Ултра компактен DP-IQ модулатор за пристрасност контролер Автоматски контролер за пристрасност

Краток опис:

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

Контролорот вбризгува ниска фреквенција, ниска амплитуда на сигнал за откачување заедно со пристрасен напон во модулаторот. Постојано го чита излезот од модулаторот и ја одредува состојбата на напонот на пристрасност и поврзаната грешка. Нов пристрасен напон ќе се примени последователни зборови според претходното мерење. На овој начин, модулаторот се обезбедува да работи под соодветен напон на пристрасност.


Детали за производот

Rofea Optoelectronics нуди производи за оптички и фотониски електро-оптички модулатори

Ознаки на производи

Карактеристика

•Истовремено обезбедува шест автоматски пристрасни напони за модулатори за IQ со двојна поларизација
•Независен формат на модулација:
SSB, QPSK, QAM, OFDM потврдени.
• Plug and Play:
Не е потребна рачна калибрација Сè е автоматско
• I, Q краци: контрола на режимите Peak и Null Висок сооднос на изумирање: 50dB max1
•P крак: контрола на режимите Q+ и Q- Точност: ± 2◦
• Низок профил: 40мм(Ш) × 29мм(Д) ×8мм(В)
•Висока стабилност: целосно дигитална имплементација Лесен за користење:
•Рачно ракување со мини скокач 2
Флексибилни OEM операции преку UART /IO
•Два режима за обезбедување напон на пристрасност: а.Автоматска контрола на пристрасност б.Напон на пристрасност дефиниран од корисникот

Електрооптички модулатор Електрооптички модулатор Контролор за пристрасност на модулатор Контролер за пристрасност на точка IQ Модулатор DP-IQ модулатор Автоматски контролер за пристрасност

Апликација

•LiNbO3 и други DP-IQ модулатори
•Кохерентен пренос

 

1Највисокиот коефициент на изумирање зависи и не може да надмине 1 од максималниот коефициент на изумирање на модулаторот на системот.

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

Изведба

图片1

Слика 1. Соѕвездие (без контролер)

图片2

Слика 2. Соѕвездие QPSK (со контролер

图片3

Слика 3. Шема на QPSK-Око

图片5

Слика 5. Шема на соѕвездие 16-QAM

图片4

Слика 4. QPSK Spectrum

图片8

Слика 6. Спектар CS-SSB

Спецификации

Параметар

мин

Тип

Макс

Единица

Контролни перформанси
I, Q рацете се контролираат наНулта (минимум)or Врв (максимум)точка
Сооднос на изумирање  

МЕР1

50

dB

P раката е контролирана наQ+ (десна квадратура)or П-(лева квадратура)точка
Точност во Quad

2

 

+2

степен2

Време на стабилизација

45

50

55

s

Електрични
Позитивен напон на моќност

+14,5

+15

+15,5

V

Струја со позитивна моќност

20

 

30

mA

Негативен напон на моќност

-15,5

-15

-14,5

V

Струја со негативна моќност

8

 

15

mA

Опсег на излезен напон од YI/YQ/XI/XQ

-14,5

 

+14,5

V

Опсег на излезен напон од YP/XP

-13

 

+13

V

Амплитуда на раздразливост  

1%Vπ

 

V

Оптички
Влезна оптичка моќност3

-30

 

-8

dBm

Влезна бранова должина

1100

 

1650 година

nm

1 MER се однесува на внатрешниот однос на изумирање на модулаторот. Постигнатиот сооднос на изумирање е типично односот на изумирање на модулаторот наведен во листот со податоци на модулаторот.

2НекаVπ  означете го пристрасниот напон на 180 иVP  означува најоптимизиран пристрасен напон во Quad точки.

3Ве молиме имајте предвид дека влезната оптичка моќност не се однесува на оптичката моќност на избраната точка на пристрасност. Тоа е максималната оптичка моќност што модулаторот може да ја извезе до контролорот кога пристрасниот напон се движи одVπ до +Vπ .

