Ултракомпактен DP-IQ модулатор Контролер на отклонение Автоматичен контролер на отклонение

Кратко описание:

Контролерът за отклонение на модулатора на Rofea е специално проектиран за модулатори Mach-Zehnder, за да осигури стабилно работно състояние в различни работни среди. Въз основа на своя напълно дигитализиран метод за обработка на сигнала, контролерът може да осигури ултра стабилна производителност.

Контролерът инжектира дитер сигнал с ниска честота и ниска амплитуда заедно с напрежение на отклонение в модулатора. Той продължава да чете изхода от модулатора и определя състоянието на преднапрежението и свързаната грешка. След това ще бъде приложено ново преднапрежение според предишното измерване. По този начин се гарантира, че модулаторът работи при правилно преднапрежение.


Подробности за продукта

Rofea Optoelectronics предлага оптични и фотонни продукти за електрооптични модулатори

Продуктови етикети

Характеристика

• Едновременно осигурява шест автоматични преднапрежения за IQ модулатори с двойна поляризация
•Независим формат на модулация:
SSB, QPSK, QAM, OFDM проверени.
•Plug and Play:
Не е необходимо ръчно калибриране Всичко автоматично
• I, Q рамена: управление на режими Peak и Null Висок коефициент на изчезване: 50dB max1
•P рамо: управление на режими Q+ и Q- Точност: ± 2◦
• Нисък профил: 40 мм (Ш) × 29 мм (Д) × 8 мм (В)
• Висока стабилност: напълно цифрово изпълнение Лесен за използване:
•Ръчно управление с мини джъмпер 2
Гъвкави OEM операции чрез UART /IO
•Два режима за осигуряване на преднапрежения: a. Автоматичен контрол на преднапрежението b. Дефинирано от потребителя напрежение на преднапрежение

Електрооптичен модулатор Електрооптичен модулатор Модулатор Bias Controller Контролер на Bias point IQ модулатор DP-IQ модулатор Automatic Bias Controller

Приложение

•LiNbO3 и други DP-IQ модулатори
• Кохерентно предаване

 

1Най-високият коефициент на екстинкция зависи и не може да надвишава 1 максималния коефициент на екстинкция на системния модулатор.

2Операцията UART е налична само при някои версии на контролера.

Изпълнение

图片1

Фигура 1. Съзвездие (без контролер)

图片2

Фигура 2. QPSK съзвездие (с контролер

图片3

Фигура 3. QPSK-модел на очите

图片5

Фигура 5. 16-QAM модел на съзвездие

图片4

Фигура 4. QPSK спектър

图片8

Фигура 6. CS-SSB спектър

Спецификации

Параметър

Мин

Тип

Макс

единица

Контрол на производителността
I, Q рамената се контролиратНула (минимум)or Пик (максимум)точка
Коефициент на изчезване  

MER1

50

dB

P рамото се управлява включеноQ+ (дясна квадратура)or Q-( лява квадратура)точка
Точност при Quad

2

 

+2

степен2

Време за стабилизиране

45

50

55

s

Електрически
Положително захранващо напрежение

+14,5

+15

+15,5

V

Положителен ток на мощност

20

 

30

mA

Отрицателно захранващо напрежение

-15,5

-15

-14.5

V

Отрицателен ток на мощност

8

 

15

mA

Диапазон на изходното напрежение YI/YQ/XI/XQ

-14.5

 

+14,5

V

Диапазон на изходното напрежение YP/XP

-13

 

+13

V

Амплитуда на трептене  

1%Vπ

 

V

Оптичен
Входяща оптична мощност3

-30

 

-8

dBm

Входна дължина на вълната

1100

 

1650 г

nm

1 MER се отнася до коефициента на присъщо модулаторно изчезване. Постигнатият коефициент на екстинкция обикновено е коефициентът на екстинкция на модулатора, посочен в листа с данни на модулатора.

2НекаVπ  означете напрежението на отклонение при 180 иVP  обозначават най-оптимизираното напрежение на отклонение в Quad точки.

3Моля, имайте предвид, че входната оптична мощност не се отнася за оптичната мощност в избраната точка на отклонение. Това е максималната оптична мощност, която модулаторът може да експортира към контролера, когато напрежението на отклонение варира отVπ до +Vπ .

