Ultrakompaktowy DP-IQ Modulator Kontroler Bias Automatyczny Kontroler Bias

Krótki opis:

Kontroler modulatora Rofea' jest specjalnie zaprojektowany dla modulatorów Mach-Zehnder, aby zapewnić stabilny stan działania w różnych środowiskach operacyjnych. Na podstawie w pełni zdigitalizowanej metody przetwarzania sygnału kontroler może zapewnić ultrastabilną wydajność.

Kontroler wstrzykuje sygnał ditheru o niskiej częstotliwości i niskiej amplitudzie wraz z napięciem polaryzacji do modulatora. Ciągle odczytuje wyjście z modulatora i określa stan napięcia polaryzacji i powiązany błąd. Nowe napięcie polaryzacji zostanie zastosowane później zgodnie z poprzednim pomiarem. W ten sposób modulator jest zapewniony do pracy przy odpowiednim napięciu polaryzacji.


Szczegóły produktu

Rofea Optoelectronics oferuje produkty z zakresu modulatorów elektrooptycznych optycznych i fotonicznych

Tagi produktów

Funkcja

•Jednocześnie zapewnia sześć automatycznych napięć polaryzacji dla modulatorów IQ o podwójnej polaryzacji
•Niezależność od formatu modulacji:
Zweryfikowano SSB, QPSK, QAM, OFDM.
•Podłącz i graj:
Brak konieczności ręcznej kalibracji Wszystko jest automatyczne
• Ramiona I, Q: sterowanie w trybach Peak i Null Wysoki współczynnik wygaszania: maks. 50 dB1
• Ramię P: sterowanie w trybach Q+ i Q- Dokładność: ± 2◦
•Niski profil: 40 mm (szer.) × 29 mm (gł.) × 8 mm (wys.)
• Wysoka stabilność: w pełni cyfrowa implementacja Łatwość użytkowania:
• Obsługa ręczna za pomocą mini zworki 2
Elastyczne operacje OEM poprzez UART/IO
• Dwa tryby dostarczania napięć polaryzacji: a. Automatyczna kontrola polaryzacji b. Zdefiniowane przez użytkownika napięcie polaryzacji

Modulator elektrooptyczny Modulator elektrooptyczny Modulator Kontroler polaryzacji Kontroler punktu polaryzacji Modulator IQ Modulator DP-IQ Automatyczny kontroler polaryzacji

Aplikacja

• LiNbO3 i inne modulatory DP-IQ
•Koherentna transmisja

 

1Najwyższy współczynnik wygaszania zależy od maksymalnego współczynnika wygaszania modulatora systemowego i nie może przekroczyć 1.

2Operacja UART jest dostępna tylko w niektórych wersjach kontrolera.

Wydajność

Wersja 1

Rysunek 1. Konstelacja (bez kontrolera)

Dzień 2

Rysunek 2. Konstelacja QPSK (z kontrolerem)

3

Rysunek 3. Wzór QPSK-Eye

Dzień 5

Rysunek 5. Wzór konstelacji modulacji 16-QAM

Dzień 4

Rysunek 4. Widmo QPSK

Dzień 8

Rysunek 6. Widmo CS-SSB

Specyfikacje

Parametr

Min

Typ

Maksymalnie

Jednostka

Wydajność sterowania
Ramiona I, Q są sterowaneNull (minimalny)or Szczyt (Maksymalny)punkt
Współczynnik wyginięcia  

MER1

50

dB

Ramię P jest sterowaneQ+(kwadratura prawa)or Q-(lewa kwadratura)punkt
Dokładność w Quad

2

 

+2

stopień2

Czas stabilizacji

45

50

55

s

Elektryczny
Napięcie dodatnie

+14,5

+15

+15,5

V

Prąd dodatni

20

 

30

mA

Ujemne napięcie zasilania

-15,5

-15

-14,5

V

Prąd 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 ditheru  

1%Vπ

 

V

Optyczny
Moc optyczna wejściowa3

-30

 

-8

dBm

Długość fali wejściowej

1100

 

1650

nm

1 MER odnosi się do intrinsic Modulator Extinction Ratio. Osiągnięty współczynnik wygaszenia jest zazwyczaj współczynnikiem wygaszenia modulatora określonym w karcie danych modulatora.

2PozwalaćVπ  oznacz napięcie polaryzacji przy 180 IVP  oznaczają najbardziej zoptymalizowane napięcie polaryzacji w punktach Quad.

3Należy pamiętać, że moc optyczna wejściowa nie odnosi się do mocy optycznej w wybranym punkcie polaryzacji. Jest to maksymalna moc optyczna, jaką modulator może eksportować do kontrolera, gdy napięcie polaryzacji mieści się w zakresie odVπ do +Vπ .

