Ultra Compact DP-IQ Modulator Controller Automatyczny kontroler odchylenia

Krótki opis:

Kontroler odchylenia modulatora ROFEA jest specjalnie zaprojektowany dla modulatorów Mach-Zehnder, aby zapewnić stabilny stan pracy w różnych środowiskach operacyjnych. W oparciu o swoją w pełni zdigitalizowaną metodę przetwarzania sygnałów kontroler może zapewnić ultra stabilną wydajność.

Kontroler wstrzykuje niską częstotliwość, niską amplitudę sygnał ditherka wraz z napięciem odchylenia do modulatora. Kontynuuje odczyt wyjścia z modulatora i określa stan napięcia odchylenia i powiązany błąd. Nowe napięcie stronniczości zostanie zastosowane po słowach zgodnie z poprzednim pomiarem. W ten sposób modulator zapewnia działanie przy odpowiednim napięciu stronniczości.


Szczegóły produktu

Optoelektronika ROFEA Oferuje produkty optyczne i fotoniczne produkty elektrooptyczne

Tagi produktów

Funkcja

• Jednocześnie zapewnia sześć automatycznych napięć odchylenia dla modulatorów IQ podwójnej polaryzacji
• Format modulacji niezależny:
SSB, QPSK, QAM, OFDM zweryfikowano.
• Plug and Play:
Żadna ręczna kalibracja nie wymagała wszystkiego automatycznego
• I, Q Ramiona: kontrolowanie w trybach szczytowych i zerowych Wysoki stosunek ekstynkcji: 50dB MAX1
• ramię p: kontrola w trybach Q+ i Q- Dokładność: ± 2◦
• Niski profil: 40 mm (w) × 29 mm (d) × 8 mm (h)
• Wysoka stabilność: w pełni cyfrowa implementacja łatwa w użyciu:
• Ręczne działanie z mini skoczką 2
Elastyczne operacje OEM za pośrednictwem UART /IO
• Dwa tryby zapewniające napięcia odchylenia:

Modulator elektroptyczny Modulator elektrooptyczny modulator Modulator Kontroźnika Błędnika Punktowego Kontroler punktowy IQ Modulator DP-IQ Modulator Automatyczny kontroler odchylenia

Aplikacja

• Linbo3 i inne modulatory DP-IQ
• Spójna transmisja

 

1Najwyższy wskaźnik wyginięcia zależy od i nie może przekraczać 1 współczynnika ekstynkcji modulatora systemu.

2Operacja UART jest możliwa tylko do niektórych wersji kontrolera.

Wydajność

图片 1

Rysunek 1. Konstelacja (bez kontrolera)

图片 2

Rysunek 2. Konstelacja QPSK (z kontrolerem

图片 3

Rysunek 3. Wzór QPSK-oczu

图片 5

Rysunek 5. Wzór konstelacji 16-QAM

图片 4

Rysunek 4. Widmo QPSK

图片 8

Rysunek 6. Widmo CS-SSB

Specyfikacje

Parametr

Min

Typ

Max

Jednostka

Kontrolować wydajność
Ja, q ramiona są kontrolowaneNULL (minimum)or Szczyt (maksimum)punkt
Współczynnik wyginięcia  

Mer1

50

dB

R ramienie jest kontrolowaneQ+(prawy kwadratatura)or Q- (lewa kwadratatura)punkt
Dokładność w Quad

-2

 

+2

stopień2

Czas stabalizacji

45

50

55

s

Elektryczny
Dodatnie napięcie mocy

+14.5

+15

+15.5

V

Pozytywny prąd mocy

20

 

30

mA

Negatywne napięcie mocy

-15.5

-15

-14.5

V

Prąd mocy ujemny

8

 

15

mA

Zakres napięcia wyjściowego Yi/YQ/XI/XQ

-14.5

 

+14.5

V

Zakres napięcia wyjściowego YP/XP

-13

 

+13

V

Amplituda  

1%Vπ

 

V

Optyczny
Wejściowa moc optyczna3

-30

 

-8

DBM

Wejście długości fali

1100

 

1650

nm

1 Mer odnosi się do wewnętrznego współczynnika ekstynkcji modulatora. Osiągnięty wskaźnik ekstynkcji jest zazwyczaj współczynnikiem ekstynkcji modulatora określonego w arkuszu danych modulatora.

2PozwalaćVπ  oznacz napięcie stronniczości na 180 IVP  Oznacz najbardziej zoptymalizowane napięcie stronniczości w czteroosobowych punktach.

3Należy zauważyć, że wejściowa moc optyczna nie odnosi się do mocy optycznej w wybranym punkcie odchylenia. Jest to maksymalna moc optyczna, którą modulator może wyeksportować do kontrolera, gdy napięcie odchylenia się wynosi-Vπ do +Vπ .

