Rof Bias Point Controller модул за автоматска контрола на поларизацијата на литиум ниобат MZ модулаторот

Краток опис:

РОФ- Модулот за автоматска контрола на пристрасност од серијата ABC-MZ се користи за автоматска контрола на пристрасноста на литиум ниобатниот MZ модулатор, што може да го направи модулаторот стабилно да работи на најниската точка, највисоката точка или ортогоналната точка (линеарна област). Модулот е исто така интегриран со спојка 1/99, која може да го контролира префрлувањето на работната точка преку надворешниот сериски порт и поддржува режим на рачно прилагодување, што е погодно за различни модулатори и апликации на бранови должини и е многу погодно за универзитетски лаборатории за изградба на десктоп експерименти.


Детали за производот

Rofea Optoelectronics нуди оптички и фотонски електрооптички модулатори

Ознаки на производи

Карактеристика

Достапни се повеќе режими на работа со поларизација (Quad+Квадрат-, МинМакс)

Сериска комуникација, програмирано автоматско фино подесување и заклучување на точките на пристрасност

Внатрешните компоненти на зрачниците поддржуваат различни бранови должини

Пакет на модул, адаптер за напојување

X Модул за автоматска контрола на пристрасност X Автоматски контролер на пристрасност X Автоматски контролер на точка на пристрасност X Контролер на точка на пристрасност на Q точка X Контролер на точка на пристрасност X Модулатор на интензитет на IQ модулатор X IQ модулатор Контролер на пристрасност X IQ-Модулатор X LN Модулатори X MZ Модулатор на интензитет X Контрола на пристрасност на модулаторот Mach Zehnder X Модулатор Mach-Zehnder X Контролер на пристрасност на модулаторот X Контролер на поларизација X Ултра компактен IQ модулатор Контролер на пристрасност X Ултра компактен модулатор Контролер на пристрасност X Ултра прецизен контролер на пристрасност X Ултра прецизен контролер на пристрасност MZM X Ултра прецизен контролер на пристрасност MZM на NULL точка X Ултра прецизен контролер на пристрасност MZM на Q точка

Апликација

Комуникација со оптички влакна

Микробранови фотони

Примена на пулсирана светлина

Перформанси

图片1

Слика 1. Соѕвездие (без контролер)

图片2

Слика 2. QPSK Constellation (со контролер

图片3

Слика 3. QPSK-модел на око

图片5

Слика 5. Модел на констелација 16-QAM

图片4

Слика 4. QPSK спектар

图片6

Слика 6. 16-QAM спектар

Спецификации

Aаргумент

Мин

Типично

Макс

Единица 

Оптички параметар
Влезна оптичка моќност 1*

0

13

dBm

Работна бранова должина 2*

780

1650 година

nm

Оптички интерфејс

ФК/АПЦ

Електричен параметар
Напон на пристрасност

-10

10

V

Сооднос на истребување на прекинувачот 3*

20

25

50

dB

Регион со заклучен режим

Позитивно или негативно

Режим на заклучување

Четири+ (Четири-) илиМин(Макс)

Длабочина на модулација (QUAD)

1

2

%

Длабочина на модулација (Нула)

0,1

%

Пилотска фреквенција (QUAD)

1K

Hz

Пилотска фреквенција (NULL)

2K

Hz

Конвенционален параметар
Димензии (должина× ширина× дебелина)

120×70×34 мм

Работна температура

0 - 70

Забелешка:

1* се однесува на опсегот на моќност на влезот во модулот кога излезот на модулаторот е максимален. За контрола на ниската точка на модулаторот со висок коефициент на екстинкција, влезната моќност треба соодветно да се зголеми; Со посебни барања за влезна моќност, можете да ги прилагодите индикаторите за засилување на внатрешниот спојувач и детекторот, ве молиме консултирајте се со продажбата при нарачки.

2* При нарачка, ве молиме наведете ја работната бранова должина, која треба да се оптимизира според работната бранова должина.

3* соодносот на прекинување на екстинкцијата, исто така, зависи од нивото на соодносот на прекинување на самиот модулатор.

