Сверхкомпактный контроллер смещения модулятора DP-IQ, автоматический контроллер смещения

Краткое описание:

Контроллер смещения модулятора Rofea специально разработан для модуляторов Mach-Zehnder, чтобы обеспечить стабильное рабочее состояние в различных рабочих средах. Благодаря полностью цифровому методу обработки сигнала контроллер может обеспечить сверхстабильную производительность.

Контроллер вводит низкочастотный, низкоамплитудный сигнал дизеринга вместе с напряжением смещения в модулятор. Он продолжает считывать выходной сигнал с модулятора и определяет состояние напряжения смещения и связанную с ним ошибку. Новое напряжение смещения будет применено после этого в соответствии с предыдущим измерением. Таким образом, гарантируется работа модулятора при надлежащем напряжении смещения.


Подробности продукта

Rofea Optoelectronics предлагает оптические и фотонные электрооптические модуляторы.

Теги продукта

Особенность

•Одновременно обеспечивает шесть автоматических напряжений смещения для модуляторов IQ с двойной поляризацией
•Независимость от формата модуляции:
Проверено SSB, QPSK, QAM, OFDM.
•Подключи и работай:
Ручная калибровка не требуется. Все автоматически.
•I, Q плечи: управление в пиковом и нулевом режимах Высокий коэффициент затухания: 50 дБ макс1
•P arm: управление в режимах Q+ и Q- Точность: ± 2◦
•Низкий профиль: 40 мм(Ш) × 29 мм(Г) × 8 мм(В)
• Высокая стабильность: полностью цифровая реализация. Простота использования:
•Ручное управление с помощью мини-перемычки 2
Гибкие операции OEM через UART/IO
•Два режима подачи напряжения смещения: а.Автоматическое управление смещением б.Напряжение смещения, определяемое пользователем

Электрооптический модулятор Электрооптический модулятор Контроллер смещения Контроллер точки смещения IQ-модулятор DP-IQ-модулятор Автоматический контроллер смещения

Приложение

•LiNbO3 и другие модуляторы DP-IQ
•Когерентная передача

 

1Наибольший коэффициент затухания зависит от максимального коэффициента затухания системного модулятора и не может превышать 1.

2Работа UART доступна только в некоторых версиях контроллера.

Производительность

Фото 1

Рисунок 1. Созвездие (без контроллера)

фото 2

Рисунок 2. Созвездие QPSK (с контроллером)

фото 3

Рисунок 3. Модель QPSK-Eye

фото 5

Рисунок 5. Модель созвездия 16-QAM

фото 4

Рисунок 4. Спектр QPSK

фото 8

Рисунок 6. Спектр CS-SSB

Технические характеристики

Параметр

Мин.

Тип

Макс

Единица

Контроль производительности
I, Q рычаги управляются наНуль(Минимум)or Пик (максимум)точка
Коэффициент вымирания  

МЭР1

50

dB

P-arm управляется наQ+(правая квадратура)or Q-(левая квадратура)точка
Точность в Quad

2

 

+2

степень2

Время стабилизации

45

50

55

s

Электрические
Положительное напряжение питания

+14.5

+15

+15.5

V

Положительный ток мощности

20

 

30

mA

Отрицательное напряжение питания

-15,5

-15

-14,5

V

Отрицательный ток мощности

8

 

15

mA

Диапазон выходного напряжения YI/YQ/XI/XQ

-14,5

 

+14.5

V

Диапазон выходного напряжения YP/XP

-13

 

+13

V

Амплитуда дизеринга  

1%Vπ

 

V

Оптический
Входная оптическая мощность3

-30

 

-8

дБм

Длина волны на входе

1100

 

1650

nm

1 MER относится к внутреннему коэффициенту экстинкции модулятора. Достигнутый коэффициент экстинкции обычно является коэффициентом экстинкции модулятора, указанным в техническом описании модулятора.

2ПозволятьVπ  обозначим напряжение смещения на 180 иVP  обозначают наиболее оптимизированное напряжение смещения в точках Quad.

3Обратите внимание, что входная оптическая мощность не относится к оптической мощности в выбранной точке смещения. Это максимальная оптическая мощность, которую модулятор может экспортировать в контроллер, когда напряжение смещения находится в диапазоне отVπ к +Vπ .