Interfejs użytkownika

图片 9

Ryc. 5. Montaż

Grupa Działanie

Wyjaśnienie

Odpoczynek Włóż zworkę i wyciągnij się po 1 sekundzie Zresetuj kontroler
Moc Źródło zasilania kontrolera stronniczości V- łączy elektrodę ujemną zasilania
V+ łączy elektrodę dodatnią zasilacza
Środkowy port łączy się z elektrodą uziemienia
Uart Obsługiwać kontroler za pośrednictwem UART 3.3: 3,3 V Napięcie odniesienia
GND: Ground
RX: Odbierz kontroler
TX: transmisja kontrolera
PROWADZONY Ciągle dalej Praca w stanie stabilnym
On-Off lub Off co 0,2S Przetwarzanie danych i wyszukiwanie punktu kontrolnego
On-Off lub Off co 1s Wejściowa moc optyczna jest zbyt słaba
On-Off lub Off co 3s Wejściowa moc optyczna jest zbyt silna
Polarny1 XPLRI: Włóż lub wyciągnij zworkę Brak skoczki: tryb null; Ze zworką: tryb szczytowy
XPLRQ: Włóż lub wyciągnij zworkę Brak skoczki: tryb null; Ze zworką: tryb szczytowy
Xplrp: wstaw lub wyciągnij skoczek Brak zworki: tryb Q+; Z skoczką: tryb q
YPLRI: Włóż lub wyciągnij zworkę Brak skoczki: tryb null; Ze zworką: tryb szczytowy
YPLRQ: Włóż lub wyciągnij zworkę Brak skoczki: tryb null; Ze zworką: tryb szczytowy
YPLRP: Włóż lub wyciągnij zworkę Brak zworki: tryb Q+; Z skoczką: tryb q
Napięcia stronniczości YQP, YQN: stronniczość dla polaryzacji q ramię YQP: pozytywna strona; YQN: ujemna strona lub grunt
Yip, yin: stronniczość do polaryzacji i ramię Yip: pozytywna strona; Yin: ujemna strona lub grunt
XQP, XQN: stronniczość dla X polaryzacji q Arm XQP: pozytywna strona; XQN: ujemna strona lub grunt
XIP, XIN: stronniczość dla X polaryzacji I Arm XIP: pozytywna strona; Xin: ujemna strona lub grunt
YPP, YPN: stronniczość dla ramię polaryzacji p YPP: pozytywna strona; YPN: ujemna strona lub grunt
XPP, XPN: stronniczość dla X Polaryzacja P Arm XPP: pozytywna strona; XPN: ujemna strona lub grunt

1 Polar zależy od sygnału RF systemu. Gdy w systemie nie ma sygnału RF, polarna powinna być dodatnia. Gdy sygnał RF ma amplitudę większą niż określony poziom, polarna zmieni się z pozytywnych na ujemne. W tym czasie punkt zerowy i punkt szczytowy zmieniają się ze sobą. Q+ punkt i punkt q-punkt również się ze sobą zmienia. Przełącznik polarny umożliwia użytkownikowi zmianę

Polar bezpośrednio bez zmiany punktów operacyjnych.

Grupa Działanie

Wyjaśnienie

PD1 NC: Nie połączone
YA: anoda fotodiodowa-polaryzacja Y

YA i YC: Y Polaryzacja Fotokrądowa sprzężenie zwrotne

YC: katoda fotodiodowa z polaryzacją Y
GND: Ground
XC: katoda fotodiodowa Polaryzacja x

XA i XC: x Polaryzacja Fotokrądowa sprzężenie zwrotne

XA: anoda fotodiodowa-polaryzacja x

1 należy wybrać tylko jeden wybór między użyciem fotodiody kontrolera lub za pomocą fotodiody modulatora. Zaleca się stosowanie fotodiody kontrolera do eksperymentów laboratoryjnych z dwóch powodów. Po pierwsze, fotodioda kontrolera zapewniła cechy. Po drugie, łatwiej jest dostosować intensywność światła wejściowego. Jeśli korzystasz z wewnętrznej fotodiody modulatora, upewnij się, że prąd wyjściowy fotodiody jest ściśle proporcjonalny do mocy wejściowej.


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • ROFEA Optoelectronics oferuje linię produktów komercyjnych modulatorów elektrooptycznych, modulatorów fazowych, modulatora intensywności, fotodetektorów, źródeł światła laserowego, laserów DFB, wzmacniaczy optycznych, amplifieru EDFA, Laseru SLD, modulacji QPSK, szerokopasmowego, szerokopasmowego, szerokopasmowego, szerokopasmowego. Laser, przestrajalny laser, detektor optyczny, laserowy sterownik diody, wzmacniacz światłowodowy. Zapewniamy również wiele konkretnych modulatorów do dostosowywania, takich jak modulatory fazy macierzy 1*4, bardzo niskie VPI i bardzo wysokie modulatory wyginięcia, stosowane głównie na uniwersytetach i instytutach.
    Mam nadzieję, że nasze produkty będą pomocne dla Ciebie i Twoich badań.

    Powiązane produkty