Ултра компактен DP-IQ модулаторски контролер на пристрасност, автоматски контролер на пристрасност

Краток опис:

Контролерот за пристрасност на модулаторот Rofea е специјално дизајниран за модулатори Mach-Zehnder за да обезбеди стабилна работна состојба во различни работни средини. Врз основа на неговиот целосно дигитализиран метод на обработка на сигнали, контролерот може да обезбеди ултра стабилни перформанси.

Контролерот инјектира нискофреквентен, нискоамплитуден сигнал на осцилирање заедно со напон на пристрасност во модулаторот. Тој продолжува да го чита излезот од модулаторот и ја одредува состојбата на напонот на пристрасност и поврзаната грешка. После тоа ќе се примени нов напон на пристрасност според претходното мерење. На овој начин, модулаторот е осигурен дека работи под соодветен напон на пристрасност.


Детали за производот

Rofea Optoelectronics нуди оптички и фотонски електрооптички модулатори

Ознаки на производи

Карактеристика

• Истовремено обезбедува шест автоматски напони на поларизација за IQ модулатори со двојна поларизација
• Независен од форматот на модулација:
SSB, QPSK, QAM, OFDM потврдени.
• Вклучи и пушти:
Не е потребна рачна калибрација Сè е автоматско
• I, Q рачки: контрола на Peak и Null режими Висок коефициент на истребување: 50dB макс.
• P рачка: контрола на Q+ и Q- режими Точност: ± 2◦
• Низок профил: 40 мм (Ш) × 29 мм (Д) × 8 мм (В)
• Висока стабилност: целосно дигитална имплементација Лесен за користење:
• Рачно работење со мини џампер 2
Флексибилни OEM операции преку UART /IO
• Два режима за обезбедување напон на пристрасност: a. Автоматска контрола на пристрасност b. Кориснички дефиниран напон на пристрасност

Електрооптички модулатор Електрооптички модулатор Модулатор Контролер на пристрасност Контролер на точка на пристрасност IQ Модулатор DP-IQ Модулатор Контролер на автоматско пристрасност

Апликација

• LiNbO3 и други DP-IQ модулатори
• Кохерентен пренос

 

1Највисокиот коефициент на екстинкција зависи од и не може да надмине 1 од максималниот коефициент на екстинкција на системскиот модулатор.

2UART операцијата е достапна само на некоја верзија на контролерот.

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8

Слика 6. CS-SSB спектар

Спецификации

Параметар

Мин

Тип

Макс

Единица

Контролни перформанси
I, Q рачките се контролираат наНулта (минимум)or Врв (Максимум)точка
Сооднос на истребување  

МЕР1

50

dB

P раката се контролира наQ+ (десна квадратура)or Q-(лева квадратура)точка
Точност при Quad

2

 

+2

степен2

Време на стабилизација

45

50

55

s

Електрични
Позитивен напон на напојување

+14,5

+15

+15,5

V

Позитивна струја на моќност

20

 

30

mA

Негативен напон на напојување

-15,5

-15

-14,5

V

Негативна струја на моќност

8

 

15

mA

Опсег на излезен напон на YI/YQ/XI/XQ

-14,5

 

+14,5

V

Опсег на излезен напон на YP/XP

-13

 

+13

V

Амплитуда на дитер  

1%Vπ

 

V

Оптички
Влезна оптичка моќност3

-30

 

-8

dBm

Влезна бранова должина

1100

 

1650 година

nm

1 MER се однесува на внатрешен коефициент на истребување на модулаторот. Постигнатиот коефициент на истребување е обично коефициентот на истребување на модулаторот наведен во техничкиот лист на модулаторот.

2НекаVπ  означува напон на пристрасност на 180 иVP  означуваат најоптимизираниот напон на поларизација во Quad точките.

3Ве молиме имајте предвид дека влезната оптичка моќност не се однесува на оптичката моќност во избраната точка на поларизација. Тоа е максималната оптичка моќност што модулаторот може да ја извезе до контролерот кога напонот на поларизацијата се движи одVπ до +Vπ .

Кориснички интерфејс

图片9

Слика 5. Склопување

Група Операција

Објаснување

Одмор 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
UART Управувајте со контролерот преку UART 3,3: Референтен напон од 3,3V
GND: Заземјување
RX: Прием на контролер
TX: Пренос на контролер
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
Вклучено-исклучено или исклучено-вклучено на секои 1 секунда Влезната оптичка моќност е премногу слаба
Вклучување-исклучување или исклучување-вклучување на секои 3 секунди Влезната оптичка моќност е пресилна
Поларен1 XPLRI: Вметнете го или извлечете го џемперот без скокач: Нултен режим; со скокач: Врвен режим
XPLRQ: Вметнете го или извлечете го џемперот без скокач: Нултен режим; со скокач: Врвен режим
XPLRP: Вметнете го или извлечете го џемперот без скокач: Q+ режим; со скокач: Q- режим
YPLRI: Вметнете го или извлечете го џемперот без скокач: Нултен режим; со скокач: Врвен режим
YPLRQ: Вметнете го или извлечете го џемперот без скокач: Нултен режим; со скокач: Врвен режим
YPLRP: Вметнете го или извлечете го џемперот без скокач: Q+ режим; со скокач: Q- режим
Напони на пристрасност YQp, YQn: Пристрасност за Q-раката на Y поларизацијата YQp: Позитивна страна; YQn: Негативна страна или заземјување
YIp, YIn: Пристрасност за Y поларизација I гранка YIp: Позитивна страна; YIn: Негативна страна или земја
XQp, XQn: Пристрасност за X поларизацискиот крак Q XQp: Позитивна страна; XQn: Негативна страна или заземјување
XIp, XIn: Пристрасност за X поларизација I рака XIp: Позитивна страна; XIn: Негативна страна или земја
YPp, YPn: Пристрасност за Y поларизација P рака YPp: Позитивна страна; YPn: Негативна страна или заземјување
XPp, XPn: Пристрасност за X поларизација P рака XPp: Позитивна страна; XPn: Негативна страна или заземјување

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 го промени

поларно директно без промена на работните точки.

Група Операција

Објаснување

PD1 NC: Не е поврзано
YA: Y-поларизациски фотодиод Анода

YA и YC: повратна информација од фотоструја на Y поларизација

YC: Катода на фотодиодата Y-поларизација
GND: Заземјување
XC: Катода со фотодиода од X-поларизација

XA и XC: Фотоструја повратна информација за X поларизација

XA: Х-поларизациски фотодиоден аноден

1 Треба 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. Ако 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