Пользовательский интерфейс

фото 9

Рисунок 5. Сборка

Группа Операция

Объяснение

Отдых Вставьте перемычку и вытащите ее через 1 секунду. Сбросьте настройки контроллера.
Власть Источник питания для контроллера смещения V- подключает отрицательный электрод источника питания
V+ подключает положительный электрод источника питания
Средний порт соединяется с заземляющим электродом.
УАПП Управление контроллером через UART 3.3: опорное напряжение 3,3 В
GND: Земля
RX: Прием контроллера
TX: Передача контроллера
ВЕЛ Постоянно включен Работа в стабильном состоянии
Вкл-выкл или выкл-вкл каждые 0,2 с Обработка данных и поиск контрольной точки
Вкл-выкл или выкл-вкл каждую 1 с Входная оптическая мощность слишком слаба
Вкл-выкл или выкл-вкл каждые 3 с Слишком большая входная оптическая мощность
Полярный1 XPLRI: Вставьте или вытащите перемычку без перемычки: нулевой режим; с перемычкой: пиковый режим
XPLRQ: Вставьте или вытащите перемычку без перемычки: нулевой режим; с перемычкой: пиковый режим
XPLRP: Вставьте или вытащите перемычку без перемычки: режим Q+; с перемычкой: режим Q-
YPLRI: Вставьте или вытащите перемычку без перемычки: нулевой режим; с перемычкой: пиковый режим
YPLRQ: Вставьте или вытащите перемычку без перемычки: нулевой режим; с перемычкой: пиковый режим
YPLRP: Вставьте или вытащите перемычку без перемычки: режим Q+; с перемычкой: режим Q-
Напряжения смещения YQp, YQn: смещение для поляризации Y, плечо Q YQp: Положительная сторона; YQn: Отрицательная сторона или земля
YIp, YIn: смещение для плеча Y поляризации I YIp: Положительная сторона; YIn: Отрицательная сторона или земля
XQp, XQn: смещение для плеча X поляризации Q XQp: Положительная сторона; XQn: Отрицательная сторона или земля
XIp, XIn: смещение для плеча X поляризации I XIp: Положительная сторона; XIn: Отрицательная сторона или земля
YPp, YPn: смещение для Y-поляризации P-плеча YPp: Положительная сторона; YPn: Отрицательная сторона или земля
XPp, XPn: смещение для плеча X поляризации P XPp: Положительная сторона; XPn: Отрицательная сторона или земля

1 Полярность зависит от системного сигнала RF. Когда в системе нет сигнала RF, полярность должна быть положительной. Когда амплитуда сигнала RF больше определенного уровня, полярность изменится с положительной на отрицательную. В это время нулевая точка и пиковая точка будут переключаться друг с другом. Точка Q+ и точка Q- также будут переключаться друг с другом. Переключение полярности позволяет пользователю изменять

полярность напрямую, без изменения рабочих точек.

Группа Операция

Объяснение

PD1 NC: Не подключено
YA: Анод фотодиода Y-поляризации

YA и YC: обратная связь по фототоку поляризации Y

YC: Y-поляризационный фотодиод Катод
GND: Земля
XC: X-поляризационный фотодиод Катод

XA и XC: обратная связь по фототоку поляризации X

XA: Анод фотодиода X-поляризации

1. Только один выбор должен быть сделан между использованием фотодиода контроллера или фотодиода модулятора. Рекомендуется использовать фотодиод контроллера для лабораторных экспериментов по двум причинам. Во-первых, фотодиод контроллера имеет гарантированные качества. Во-вторых, легче регулировать интенсивность входного света. При использовании внутреннего фотодиода модулятора, пожалуйста, убедитесь, что выходной ток фотодиода строго пропорционален входной мощности.


  • Предыдущий:
  • Следующий:

  • Rofea Optoelectronics предлагает линейку коммерческих электрооптических модуляторов, фазовых модуляторов, модуляторов интенсивности, фотодетекторов, лазерных источников света, DFB-лазеров, оптических усилителей, EDFA, SLD-лазера, модуляции QPSK, импульсного лазера, детектора света, сбалансированного фотодетектора, драйвера лазера, оптоволоконного усилителя, оптического измерителя мощности, широкополосного лазера, настраиваемого лазера, оптического детектора, драйвера лазерного диода, оптоволоконного усилителя. Мы также предоставляем множество специальных модуляторов для настройки, таких как фазовые модуляторы 1*4 матрицы, модуляторы со сверхнизким Vpi и сверхвысоким коэффициентом затухания, которые в основном используются в университетах и ​​институтах.
    Надеемся, наша продукция будет полезна вам и вашим исследованиям.

    Сопутствующие товары