Ультракомпактний контролер зміщення модулятора DP-IQ Автоматичний контролер зсуву

Короткий опис:

Контролер зсуву модулятора Rofea спеціально розроблений для модуляторів Mach-Zehnder для забезпечення стабільного режиму роботи в різних робочих середовищах. Завдяки повністю оцифрованому методу обробки сигналу, контролер може забезпечити надстабільну роботу.

Контролер вводить в модулятор низькочастотний та низькоамплітудний дизер-сигнал разом із напругою зсуву. Він продовжує зчитувати вихідний сигнал модулятора та визначає стан напруги зміщення та відповідну помилку. Нова напруга зсуву буде застосована після попереднього вимірювання. Таким чином забезпечується робота модулятора при належній напрузі зміщення.


Деталі продукту

Rofea Optoelectronics пропонує оптичні та фотонічні електрооптичні модулятори

Теги товарів

Особливість

•Одночасно забезпечує шість автоматичних напруг зсуву для модуляторів IQ з подвійною поляризацією
• Незалежний формат модуляції:
Перевірено SSB, QPSK, QAM, OFDM.
•Plug and Play:
Ручне калібрування не потрібне Все автоматично
• I, Q плечі: контроль в режимах Peak і Null Високий коефіцієнт ослаблення: макс. 50 дБ1
•P arm: керування в режимах Q+ і Q- Точність: ± 2◦
• Низький профіль: 40 мм (Ш) × 29 мм (Г) × 8 мм (В)
•Висока стабільність: повністю цифрова реалізація Простий у використанні:
• Ручне керування за допомогою міні-перемички 2
Гнучкі операції OEM через UART /IO
• Два режими для забезпечення напруги зміщення: a. Автоматичне керування зміщенням b. Визначена користувачем напруга зміщення

Електрооптичний модулятор Електрооптичний модулятор Модулятор Контролер зміщення Контролер точки зміщення IQ Модулятор DP-IQ Модулятор Автоматичний контролер зміщення

застосування

•LiNbO3 та інші модулятори DP-IQ
•Когерентна передача

 

1Найвищий коефіцієнт гасіння залежить від максимального коефіцієнта гасіння модулятора системи та не може перевищувати його.

2Робота UART доступна лише на деяких версіях контролера.

Продуктивність

图片1

Малюнок 1. Сузір'я (без контролера)

图片2

Малюнок 2. Сузір'я QPSK (з контролером

图片3

Рисунок 3. Патерн QPSK-Eye

图片5

Рисунок 5. Шаблон сузір'я 16-QAM

图片4

Рисунок 4. Спектр QPSK

图片8

Малюнок 6. Спектр CS-SSB

Технічні характеристики

Параметр

Хв

Тип

Макс

одиниця

Контроль продуктивності
I, Q руки контролюються наNull (мінімум)or Пік (максимум)точка
Коефіцієнт вимирання  

MER1

50

dB

P рука контролюється наQ+ (права квадратура)or Q-( ліва квадратура)точка
Точність у Quad

2

 

+2

ступінь2

Час стабілізації

45

50

55

s

Електричний
Позитивна напруга живлення

+14,5

+15

+15,5

V

Позитивний струм

20

 

30

mA

Від'ємна напруга живлення

-15,5

-15

-14,5

V

Струм негативної потужності

8

 

15

mA

Діапазон вихідної напруги YI/YQ/XI/XQ

-14,5

 

+14,5

V

Діапазон вихідної напруги YP/XP

-13

 

+13

V

Амплітуда тремтіння  

1%Vπ

 

V

Оптичний
Вхідна оптична потужність3

-30

 

-8

дБм

Вхідна довжина хвилі

1100

 

1650 рік

nm

1 MER відноситься до внутрішнього коефіцієнта згасання модулятора. Досягнутий коефіцієнт екстинкції зазвичай дорівнює коефіцієнту екстинкції модулятора, зазначеному в описі модулятора.

2НехайVπ  позначте напругу зсуву 180 іVP  позначають найбільш оптимізовану напругу зсуву в точках Quad.

3Зауважте, що вхідна оптична потужність не відноситься до оптичної потужності у вибраній точці зсуву. Це максимальна оптична потужність, яку модулятор може експортувати до контролера, коли напруга зміщення коливається відVπ до +Vπ .

