Сверхкомпактный контроллер смещения модулятора DP-IQ, автоматический контроллер смещения

Краткое описание:

Контроллер смещения модулятора Rofea специально разработан для модуляторов Mach-Zehnder и обеспечивает стабильную работу в различных условиях. Благодаря полностью цифровому методу обработки сигнала контроллер обеспечивает сверхстабильную работу.

Контроллер подаёт в модулятор низкочастотный сигнал с малой амплитудой и дизерингом вместе с напряжением смещения. Он считывает выходной сигнал модулятора и определяет состояние напряжения смещения и связанную с ним погрешность. После этого будет подаваться новое напряжение смещения в соответствии с предыдущим измерением. Таким образом, обеспечивается работа модулятора при правильном напряжении смещения.


Подробная информация о продукте

Компания 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 автоматизировано.
•I, Q плечи: управление в пиковом и нулевом режимах Высокий коэффициент затухания: 50 дБ макс.
•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 на некоторых версиях контроллера.

Производительность

Фото 1

Рисунок 1. Созвездие (без контроллера)

фото 2

Рисунок 2. Созвездие QPSK (с контроллером)

фото 3

Рисунок 3. QPSK-образец

фото 5

Рисунок 5. Схема 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
Руки I, Q контролируютсяНуль(Минимум)or Пик (максимум)точка
Коэффициент вымирания  

МЕР1

50

dB

P-рука 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

Входная длина волны

1100

 

1650

nm

1 MER — это собственный коэффициент затухания модулятора. Достигнутый коэффициент затухания обычно соответствует коэффициенту затухания модулятора, указанному в его техническом описании.

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 передать контроллеру при напряжении смещения в диапазоне отVπ к +Vπ .

Пользовательский интерфейс

фото 9

Рисунок 5. Сборка

Группа Операция

Объяснение

Отдых Вставьте перемычку и вытащите ее через 1 секунду. Сброс настроек 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 точки контроля
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 Q поляризации X 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 поляризации Y P arm 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 радиочастотного сигнала системы. При отсутствии радиочастотного сигнала в системе полярность должна быть положительной. При амплитуде радиочастотного сигнала, превышающей определённый уровень, полярность меняется с положительной на отрицательную. При этом нулевая и пиковая точки меняются местами. Точки Q+ и Q- также меняются местами. Переключение полярности позволяет пользователю изменять

полярно напрямую, без изменения рабочих точек.

Группа Операция

Объяснение

PD1 NC: Не подключено
YA: Анод фотодиода с Y-поляризацией

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. Необходимо выбрать только один вариант: фотодиод контроллера или фотодиод модулятора. Рекомендуется использовать фотодиод контроллера для лабораторных экспериментов по двум причинам. Во-первых, фотодиод контроллера обладает гарантированными характеристиками. Во-вторых, с его помощью проще регулировать интенсивность входного света. При использовании встроенного фотодиода модулятора убедитесь, что выходной ток фотодиода строго пропорционален входной мощности.


  • Предыдущий:
  • Следующий:

  • Компания Rofea Optoelectronics предлагает линейку продукции, включающую электрооптические модуляторы, фазовые модуляторы, модуляторы интенсивности, фотодетекторы, лазерные источники света, DFB-лазеры, оптические усилители, EDFA-лазеры, SLD-лазеры, QPSK-модуляторы, импульсные лазеры, детекторы света, балансные фотодетекторы, драйверы лазеров, волоконно-оптические усилители, измерители оптической мощности, широкополосные лазеры, перестраиваемые лазеры, оптические детекторы, драйверы лазерных диодов, волоконно-оптические усилители. Мы также предлагаем множество специализированных модуляторов для индивидуальной настройки, таких как фазовые модуляторы с матрицей 1*4, модуляторы со сверхнизким Vpi и сверхвысоким коэффициентом затухания, которые в основном используются в университетах и ​​институтах.
    Надеемся, что наши продукты будут полезны вам и вашим исследованиям.

    Сопутствующие товары