Ultra kompakt DP-IQ Modulator Bias Controller Automatic Bias Controller

Rövid leírás:

A Rofea modulátor előfeszítés vezérlőjét kifejezetten a Mach-Zehnder modulátorokhoz tervezték, hogy stabil működési állapotot biztosítsanak különböző működési környezetekben. Teljesen digitalizált jelfeldolgozási módszere alapján a vezérlő rendkívül stabil teljesítményt nyújt.

A vezérlő alacsony frekvenciájú, kis amplitúdójú dither jelet injektál a modulátorba előfeszítő feszültséggel együtt. Folyamatosan olvassa le a modulátor kimenetét, és meghatározza az előfeszítési feszültség állapotát és a kapcsolódó hibát. Utána az előző mérésnek megfelelően új előfeszítő feszültség kerül alkalmazásra. Ily módon a modulátor megfelelő előfeszítési feszültség mellett működik.


Termék részletek

A Rofea Optoelectronics optikai és fotonikai elektro-optikai modulátorokat kínál

Termékcímkék

Funkció

•Egyszerre hat automatikus előfeszítési feszültséget biztosít a Dual Polarization IQ modulátorokhoz
• Modulációs formátumtól független:
SSB, QPSK, QAM, OFDM ellenőrzött.
• Plug and Play:
Nincs szükség kézi kalibrálásra Minden automatikus
•I, Q karok: vezérlés csúcs és nulla üzemmódban Magas kioltási arány: 50 dB max1
•P kar: vezérlés Q+ és Q- módban Pontosság: ± 2◦
• Alacsony profil: 40 mm (Sz) × 29 mm (M) × 8 mm (Ma)
•Nagy stabilitás: teljesen digitális megvalósítás Könnyen használható:
•Kézi működtetés mini jumperrel 2
Rugalmas OEM műveletek az UART /IO-n keresztül
•Két mód előfeszítési feszültség biztosítására: a.Automatikus előfeszítés-vezérlés b.Felhasználó által meghatározott előfeszítési feszültség

Elektro-optikai modulátor Elektro-optikai modulátor Modulátor előfeszítés vezérlő Előfeszítési pont vezérlő IQ modulátor DP-IQ modulátor automatikus előfeszítés vezérlő

Alkalmazás

•LiNbO3 és egyéb DP-IQ modulátorok
• Koherens átvitel

 

1A legmagasabb kioltási arány a rendszermodulátor maximális kioltási arányától függ, és nem haladhatja meg az 1-et.

2Az UART működés csak a vezérlő egyes verzióinál érhető el.

Teljesítmény

图片1

1. ábra. Konstelláció (vezérlő nélkül)

图片2

2. ábra: QPSK konstelláció (vezérlővel

图片3

3. ábra QPSK-Szem minta

图片5

5. ábra 16-QAM konstellációs minta

图片4

4. ábra QPSK spektrum

图片8

6. ábra CS-SSB spektrum

Műszaki adatok

Paraméter

Min

Typ

Max

Egység

A teljesítmény szabályozása
Az I, Q karok be vannak vezérelveNull (minimum)or Csúcs (maximum)pont
Kihalási arány  

MER1

50

dB

A P kar be van kapcsolvaQ+ (jobb oldali kvadratúra)or Q (bal oldali kvadratúra)pont
Pontosság Quadnál

2

 

+2

fokozat2

Stabilizációs idő

45

50

55

s

Elektromos
Pozitív tápfeszültség

+14,5

+15

+15,5

V

Pozitív teljesítményáram

20

 

30

mA

Negatív tápfeszültség

-15.5

-15

-14.5

V

Negatív teljesítményáram

8

 

15

mA

YI/YQ/XI/XQ kimeneti feszültségtartomány

-14.5

 

+14,5

V

YP/XP kimeneti feszültségtartomány

-13

 

+13

V

Dither amplitúdó  

1%Vπ

 

V

Optikai
Bemeneti optikai teljesítmény3

-30

 

-8

dBm

Bemeneti hullámhossz

1100

 

1650

nm

Az 1 MER a modulátor belső kioltási arányára vonatkozik. Az elért kioltási arány jellemzően a modulátor adatlapján megadott kioltási arány.

2HaddVπ  jelölje az előfeszítési feszültséget 180-nál ésVP  jelölje a leginkább optimalizált előfeszítő feszültséget a Quad pontokon.

3Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemeneti optikai teljesítmény nem vonatkozik a kiválasztott előfeszítési pont optikai teljesítményére. Ez az a maximális optikai teljesítmény, amelyet a modulátor exportálhat a vezérlőbe, ha az előfeszítési feszültség tartományban vanVπ hogy +Vπ .