Інтерфейс користувача

图片9

Малюнок 5. Збірка

Група Операція

Пояснення

Відпочинок Вставте перемичку та витягніть через 1 секунду Скинути контролер
потужність Джерело живлення для контролера зміщення V- підключає негативний електрод джерела живлення
V+ підключає позитивний електрод джерела живлення
Середній порт з’єднується з електродом заземлення
UART Керуйте контролером через UART 3.3: опорна напруга 3,3 В
GND: земля
RX: прийом контролера
TX: передача контролера
LED Постійно включений Робота в стабільному стані
Вмикання-вимкнення або вимкнення-вмикання кожні 0,2 с Обробка даних і пошук контрольної точки
Вмикання-вимкнення або вимкнення-вмикання кожні 1 с Вхідна оптична потужність занадто слабка
Вмикання-вимкнення або вимкнення-вмикання кожні 3 секунди Вхідна оптична потужність занадто велика
полярний1 XPLRI: Вставте або витягніть перемичку відсутність перемички: нульовий режим; з перемичкою: Піковий режим
XPLRQ: Вставте або витягніть перемичку відсутність перемички: нульовий режим; з перемичкою: Піковий режим
XPLRP: Вставте або витягніть перемичку відсутність перемички: режим Q+; з перемичкою: Q- режим
YPLRI: Вставте або витягніть перемичку відсутність перемички: нульовий режим; з перемичкою: Піковий режим
YPLRQ: Вставте або витягніть перемичку відсутність перемички: нульовий режим; з перемичкою: Піковий режим
YPLRP: Вставте або витягніть перемичку відсутність перемички: режим Q+; з перемичкою: Q- режим
Напруги зміщення YQp, YQn: зсув для плеча Q поляризації Y YQp: Позитивна сторона; YQn: негативна сторона або земля
YIp, YIn: зсув для плеча Y поляризації I YIp: Позитивна сторона; YIn: негативна сторона або земля
XQp, XQn: зсув для плеча Q поляризації X XQp: Позитивна сторона; XQn: негативна сторона або земля
XIp, XIn: зсув для Х-поляризації I плеча XIp: Позитивна сторона; XIn: негативна сторона або земля
YPp, YPn: зсув для Y поляризації P плеча YPp: Позитивна сторона; YPn: негативна сторона або земля
XPp, XPn: зсув для X поляризації P плеча XPp: Позитивна сторона; XPn: негативна сторона або земля

1 Полярний залежить від радіочастотного сигналу системи. Якщо в системі немає радіочастотного сигналу, полярність має бути позитивною. Коли амплітуда радіочастотного сигналу перевищує певний рівень, полярна змінюється з позитивної на негативну. У цей час нульова точка та пікова точка змінюватимуться одна одною. Точка Q+ і точка Q- також змінюватимуться. Перемикач Polar дозволяє користувачеві змінювати

полярний безпосередньо без зміни робочих точок.

Група Операція

Пояснення

PD1 NC: Не підключено
YA: Y-поляризаційний фотодіод Анод

YA та YC: зворотний зв'язок фотоструму поляризації Y

YC: катод фотодіода Y-поляризації
GND: земля
XC: Х-поляризаційний фотодіод Катод

XA і XC: зворотний зв'язок по фотоструму поляризації X

XA: Х-поляризаційний фотодіод Анод

1 Тільки один вибір має бути обраний між використанням фотодіода контролера або фотодіода модулятора. Рекомендується використовувати контрольний фотодіод для лабораторних експериментів з двох причин. По-перше, фотодіод контролера має гарантовані якості. По-друге, легше регулювати інтенсивність вхідного світла. Якщо використовується внутрішній фотодіод модулятора, переконайтеся, що вихідний струм фотодіода строго пропорційний вхідній потужності.


  • Попередній:
  • далі:

  • Rofea Optoelectronics пропонує лінійку комерційних електрооптичних модуляторів, фазових модуляторів, модуляторів інтенсивності, фотодетекторів, лазерних джерел світла, лазерів DFB, оптичних підсилювачів, лазерів EDFA, SLD, модуляції QPSK, імпульсних лазерів, детекторів світла, збалансованих фотодетекторів, драйверів лазерів. , Оптоволоконний підсилювач, вимірювач оптичної потужності, широкосмуговий лазер, регульований лазер, оптичний детектор, драйвер лазерного діода, волоконний підсилювач. Ми також пропонуємо багато конкретних модуляторів для налаштування, таких як фазові модулятори з матрицею 1*4, модулятори з ультранизьким Vpi і модулятори з надвисоким коефіцієнтом екстинкції, які в основному використовуються в університетах та інститутах.
    Сподіваємось, наші продукти будуть корисними для вас і ваших досліджень.

    Супутні товари