Interfejs użytkownika

Dzień 9

Rysunek 5. Montaż

Grupa Działanie

Wyjaśnienie

Odpoczynek Włóż zworkę i wyciągnij po 1 sekundzie Zresetuj kontroler
Moc Źródło zasilania dla regulatora polaryzacji V- łączy elektrodę ujemną zasilacza
V+ łączy dodatnią elektrodę zasilacza
Środkowy port łączy się z elektrodą uziemiającą
UART Obsługa kontrolera przez UART 3.3: 3,3 V napięcie odniesienia
GND: Uziemienie
RX: Odbiór kontrolera
TX: Transmisja kontrolera
PROWADZONY Ciągle włączony Praca w stanie stabilnym
Włącz-wyłącz lub wyłącz-włącz co 0,2 s Przetwarzanie danych i wyszukiwanie punktów kontrolnych
Włącz-wyłącz lub wyłącz-włącz co 1 sek. Moc optyczna wejściowa jest zbyt słaba
Włącz-wyłącz lub wyłącz-włącz co 3 sekundy Moc optyczna wejściowa jest zbyt duża
Polarny1 XPLRI: Włóż lub wyciągnij zworkę bez zworki: tryb zerowy; ze zworką: tryb szczytowy
XPLRQ: Włóż lub wyciągnij zworkę bez zworki: tryb zerowy; ze zworką: tryb szczytowy
XPLRP: Włóż lub wyciągnij zworkę bez zworki: tryb Q+; ze zworką: tryb Q-
YPLRI: Włóż lub wyciągnij zworkę bez zworki: tryb zerowy; ze zworką: tryb szczytowy
YPLRQ: Włóż lub wyciągnij zworkę bez zworki: tryb zerowy; ze zworką: tryb szczytowy
YPLRP: Włóż lub wyciągnij zworkę bez zworki: tryb Q+; ze zworką: tryb Q-
Napięcia polaryzacji YQp, YQn: Odchylenie dla polaryzacji Y ramienia Q YQp: strona dodatnia; YQn: strona ujemna lub masa
YIp, YIn: Odchylenie dla polaryzacji Y ramienia I YIp: strona dodatnia; YIn: strona ujemna lub uziemienie
XQp, XQn: Odchylenie dla polaryzacji X ramienia Q XQp: strona dodatnia; XQn: strona ujemna lub masa
XIp, XIn: Odchylenie dla polaryzacji X ramienia I XIp: strona dodatnia; XIn: strona ujemna lub masa
YPp, YPn: Odchylenie dla polaryzacji Y P arm YPp: strona dodatnia; YPn: strona ujemna lub uziemienie
XPp, XPn: Odchylenie dla polaryzacji X ramię P XPp: strona dodatnia; XPn: strona ujemna lub masa

1 Polar zależy od sygnału RF systemu. Gdy w systemie nie ma sygnału RF, polar powinien być dodatni. Gdy sygnał RF ma amplitudę większą niż pewien poziom, polar zmieni się z dodatniej na ujemną. W tym momencie punkt zerowy i punkt szczytowy zamienią się ze sobą. Punkt Q+ i punkt Q- również zamienią się ze sobą. Przełącznik biegunowy umożliwia użytkownikowi zmianę

biegunowe bezpośrednio, bez zmiany punktów operacyjnych.

Grupa Działanie

Wyjaśnienie

PD1 NC: Nie połączono
YA: Anoda fotodiody o polaryzacji Y

YA i YC: sprzężenie zwrotne fotoprądu polaryzacji Y

YC: Fotodioda o polaryzacji Y Katoda
GND: Uziemienie
XC: Fotodioda z polaryzacją X Katoda

XA i XC: sprzężenie zwrotne fotoprądu polaryzacji X

XA: Anoda fotodiody z polaryzacją X

1 Należy wybrać tylko jedną opcję: użyć fotodiody sterującej lub użyć fotodiody modulującej. Zaleca się używanie fotodiody sterującej do eksperymentów laboratoryjnych z dwóch powodów. Po pierwsze, fotodioda sterująca ma zapewnione właściwości. Po drugie, łatwiej jest dostosować natężenie światła wejściowego. W przypadku używania wewnętrznej fotodiody modulującej należy upewnić się, że prąd wyjściowy fotodiody jest ściśle proporcjonalny do mocy wejściowej.


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Rofea Optoelectronics oferuje linię produktów komercyjnych: modulatory elektrooptyczne, modulatory fazy, modulator natężenia, fotodetektory, źródła światła laserowego, lasery DFB, wzmacniacze optyczne, EDFA, laser SLD, modulacja QPSK, laser impulsowy, detektor światła, zrównoważony fotodetektor, sterownik laserowy, wzmacniacz światłowodowy, miernik mocy optycznej, laser szerokopasmowy, laser strojony, detektor optyczny, sterownik diody laserowej, wzmacniacz światłowodowy. Dostarczamy również wiele konkretnych modulatorów do personalizacji, takich jak modulatory fazy 1*4, modulatory o ultraniskim Vpi i ultrawysokim współczynniku wygaszenia, stosowane głównie na uniwersytetach i w instytutach.
    Mamy nadzieję, że nasze produkty okażą się pomocne w Twoich badaniach.

    Produkty powiązane