Надвисокоточний модулятор MZM, контролер зміщення, автоматичний контролер зміщення
Функція
• Контроль напруги зміщення на Peak/Null/Q+/Q−
• Контроль напруги зміщення у довільній точці
• Надзвичайно точне керування: максимальний коефіцієнт згасання 50 дБ у нульовому режимі;
Точність ±0,5◦ у режимах Q+ та Q−
• Низька амплітуда коливань:
0,1% Vπ у режимі NULL та режимі PEAK
2% Vπ у режимах Q+ та Q−
• Висока стабільність: з повністю цифровою реалізацією
• Низький профіль: 40 мм (Ш) × 30 мм (Г) × 10 мм (В)
• Легкий у використанні: ручне керування за допомогою міні-перемички;
Гнучкі операції OEM через MCU UART2
• Два різні режими забезпечення напруги зміщення: a. Автоматичне керування зміщенням
b. Напруга зміщення, визначена користувачем

Застосування
• LiNbO3 та інші MZ-модулятори
• Цифровий NRZ, RZ
• Імпульсні застосування
• Система розсіювання Бріллюена та інші оптичні датчики
• Передавач кабельного телебачення
Продуктивність

Рисунок 1. Придушення несучої

Рисунок 2. Генерація імпульсів

Рисунок 3. Максимальна потужність модулятора

Рисунок 4. Мінімальна потужність модулятора
Максимальний коефіцієнт екстинкції постійного струму
У цьому експерименті до системи не подавали радіочастотні сигнали. Було виміряно чисту екстинцитацію постійного струму.
1. На рисунку 5 показано оптичну потужність вихідного сигналу модулятора, коли модулятор керується піковою точкою. На діаграмі показано 3,71 дБм.
2. На рисунку 6 показано оптичну потужність вихідного сигналу модулятора, коли модулятор керується в нульовій точці. На діаграмі показано -46,73 дБм. У реальному експерименті значення коливається близько -47 дБм; і -46,73 є стабільним значенням.
3. Таким чином, виміряний стабільний коефіцієнт згасання постійного струму становить 50,4 дБ.
Вимоги до високого коефіцієнта екстинкції
1. Системний модулятор повинен мати високий коефіцієнт згасання. Характеристика системного модулятора визначає максимальний коефіцієнт згасання, якого можна досягти.
2. Слід подбати про поляризацію вхідного світла модулятора. Модулятори чутливі до поляризації. Правильна поляризація може покращити коефіцієнт згасання понад 10 дБ. У лабораторних експериментах зазвичай потрібен контролер поляризації.
3. Відповідні контролери зміщення. У нашому експерименті з коефіцієнтом згасання постійного струму було досягнуто коефіцієнта згасання 50,4 дБ. Хоча в технічному описі виробника модулятора зазначено лише 40 дБ. Причиною цього покращення є те, що деякі модулятори дуже швидко дрейфують. Контролери зміщення Rofea R-BC-ANY оновлюють напругу зміщення кожні 1 секунду, щоб забезпечити швидку реакцію.
Специфікації
Параметр | Хв | Тип | Макс | Одиниця | Умови |
Контроль ефективності | |||||
Коефіцієнт вимирання | МЕР 1 | 50 | dB | ||
CSO2 | −55 | −65 | −70 | дБн | Амплітуда коливань: 2% Vπ |
Час стабілізації | 4 | s | Точки відстеження: Нуль та Пік | ||
10 | Точки відстеження: Q+ та Q- | ||||
Електрика | |||||
Позитивна напруга живлення | +14,5 | +15 | +15,5 | V | |
Позитивний струм живлення | 20 | 30 | mA | ||
Негативна напруга живлення | -15,5 | -15 | -14,5 | V | |
Негативний струм живлення | 2 | 4 | mA | ||
Діапазон вихідної напруги | -9,57 | +9,85 | V | ||
Точність вихідної напруги | 346 | мкВ | |||
Частота згладжування | 999,95 | 1000 | 1000,05 | Hz | Версія: сигнал дизерингу 1 кГц |
Амплітуда дизерингу | 0,1% Вπ | V | Точки відстеження: Нуль та Пік | ||
2% Вπ | Точки відстеження: Q+ та Q- | ||||
Оптичний | |||||
Вхідна оптична потужність3 | -30 | -5 | дБм | ||
Вхідна довжина хвилі | 780 | 2000 рік | nm |
1. MER означає коефіцієнт екстинкції модулятора. Досягнутий коефіцієнт екстинкції зазвичай дорівнює коефіцієнту екстинкції модулятора, зазначеному в технічному описі модулятора.
2. CSO стосується складеного сигналу другого порядку. Для правильного вимірювання CSO необхідно забезпечити лінійну якість радіочастотного сигналу, модуляторів та приймачів. Крім того, показники системного CSO можуть відрізнятися під час роботи на різних радіочастотах.
3. Зверніть увагу, що вхідна оптична потужність не відповідає оптичній потужності у вибраній точці зміщення. Вона стосується максимальної оптичної потужності, яку модулятор може подати на контролер, коли напруга зміщення коливається від −Vπ до +Vπ.
Інтерфейс користувача