Кориснички интерфејс

图片9

Слика 5. Собрание

Група Операција

Објаснување

Одмор Вметнете го скокачот и извлечете го по 1 секунда Ресетирајте го контролорот
Моќ Извор на енергија за пристрасен контролер V- ја поврзува негативната електрода на напојувањето
V+ ја поврзува позитивната електрода на напојувањето
Средниот приклучок се поврзува со заземјувачката електрода
УАРТ Работете со контролорот преку UART 3.3: 3.3V референтен напон
ГНД: Земјата
RX: Примање на контролер
TX: Пренос на контролорот
LED Постојано вклучено Работа во стабилна состојба
Вклучување-исклучување или исклучување на секои 0,2 секунди Обработка на податоци и пребарување на контролна точка
Вклучување-исклучување или исклучување на секои 1 секунда Влезната оптичка моќност е премногу слаба
Вклучување-исклучување или исклучување на секои 3 секунди Влезната оптичка моќност е премногу силна
Поларна1 XPLRI: Вметнете или извлечете го скокачот без скокач: Null режим; со скокач: Режим на врв
XPLRQ: Вметнете или извлечете го скокачот без скокач: Null режим; со скокач: Режим на врв
XPLRP: Вметнете или извлечете го скокачот без скокач: режим Q+; со скокач: Q- режим
YPLRI: Вметнете или извлечете го скокачот без скокач: Null режим; со скокач: Режим на врв
YPLRQ: Вметнете или извлечете го скокачот без скокач: Null режим; со скокач: Режим на врв
YPLRP: Вметнете или извлечете го скокачот без скокач: режим Q+; со скокач: Q- режим
Пристрасни напони YQp, YQn: Пристрасност за Y поларизација Q крак YQp: Позитивна страна; YQn: Негативна страна или земја
YIp, YIn: Пристрасност за Y поларизација I рака YIp: Позитивна страна; YIn: Негативна страна или земја
XQp, XQn: Пристрасност за X поларизација Q крак XQp: Позитивна страна; XQn: Негативна страна или земја
XIp, XIn: Пристрасност за X поларизација I рака XIp: Позитивна страна; XIn: Негативна страна или земја
YPp, YPn: Пристрасност за Y поларизација P крак YPp: Позитивна страна; YPn: Негативна страна или земја
XPp, XPn: Пристрасност за X поларизација P крак XPp: Позитивна страна; XPn: Негативна страна или земја

1 Полар зависи од RF сигналот на системот. Кога нема RF сигнал во системот, поларната треба да биде позитивна. Кога RF сигналот има амплитуда поголема од одредено ниво, поларната ќе се промени од позитивен во негативен. Во овој момент, Нулта точка и точката на врвот ќе се префрлаат една со друга. Точката Q+ и точката Q- исто така ќе се префрлаат една со друга. Поларниот прекинувач му овозможува на корисникот да го промени

директно поларна без промена на работните точки.

Група Операција

Објаснување

PD1 NC: Не е поврзан
YA: Фотодиода со Y-поларизација Анода

YA и YC: Y поларизација на фотострујна повратна информација

YC: Y-поларизациска фотодиода катода
ГНД: Земјата
XC: X-поларизациска фотодиода катода

XA и XC: Повратни информации за фотоструја на X поларизација

XA: Х-поларизациска фотодиода анодна

1 Ќе се избере само еден избор помеѓу користење на фотодиода на контролер или користење фотодиода на модулатор. Се препорачува да се користи контролер фотодиода за лабораториски експерименти од две причини. Прво, фотодиодата на контролерот има обезбедено 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 со влезната моќност.


  • Претходно:
  • Следно:

  • Rofea Optoelectronics нуди производна линија на комерцијални електро-оптички модулатори, фазни модулатори, модулатор на интензитет, фотодетектори, ласерски извори на светлина, DFB ласери, оптички засилувачи, EDFA, SLD ласер, QPSK модулација, пулсен ласер, детектор на светлина, балансирана фотодетека на ласер , Засилувач со оптички влакна, Мерач на оптичка моќност, Ласер за широкопојасен интернет, ласер што може да се прилагоди, оптички детектор, двигател за ласерска диода, засилувач на влакна. Обезбедуваме и многу посебни модулатори за прилагодување, како што се фазни модулатори со низа 1*4, модулатори со ултра низок Vpi и ултра висок сооднос на изумирање, првенствено користени во универзитетите и институтите.
    Се надеваме дека нашите производи ќе бидат корисни за вас и вашето истражување.

    Поврзани производи