施の形態に限定されるものではな
く、その要旨を逸脱しない範囲において種々変更可能で
あることは勿論である。
As described above, the invention made by the present inventor is:
Although specifically described based on the embodiments of the present invention, the present invention is not limited to the embodiments of the present invention, and it is needless to say that various modifications can be made without departing from the gist of the present invention. .

【0039】[0039]

【発明の効果】本願において開示される発明のうち代表
的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下
記の通りである。
The effects obtained by typical ones of the inventions disclosed in the present application will be briefly described as follows.

【0040】レーザダイオードを駆動するためのバイア
ス電流値からレーザダイオードの温度を検出し、この結
果に基づいて温度制御を行うことができるので、温度計
(感温素子)を用いることなく、レーザダイオードの温
度制御を行うことができる。
Since the temperature of the laser diode can be detected from the bias current value for driving the laser diode and the temperature can be controlled based on this result, the laser diode can be used without using a thermometer (temperature sensitive element). Temperature control can be performed.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の一実施の形態の温度制御型電気光変換
器の概略構成を示すブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of a temperature control type electro-optical converter according to an embodiment of the present invention.

【図2】温度を変化させた場合のレーザダイオードのレ
ーザビームの光強度とバイアス電流との関係を示すグラ
フである。
FIG. 2 is a graph showing the relationship between the light intensity of the laser beam of the laser diode and the bias current when the temperature is changed.

【図3】従来の温度制御型電気光変換器の概略構成を示
すブロック図である。
FIG. 3 is a block diagram showing a schematic configuration of a conventional temperature control type electro-optical converter.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…レーザダイオード、2…モニタPD、3…電気量制
御手段、4…バイアス電流検出手段、5・8…温調素子
制御手段、6…温調素子、7…温度計、9…光ファイ
バ、10、11…電気光変換部。
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Laser diode, 2 ... Monitor PD, 3 ... Electric quantity control means, 4 ... Bias current detection means, 5.8 ... Temperature control element control means, 6 ... Temperature control element, 7 ... Thermometer, 9 ... Optical fiber, 10, 11 ... Electro-optical converter.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 電気を光に変換する電気光変換素子と、
該電気光変換素子の出力を予め設定された値に制御する
光出力制御手段と、前記電気光変換素子の温度を制御す
る温度制御手段とを有し、該温度制御手段は、前記電気
光変換素子を冷却もしくは加熱する温調素子と、該温調
素子の特性を制御する温調素子制御手段とからなる温度
制御型電気光変換器において、 前記光出力制御手段は、変換される電気の量をバイアス
電流によって変化させる電気量制御手段と、前記バイア
ス電流を検出するバイアス電流検出手段とを有し、前記
バイアス電流が予め設定された値より大きいときは、前
記電気光変換素子を前記温調素子により冷却し、前記バ
イアス電流値が予め設定された値より小さいときは、前
記電気光変換素子を前記温調素子により加熱することを
特徴とする温度制御型電気光変換器。
1. An electro-optical conversion element for converting electricity into light,
The electro-optical conversion element has a light output control means for controlling the output of the electro-optical conversion element to a preset value, and a temperature control means for controlling the temperature of the electro-optical conversion element. In a temperature control type electro-optical converter comprising a temperature control element for cooling or heating the element and a temperature control element control means for controlling the characteristic of the temperature control element, the light output control means is an amount of electricity to be converted. Has an electric quantity control means for changing the electric current by a bias current, and a bias current detection means for detecting the bias current. When the bias current is larger than a preset value, A temperature control type electro-optical converter characterized by being cooled by an element and heating the electro-optical conversion element by the temperature control element when the bias current value is smaller than a preset value.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016092146A (en) * 2014-10-31 2016-05-23 セイコーエプソン株式会社 Quantum interference device, atomic oscillator, electronic equipment and mobile body

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