Ультракомпактний модулятор зміщення DP-IQ, автоматичний контролер зміщення

Короткий опис:

Контролер зміщення модулятора Rofea спеціально розроблений для модуляторів Маха-Цендера для забезпечення стабільної роботи в різних робочих середовищах. Завдяки повністю оцифрованому методу обробки сигналів, контролер може забезпечити надзвичайно стабільну роботу.

Контролер подає низькочастотний сигнал коливання з малою амплітудою разом із напругою зміщення в модулятор. Він продовжує зчитувати вихідний сигнал модулятора та визначає стан напруги зміщення та пов'язану з ним похибку. Нова напруга зміщення буде застосована згодом відповідно до попереднього вимірювання. Таким чином, забезпечується робота модулятора під належною напругою зміщення.


Деталі продукту

Rofea Optoelectronics пропонує оптичні та фотонні електрооптичні модулятори

Теги продукту

Функція

• Одночасно забезпечує шість автоматичних напруг зміщення для модуляторів Dual Polarization IQ
• Незалежний від формату модуляції:
Перевірено SSB, QPSK, QAM, OFDM.
•Підключи та працюй:
Не потрібне ручне калібрування. Все автоматично.
• I, Q плечі: керування в режимах Peak та Null. Високий коефіцієнт згасання: макс. 50 дБ1
• P-рука: керування в режимах Q+ та 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 напругою зміщення b. Напруга зміщення, визначена користувачем

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 згасання залежить від максимального коефіцієнта згасання системного модулятора та не може перевищувати 1.

2Робота через UART доступна лише на деяких версіях контролера.

Продуктивність

图片1

Рисунок 1. Сузір'я (без контролера)

图片2

Рисунок 2. Сузір'я QPSK (з контролером)

图片3

Рисунок 3. Шаблон QPSK-eye

图片5

Рисунок 5. Шаблон сузір'я 16-QAM

图片4

Рисунок 4. Спектр QPSK

图片8

Рисунок 6. Спектр CS-SSB

Специфікації

Параметр

Хв

Тип

Макс

Одиниця

Контроль продуктивності
Руки I та Q контролюються наНуль (мінімум)or Пік (максимум)точка
Коефіцієнт вимирання  

МЕР1

50

dB

P-важіль керується увімкненимQ+ (права квадратура)or Q-(ліва квадратура)точка
Точність у квадрокоптері

2

 

+2

ступінь2

Час стабілізації

45

50

55

s

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

8

 

15

mA

Діапазон вихідної напруги YI/YQ/XI/XQ

-14,5

 

+14,5

V

Діапазон вихідної напруги YP/XP

-13

 

+13

V

Амплітуда дизерингу  

1%Vπ

 

V

Оптичний
Вхідна оптична потужність3

-30

 

-8

дБм

Вхідна довжина хвилі

1100

 

1650 рік

nm

1 MER позначає власний коефіцієнт екстинкції модулятора. Досягнутий коефіцієнт екстинкції зазвичай є коефіцієнтом екстинкції модулятора, зазначеним у технічному описі модулятора.

2НехайVπ  позначаємо напругу зміщення при 180 іVP  позначають найбільш оптимізовану напругу зміщення в точках Quad.

3Зверніть увагу, що вхідна оптична потужність не стосується оптичної потужності у вибраній точці зміщення. Це максимальна оптична потужність, яку модулятор може передати контролеру, коли напруга зміщення коливається відVπ до +Vπ .

Інтерфейс користувача

图片9

Рисунок 5. Збірка

Група Операція

Пояснення

Відпочинок Вставте перемичку та витягніть її через 1 секунду Скиньте налаштування контролера
Потужність Джерело живлення для контролера зміщення V- підключає негативний електрод блоку живлення
V+ з'єднує позитивний електрод джерела живлення
Середній порт з'єднується із заземлювальним електродом
UART Керування контролером через UART 3.3: опорна напруга 3.3 В
GND: Заземлення
RX: Отримання від контролера
TX: Передача контролера
Світлодіодний Постійно увімкнено 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
Полярний1 XPLRI: Вставте або витягніть перемичку без перемички: нульовий режим; з перемички: піковий режим
XPLRQ: Вставте або витягніть перемичку без перемички: нульовий режим; з перемички: піковий режим
XPLRP: Вставте або витягніть перемичку без перемички: режим Q+; з перемички: режим Q-
YPLRI: Вставте або витягніть перемичку без перемички: нульовий режим; з перемички: піковий режим
YPLRQ: Вставити або витягнути перемичку без перемички: нульовий режим; з перемички: піковий режим
YPLRP: Вставити або витягнути перемичку без перемички: режим Q+; з перемички: режим Q-
Напруги зміщення YQp, YQn: Зміщення для плеча Q поляризації Y YQp: Позитивна сторона; YQn: Негативна сторона або земля
YIp, YIn: Зміщення для плеча I поляризації Y YIp: Позитивна сторона; YIn: Негативна сторона або земля
XQp, XQn: Зміщення для плеча Q поляризації X XQp: Позитивна сторона; XQn: Негативна сторона або земля
XIp, XIn: Зміщення для плеча I поляризації X XIp: Позитивна сторона; XIn: Негативна сторона або земля
YPp, YPn: Зміщення для плеча P поляризації Y YPp: Позитивна сторона; YPn: Негативна сторона або земля
XPp, XPn: Зміщення для плеча P поляризації X XPp: Позитивна сторона; XPn: Негативна сторона або земля

1 Полярність залежить від системного радіочастотного сигналу. Коли в системі немає радіочастотного сигналу, полярність має бути позитивною. Коли амплітуда радіочастотного сигналу перевищує певний рівень, полярність змінюється з позитивної на негативну. У цей час нульова точка та точка піку змінюються одна на одну. Точки Q+ та Q- також змінюються одна на одну. Перемикач полярності дозволяє користувачеві змінювати

полярний безпосередньо без зміни робочих точок.

Група Операція

Пояснення

PD1 НК: Не підключено
YA: Анод фотодіода з Y-поляризацією

YA та YC: зворотний зв'язок по фотоструму поляризації Y

YC: Катод фотодіода з Y-поляризацією
GND: Заземлення
XC: Катод фотодіода з Х-поляризацією

XA та XC: зворотний зв'язок по фотоструму X-поляризації

XA: Анод фотодіода з Х-поляризацією

1. Можна вибрати лише один варіант: використовувати контролерний фотодіод або використовувати модуляторний фотодіод. Рекомендується використовувати контролерний фотодіод для лабораторних експериментів з двох причин. По-перше, контролерний фотодіод має гарантовані якості. По-друге, легше регулювати інтенсивність вхідного світла. Якщо використовується внутрішній фотодіод модулятора, переконайтеся, що вихідний струм фотодіода суворо пропорційний вхідній потужності.


  • Попередній:
  • Далі:

  • 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.

    Супутні товари