Методы испытаний характеристик электрооптического модулятора

Методы испытаний на производительностьэлектрооптический модулятор

 

1. Шаги проверки полуволнового напряжения дляэлектрооптический модулятор интенсивности

В качестве примера рассмотрим полуволновое напряжение на выводе RF. Источник сигнала, тестируемое устройство и осциллограф подключены через тройник. При измерении полуволнового напряжения на выводе Bias подключите его согласно пунктирной линии.

б. Включите источник света и источник сигнала и подайте на тестируемое устройство пилообразный сигнал (типичная частота тестирования — 1 кГц). Напряжение пилообразного сигнала Vpp должно быть более чем в два раза больше напряжения полуволны.

в) включить осциллограф;

г. Выходной сигнал детектора представляет собой косинусоидальный сигнал. Запишите значения пилообразного напряжения V1 и V2, соответствующие соседним пикам и впадинам этого сигнала. д. Рассчитайте полуволновое напряжение по формуле (3).

2. Шаги проверки полуволнового напряженияэлектрооптический фазовый модулятор

После подключения испытательной системы оптическая разность хода между двумя плечами, образующими структуру оптического интерферометра, должна быть в пределах длины когерентности. Источник сигнала, ВЧ-вывод испытуемого устройства, а также канал 1 осциллографа подключаются через тройник. После подключения испытательной системы оптическая разность хода между двумя плечами, образующими структуру оптического интерферометра, должна быть в пределах длины когерентности. Источник сигнала, ВЧ-вывод испытуемого устройства, а также канал 1 осциллографа подключаются через тройник, а входной порт осциллографа настраивается на высокоимпедансное состояние.

б. Включите лазер и источник сигнала и подайте на тестируемое устройство пилообразный сигнал определённой частоты (типичное значение 50 кГц). Выходной сигнал детектора представляет собой косинусоидальный сигнал. Напряжение Vpp пилообразного сигнала должно быть более чем вдвое больше напряжения полуволны, но не превышать диапазон входного напряжения, заданный модулятором, чтобы выходной косинусоидальный сигнал детектора представлял собой как минимум один полный период.

в) Запишите значения напряжения пилообразной волны V1 и V2, соответствующие соседним пикам и впадинам косинусного сигнала;

г. Рассчитать полуволновое напряжение по формуле (3).

 

3. Вносимые потери электрооптических модуляторов

Тестовые шаги

После подключения источника света и поляризатора включите источник света и проверьте входную оптическую мощность Pi тестируемого устройства с помощью измерителя оптической мощности.

б) Подключите тестируемое устройство к тестовой системе и соедините выходные клеммы регулируемого источника питания с контактами 1 (GND) и 2 (Bias)модулятор(для некоторых партий модуляторов вывод 1 модулятора также необходимо подключить к корпусу).

в. Отрегулируйте выходное напряжение регулируемого источника питания и проверьте максимальное показание измерителя оптической мощности как Pout.

г. Если тестируемое устройство представляет собой фазовый модулятор, нет необходимости добавлять источник питания со стабилизацией напряжения. Значение Pout можно непосредственно считывать с измерителя оптической мощности.

е. Рассчитайте вносимое затухание по формуле (1).

 

Меры предосторожности

а. Оптический входной сигнал электрооптического модулятора не должен превышать калибровочное значение, указанное в протоколе испытаний; в противном случаеЭО модуляторбудут повреждены.

б) Входной ВЧ-сигнал электрооптического модулятора не должен превышать калибровочное значение, указанное в контрольном листе; в противном случае ЭО-модулятор будет поврежден.

c. При настройке интерферометра предъявляются относительно высокие требования к условиям эксплуатации. Вибрация окружающей среды и колебания оптического волокна могут повлиять на результаты испытаний.


Время публикации: 05 августа 2025 г.