Рисунок 5. Збірка
Група | Операція | Пояснення |
Фотодіод 1 | PD: Підключення катода фотодіода MZM | Забезпечити зворотний зв'язок по фотоструму |
GND: Підключіть анод фотодіода MZM | ||
Потужність | Джерело живлення для контролера зміщення | V-: з'єднує негативний електрод |
V+: з'єднує позитивний електрод | ||
Середній зонд: підключає заземлювальний електрод | ||
Скинути | Вставте перемичку та витягніть її через 1 секунду | Скиньте налаштування контролера |
Вибір режиму | Вставте або витягніть перемичку | без перемички: нульовий режим; з перемички: чотириканальний режим |
Полярний вибір2 | Вставте або витягніть перемичку | без перемички: позитивна полярність; з перемички: негативна полярність |
Напруга зміщення | Підключіться до порту напруги зміщення MZM | OUT та GND забезпечують напругу зміщення для модулятора |
Світлодіодний | Постійно на | Робота в стабільному стані |
Увімкнення-вимкнення або вимикання-увімкнення кожні 0,2 с | Обробка даних та пошук контрольної точки | |
Увімкнення-вимкнення або вимикання-увімкнення кожні 1 с | Вхідна оптична потужність занадто слабка | |
Увімкнення-вимкнення або вимкнення-увімкнення кожні 3 секунди | Вхідна оптична потужність занадто сильна | |
UART | Керування контролером через UART | 3.3: опорна напруга 3.3 В |
GND: Заземлення | ||
RX: Отримання від контролера | ||
TX: Передача контролера | ||
Вибір керування | Вставте або витягніть перемичку | без перемички: керування перемичкою; з перемичкою: керування UART |
1. Деякі модулятори MZ мають внутрішні фотодіоди. Налаштування контролера слід вибирати між використанням фотодіода контролера або використанням внутрішнього фотодіода модулятора. Рекомендується використовувати фотодіод контролера для лабораторних експериментів з двох причин. По-перше, фотодіод контролера забезпечує якість. По-друге, легше регулювати інтенсивність вхідного світла. Примітка: Якщо використовується внутрішній фотодіод модулятора, переконайтеся, що вихідний струм фотодіода суворо пропорційний вхідній потужності.
2. Полярний контакт використовується для перемикання контрольної точки між піком та нулем у режимі керування нулем (визначається контактом вибору режиму) або Quad+
і Quad- у режимі керування Quad. Якщо перемичку полярного контакту не вставлено, точка керування буде Null у режимі Null або Quad+ у режимі Quad. Амплітуда радіочастотної системи також впливатиме на точку керування. Коли радіочастотний сигнал відсутній або амплітуда радіочастотного сигналу мала, контролер може заблокувати робочу точку на правильній точці, вибраній за допомогою перемички MS та PLR. Коли амплітуда радіочастотного сигналу перевищує певний поріг, полярність системи змінюється, у цьому випадку роз'єм PLR повинен бути в протилежному стані, тобто перемичку слід вставити, якщо вона не встановлена, або витягнути, якщо вона вставлена.
Типове застосування

Контролер простий у використанні.
Крок 1. Підключіть 1% порт з'єднувача до фотодіода контролера.
Крок 2. Підключіть вихід напруги зміщення контролера (через SMA або 2,54-міліметровий 2-контактний роз'єм) до порту зміщення модулятора.
Крок 3. Подати на контролер напругу постійного струму +15 В та -15 В.
Крок 4. Скиньте налаштування контролера, і він почне працювати.
ПРИМІТКА. Перед скиданням налаштувань контролера переконайтеся, що радіочастотний сигнал усієї системи увімкнено.
Rofea Optoelectronics пропонує лінійку комерційних електрооптичних модуляторів, фазових модуляторів, модуляторів інтенсивності, фотодетекторів, лазерних джерел світла, DFB-лазерів, оптичних підсилювачів, EDFA, SLD-лазерів, QPSK-модуляції, імпульсних лазерів, світлових детекторів, збалансованих фотодетекторів, лазерних драйверів, волоконно-оптичних підсилювачів, вимірювачів оптичної потужності, широкосмугових лазерів, настроюваних лазерів, оптичних детекторів, драйверів лазерних діодів, волоконних підсилювачів. Ми також пропонуємо багато спеціальних модуляторів для налаштування, таких як фазові модулятори з матрикою 1*4, модулятори з наднизьким Vpi та надвисоким коефіцієнтом екстинкції, які в основному використовуються в університетах та інститутах.
Сподіваємося, що наші продукти будуть корисними для вас та ваших досліджень.