Ултракомпактен IQ модулаторен контролер на отклонение, автоматичен контролер на отклонение
Функция
• Осигурява три отклонения за IQ модулатори, независими от формата на модулация:
• QPSK, QAM, OFDM, SSB проверени
• Включи и играй:
Не е необходимо ръчно калибриране Всичко е автоматично
• I, Q рамена: контрол в режими Peak и Null. Висок коефициент на затихване: 50dB max1.
• P рамо: управление в режими Q+ и Q- Точност: ± 2◦
• Нисък профил: 40 мм (Ш) × 28 мм (Д) × 8 мм (В)
• Висока стабилност: напълно дигитално внедряване Лесен за употреба:
• Ръчно управление с мини джъмпер Гъвкави OEM операции чрез UART2
• Два режима за осигуряване на напрежения на отклонение: a. Автоматично управление на отклонението b. Потребителски дефинирано напрежение на отклонение

Приложение
•LiNbO3 и други IQ модулатори
• QPSK, QAM, OFDM, SSB и др.
• Кохерентно предаване
Производителност

Фигура 1. Съзвездие (без контролер)

Фигура 2. QPSK съзвездие (с контролер)

Фигура 3. QPSK-Eye модел

Фигура 5. 16-QAM констелационен модел

Фигура 4. QPSK спектър

Фигура 6. 16-QAM спектър
Спецификации
Параметър | Мин. | Тип | Макс | Единица |
Контрол на производителността | ||||
I и Q рамената се контролиратНула (минимум) илиПик (максимум) точка | ||||
Коефициент на изчезване | МЕР1 | 50 | dB | |
P рамото се контролира наQ+(дясно) квадратура) илиВ-( ляво квадратура) точка | ||||
Точност при четириъгълник | −2 | +2 | степен2 | |
Време за стабилизиране | 15 | 20 | 25 | s |
Електрически | ||||
Положително захранващо напрежение | +14.5 | +15 | +15.5 | V |
Положителен ток на захранване | 20 | 30 | mA | |
Отрицателно захранващо напрежение | -15.5 | -15 | -14.5 | V |
Отрицателен ток на захранване | 8 | 15 | mA | |
Диапазон на изходното напрежение | -14.5 | +14.5 | V | |
Амплитуда на трептене | 1%Vπ | V | ||
Оптичен | ||||
Входна оптична мощност3 | -30 | -8 | dBm | |
Входна дължина на вълната | 1100 | 1650 г. | nm |
1. MER се отнася до коефициент на екстинкция на модулатора. Постигнатият коефициент на екстинкция обикновено е коефициентът на екстинкция на модулатора, посочен в информационния лист на модулатора.
2. Моля, обърнете внимание, че входната оптична мощност не съответства на оптичната мощност в избраната точка на отклонение. Тя се отнася до максималната оптична мощност, която модулаторът може да изведе към контролера, когато напрежението на отклонение варира от −Vπ до +Vπ.
Потребителски интерфейс

Фигура 5. Сглобяване
Група | Операция | Обяснение |
Нулиране | Поставете джъмпера и го издърпайте след 1 секунда | Рестартирайте контролера |
Мощност | Източник на захранване за контролер на отклонението | V- свързва отрицателния електрод на захранването |
V+ свързва положителния електрод на захранването | ||
Средният порт се свързва със заземяващия електрод | ||
Полярен1 | PLRI: Поставете или издърпайте джъмпера | без джъмпер: Нулев режим; с джъмпер: Пиков режим |
PLRQ: Поставете или издърпайте джъмпера | без джъмпер: Нулев режим; с джъмпер: Пиков режим | |
PLRP: Поставете или издърпайте джъмпера | без джъмпер: режим Q+; с джъмпер: режим Q- | |
Светодиод | Постоянно включен | Работа в стабилни условия |
Включване-изключване или изключване-включване на всеки 0,2 секунди | Обработка на данни и търсене на контролна точка | |
Включване-изключване или изключване-включване на всеки 1 секунда | Входната оптична мощност е твърде слаба | |
Включване-изключване или изключване-включване на всеки 3 секунди | Входната оптична мощност е твърде силна | |
ПД2 | Свържете се с фотодиода | PD портът свързва катода на фотодиода |
GND портът свързва анода на фотодиода | ||
Напрежения на отклонение | In, Ip: Напрежение на отклонение за I-рамо | Ip: Положителна страна; In: Отрицателна страна или земя |
Qn, Qp: Напрежение на отклонение за Q рамо | Qp: Положителна страна; Qn: Отрицателна страна или земя | |
Pn, Pp: Напрежение на отклонение за P рамо | Pp: Положителна страна; Pn: Отрицателна страна или земя | |
UART | Управлявайте контролера чрез UART | 3.3: Референтно напрежение 3.3V |
GND: Земя | ||
RX: Приемане на контролер | ||
TX: Предаване на контролера |
1. Полярността зависи от системния RF сигнал. Когато в системата няма RF сигнал, полярността трябва да е положителна. Когато RF сигналът има амплитуда по-голяма от определено ниво, полярността ще се промени от положителна на отрицателна. В този момент нулевата точка и пиковата точка ще се сменят. Q+ точката и Q- точката също ще се сменят. Превключвателят на полярността позволява на потребителя да променя полярността.
директно, без да се променят работните точки.
2Трябва да се избира само един вариант между използване на контролен фотодиод и използване на модулаторен фотодиод. Препоръчително е използването на контролен фотодиод за лабораторни експерименти по две причини. Първо, контролният фотодиод има гарантирани качества. Второ, по-лесно е да се регулира интензитетът на входната светлина. Ако използвате вътрешен фотодиод на модулатора, моля, уверете се, че изходният ток на фотодиода е строго пропорционален на входната мощност.
Rofea Optoelectronics предлага продуктова линия от търговски електрооптични модулатори, фазови модулатори, модулатори на интензитета, фотодетектори, лазерни източници на светлина, DFB лазери, оптични усилватели, EDFA, SLD лазер, QPSK модулация, импулсен лазер, светлинен детектор, балансиран фотодетектор, лазерен драйвер, оптичен усилвател, измервател на оптична мощност, широколентов лазер, настройваем лазер, оптичен детектор, драйвер за лазерен диод, оптичен усилвател. Предлагаме и много специфични модулатори за персонализиране, като например 1*4 матрични фазови модулатори, модулатори с ултра ниско Vpi и с ултрависоко съотношение на екстинкция, използвани предимно в университети и институти.
Надяваме се, че нашите продукти ще бъдат полезни за вас и вашето проучване.