Потребителски интерфейс

图片9

Фигура 5. Сглобяване

Група Операция

Обяснение

почивка Поставете джъмпера и го извадете след 1 секунда Нулирайте контролера
Мощност Източник на захранване за регулатор на отклонение V- свързва отрицателния електрод на захранването
V+ свързва положителния електрод на захранването
Средният порт се свързва със заземяващия електрод
UART Работете с контролера чрез UART 3.3: 3.3V референтно напрежение
GND: Земя
RX: Получаване на контролера
TX: предаване на контролера
LED Постоянно включен Работи в стабилно състояние
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 1s Входната оптична мощност е твърде слаба
Включване-изключване или изключване-включване на всеки 3s Входната оптична мощност е твърде силна
Полярен1 XPLRI: Поставете или издърпайте джъмпера без джъмпер: Нулев режим; с джъмпер: Пиков режим
XPLRQ: Поставете или издърпайте джъмпера без джъмпер: Нулев режим; с джъмпер: Пиков режим
XPLRP: Поставете или издърпайте джъмпера без джъмпер: режим Q+; с джъмпер: Q- режим
YPLRI: Поставете или издърпайте джъмпера без джъмпер: Нулев режим; с джъмпер: Пиков режим
YPLRQ: Поставете или издърпайте джъмпера без джъмпер: Нулев режим; с джъмпер: Пиков режим
YPLRP: Поставете или издърпайте джъмпера без джъмпер: режим Q+; с джъмпер: Q- режим
Преднапрежения YQp, YQn: Отклонение за Y поляризация Q рамо YQp: Положителна страна; YQn: Отрицателна страна или земя
YIp, YIn: Отклонение за Y поляризация I рамо YIp: Положителна страна; YIn: Отрицателна страна или земя
XQp, XQn: Отклонение за X поляризация Q рамо XQp: Положителна страна; XQn: Отрицателна страна или земя
XIp, XIn: Отклонение за X поляризация I рамо XIp: Положителна страна; XIn: Отрицателна страна или земя
YPp, YPn: Отклонение за Y поляризация P рамо YPp: Положителна страна; YPn: Отрицателна страна или земя
XPp, XPn: Отклонение за X поляризация P рамо XPp: Положителна страна; XPn: Отрицателна страна или маса

1 Polar зависи от радиочестотния сигнал на системата. Когато в системата няма RF сигнал, полярната трябва да е положителна. Когато радиочестотният сигнал има амплитуда, по-голяма от определено ниво, полярната ще се промени от положителна в отрицателна. По това време Нулевата точка и Пиковата точка ще се сменят една с друга. Q+ точка и Q- точка също ще се сменят една с друга. Превключвателят Polar позволява на потребителя да променя

поларен директно без промяна на работните точки.

Група Операция

Обяснение

PD1 NC: Няма връзка
YA: Y-поляризиращ фотодиоден анод

YA и YC: Y поляризационен фототок обратна връзка

YC: Y-поляризиращ фотодиоден катод
GND: Земя
XC: X-поляризиращ фотодиоден катод

XA и XC: X поляризационен фототок обратна връзка

XA: X-поляризиращ фотодиоден анод

1 Трябва да се избере само един избор между използване на контролен фотодиод или използване на модулаторен фотодиод. Препоръчва се използването на контролен фотодиод за лабораторни експерименти по две причини. Първо, фотодиодът на контролера има гарантирани качества. Второ, по-лесно е да регулирате интензитета на входната светлина. Ако използвате вътрешен фотодиод на модулатора, моля, уверете се, че изходният ток на фотодиода е строго пропорционален на входната мощност.


  • Предишен:
  • следващ:

  • Rofea Optoelectronics предлага продуктова линия от комерсиални електрооптични модулатори, фазови модулатори, модулатор на интензитет, фотодетектори, източници на лазерна светлина, DFB лазери, оптични усилватели, EDFA, SLD лазер, QPSK модулация, импулсен лазер, светлинен детектор, балансиран фотодетектор, лазерен драйвер , Оптичен усилвател, Оптичен измервател на мощността, Широколентов лазер, Регулируем лазер, Оптичен детектор, Лазерен диоден драйвер, Оптичен усилвател. Ние също така предоставяме много специфични модулатори за персонализиране, като фазови модулатори с масив 1*4, модулатори с ултра-нисък Vpi и модулатори с ултра-висок коефициент на екстинкция, използвани предимно в университети и институти.
    Надяваме се, че нашите продукти ще бъдат полезни за вас и вашите изследвания.

    Свързани продукти