 

Цртеж со големина (мм)

Информации за нарачка

*Доколку имате какви било посебни барања, ве молиме контактирајте го нашиот продажен персонал

РОФ АБЦ Тип на модулатор XX XX XX
  Модул за автоматска контрола на точката на поместување MZ---M-Змодулатор Работна бранова должина:

15---1550nm

13---1310nm

10---1064nm

08---850nm

07---780nm

Тип на влакна:

S - Едномодни оптички влакна

P - влакно што одржува поларизација

Оптички интерфејс:

FAФК/АПЦ

FP---FC/UPC

Кориснички интерфејс

Група Операција

Објаснување

Ресетирај Вметнете го џемперот и извлечете го по 1 секунда Ресетирајте го контролерот
Моќ Извор на енергија за контролер на пристрасност V- ја поврзува негативната електрода на напојувањето
V+ ја поврзува позитивната електрода на напојувањето
Средниот отвор се поврзува со заземјувачката електрода
Поларен1 PLRI: Вметнете го или извлечете го џемперот без скокач: Нултен режим; со скокач: Врвен режим
PLRQ: Вметнете го или извлечете го џемперот без скокач: Нултен режим; со скокач: Врвен режим
PLRP: Вметнете го или извлечете го џемперот без скокач: Q+ режим; со скокач: Q- режим
ЛЕД Постојано вклучено Работа во стабилна состојба
Вклучување-исклучување или исклучување-вклучување на секои 0,2 секунди Обработка на податоци и пребарување на контролна точка
Вклучување-исклучување или исклучување-вклучување на секои 1 секунда Влезната оптичка моќност е премногу слаба
Вклучување-исклучување или исклучување-вклучување на секои 3 секунди Влезната оптичка моќност е пресилна
ПД2 Поврзете се со фотодиодата PD портот ја поврзува катодата на фотодиодата
GND портот ја поврзува анодата на фотодиодата
Напони на пристрасност Влез, Ip: Напон на пристрасност за I-раката Ip: Позитивна страна; Влез: Негативна страна или земја
Qn, Qp: Напон на пристрасност за Q-раката Qp: Позитивна страна; Qn: Негативна страна или заземјување
Pn, Pp: Напон на пристрасност за P-раката Pp: Позитивна страна; Pn: Негативна страна или заземјување
UART Управувајте со контролерот преку UART 3,3: Референтен напон од 3,3V
GND: Заземјување
RX: Прием на контролер
TX: Пренос на контролер

1 Поларноста зависи од системскиот RF сигнал. Кога нема RF сигнал во системот, поларноста треба да биде позитивна. Кога RF сигналот има амплитуда поголема од одредено ниво, поларноста ќе се промени од позитивна во негативна. Во овој момент, нултата точка и врвната точка ќе се менуваат една со друга. Q+ точката и Q- точката исто така ќе се менуваат една со друга. Поларниот прекинувач му овозможува на корисникот да ја промени поларноста.

директно без промена на работните точки.

2Треба да се избере само еден избор помеѓу користење на контролна фотодиода или користење на модулаторска фотодиода. Се препорачува користење на контролна фотодиода за лабораториски експерименти од две причини. Прво, контролната фотодиода има обезбедени квалитети. Второ, полесно е да се прилагоди интензитетот на влезната светлина. Доколку користите внатрешна фотодиода на модулаторот, проверете дали излезната струја на фотодиодата е строго пропорционална на влезната моќност.


  • Претходно:
  • Следно:

  • Rofea Optoelectronics нуди производна линија на комерцијални електро-оптички модулатори, фазни модулатори, модулатори на интензитет, фотодетектори, извори на ласерска светлина, DFB ласери, оптички засилувачи, EDFA, SLD ласер, QPSK модулација, пулсен ласер, детектор на светлина, балансиран фотодетектор, ласерски драјвер, засилувач со оптички влакна, мерач на оптичка моќност, широкопојасен ласер, подеслив ласер, оптички детектор, ласерски диоден драјвер, фибер засилувач. Исто така, нудиме многу специфични модулатори за прилагодување, како што се фазни модулатори со 1*4 низа, модулатори со ултра низок Vpi и ултра висок степен на екстинкција, кои првенствено се користат во универзитети и институти.
    Се надеваме дека нашите производи ќе ви бидат корисни вам и на вашето истражување.

    Поврзани производи