Felhasználói felület

图片9

5. ábra. Szerelés

Csoport Művelet

Magyarázat

Pihenés Helyezze be a jumpert, és 1 másodperc múlva húzza ki Állítsa vissza a vezérlőt
Hatalom Áramforrás az előfeszítő vezérlőhöz V- csatlakoztatja a tápegység negatív elektródáját
A V+ a tápegység pozitív elektródáját köti össze
A középső port a földelő elektródához csatlakozik
UART A vezérlő működtetése UART-on keresztül 3.3: 3.3V referenciafeszültség
GND: Föld
RX: Vezérlő vétele
TX: A vezérlő adása
LED Folyamatosan bekapcsolva Munkavégzés stabil állapotban
0,2 másodpercenként be- és ki-be Adatfeldolgozás és vezérlőpont keresése
1 másodpercenként be- és ki-be A bemeneti optikai teljesítmény túl gyenge
3 másodpercenként be-ki vagy ki A bemeneti optikai teljesítmény túl erős
Poláris1 XPLRI: Helyezze be vagy húzza ki a jumpert nincs jumper: Null mód; jumperrel: Csúcs mód
XPLRQ: Helyezze be vagy húzza ki a jumpert nincs jumper: Null mód; jumperrel: Csúcs mód
XPLRP: Helyezze be vagy húzza ki a jumpert nincs jumper: Q+ mód; jumperrel: Q- mód
YPLRI: Helyezze be vagy húzza ki a jumpert nincs jumper: Null mód; jumperrel: Csúcs mód
YPLRQ: Helyezze be vagy húzza ki a jumpert nincs jumper: Null mód; jumperrel: Csúcs mód
YPLRP: Helyezze be vagy húzza ki a jumpert nincs jumper: Q+ mód; jumperrel: Q- mód
Előfeszített feszültségek YQp, YQn: Előfeszítés az Y polarizációs Q karhoz YQp: Pozitív oldal; YQn: Negatív oldal vagy földelés
YIp, YIn: Előfeszítés az Y polarizáció I élesítésére YIp: Pozitív oldal; YIn: Negatív oldal vagy földelés
XQp, XQn: Előfeszítés az X polarizációs Q karhoz XQp: Pozitív oldal; XQn: Negatív oldal vagy földelés
Xip, XIn: Előfeszítés az X polarizációs I karhoz XIp: Pozitív oldal; XIn: Negatív oldal vagy földelés
YPp, YPn: Előfeszítés az Y polarizációs P karhoz YPp: Pozitív oldal; YPn: Negatív oldal vagy földelés
XPp, XPn: Előfeszítés az X polarizációs P karhoz XPp: Pozitív oldal; XPn: negatív oldal vagy földelés

1 Poláris a rendszer RF jelétől függ. Ha nincs RF jel a rendszerben, a polárisnak pozitívnak kell lennie. Ha az RF jel amplitúdója egy bizonyos szintnél nagyobb, a poláris pozitívból negatívba változik. Ekkor a Null pont és a Csúcspont átvált egymással. A Q+ pont és a Q-pont is váltani fog egymással. A Polar kapcsoló lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy módosítsa a

poláris közvetlenül a működési pontok megváltoztatása nélkül.

Csoport Művelet

Magyarázat

PD1 NC: Nincs csatlakoztatva
YA: Y-polarizációs fotodióda anód

YA és YC: Y polarizációs fotoáram visszacsatolás

YC: Y-polarizációs fotodióda katód
GND: Föld
XC: X-polarizációs fotodióda katód

XA és XC: X polarizációs fotoáram visszacsatolás

XA: X-polarizációs fotodióda anód

1 Csak egy választási lehetőség közül választhat a vezérlő fotodióda vagy a modulátor fotodióda használata között. Laboratóriumi kísérletekhez két okból is javasolt a vezérlő fotodióda használata. Először is, a vezérlő fotodióda biztosította a minőséget. Másodszor, könnyebb beállítani a bemeneti fény erősségét. Ha a modulátor belső fotodiódáját használja, győződjön meg arról, hogy a fotodióda kimeneti árama szigorúan arányos a bemeneti teljesítménnyel.


  • Előző:
  • Következő:

  • A Rofea Optoelectronics kereskedelmi elektrooptikai modulátorok, fázismodulátorok, intenzitásmodulátorok, fotodetektorok, lézeres fényforrások, DFB lézerek, optikai erősítők, EDFA, SLD lézer, QPSK moduláció, impulzuslézer, fénydetektor, kiegyensúlyozott fotodetektor, lézer-illesztőprogram termékcsaládját kínálja. , Száloptikai erősítő, Optikai teljesítménymérő, Szélessávú lézer, Hangolható lézer, Optikai detektor, Lézerdióda meghajtó, Szálerősítő. Számos speciális modulátort is kínálunk testreszabáshoz, például 1*4-es tömb fázismodulátorokat, ultra-alacsony Vpi-t és ultra-magas kioltási arányú modulátorokat, amelyeket elsősorban egyetemeken és intézetekben használnak.
    Reméljük, hogy termékeink hasznosak lesznek Önnek és kutatásának.

    Kapcsolódó termékek