Сверхкомпактный контроллер смещения модулятора DP-IQ Автоматический контроллер смещения

Краткое описание:

Контроллер смещения модулятора Rofea специально разработан для модуляторов Mach-Zehder и обеспечивает стабильное рабочее состояние в различных рабочих средах. Благодаря полностью цифровому методу обработки сигналов контроллер может обеспечить сверхстабильную работу.

Контроллер подает низкочастотный сигнал дизеринга с малой амплитудой вместе с напряжением смещения в модулятор. Он продолжает считывать выходной сигнал модулятора и определяет состояние напряжения смещения и связанную с ним ошибку. Новое напряжение смещения будет приложено после предыдущего измерения. Таким образом, модулятор гарантированно работает при правильном напряжении смещения.


Детали продукта

Rofea Optoelectronics предлагает оптические и фотоники, электрооптические модуляторы

Теги продукта

Особенность

• Одновременно обеспечивает шесть автоматических напряжений смещения для модуляторов IQ с двойной поляризацией.
• Независимый формат модуляции:
SSB, QPSK, QAM, OFDM проверены.
• Подключи и работай:
Ручная калибровка не требуется. Все автоматически.
• Плечи I, Q: управление в пиковом и нулевом режимах. Высокий коэффициент затухания: макс. 50 дБ1.
•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 в использовании:
•Ручное управление с помощью мини-перемычки 2.
Гибкие операции OEM через UART/IO
•Два режима подачи напряжения смещения: a. Автоматическое управление смещением. b. Напряжение смещения, определяемое пользователем.

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

Приложение

•LiNbO3 и другие модуляторы DP-IQ.
• Когерентная передача

 

1Самый высокий 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. Шаблон QPSK-глаз

фото 5

Рисунок 5. Шаблон созвездия 16-QAM

фото 4

Рисунок 4. Спектр QPSK

фото 8

Рисунок 6. Спектр CS-SSB

Технические характеристики

Параметр

Мин

Введите

Макс

Единица

Контроль производительности
I, Q рычаги управляютсяНуль (минимум)or Пик (максимум)точка
Коэффициент вымирания  

МЭР1

50

dB

P рычаг контролируетсяQ+(правая квадратура)or Q-(левая квадратура)точка
Точность на Quad

2

 

+2

степень2

Время стабилизации

45

50

55

s

Электрический
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 г.

nm

1 MER относится к собственному коэффициенту затухания модулятора. Достигнутый коэффициент затухания обычно равен коэффициенту затухания модулятора, указанному в его технических характеристиках.

2ПозволятьVπ  обозначаем напряжение смещения при 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

Рисунок5. Сборка

Группа Операция

Объяснение

Отдых Вставьте перемычку и вытащите через 1 секунду. Сброс 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.
УАРТ Управление контроллером через UART 3.3: опорное напряжение 3,3 В
Земля: Земля
RX: прием контроллера
TX: передача контроллера
ВЕЛ Постоянно включен Работа в стабильном состоянии
Вкл.-выкл. или выкл. каждые 0,2 с. Обработка данных и поиск контрольной точки
Вкл-выкл или выкл-вкл каждые 1 с Входная оптическая мощность слишком слабая
Вкл.-выкл. или выкл. каждые 3 с. Входная оптическая мощность слишком велика
Полярный1 XPLRI: вставьте или вытащите перемычку нет перемычки: нулевой режим; с перемычкой: Пиковый режим
XPLRQ: вставьте или вытащите перемычку. нет перемычки: нулевой режим; с перемычкой: Пиковый режим
XPLRP: вставьте или вытащите перемычку нет перемычки: режим Q+; с перемычкой: Q-режим
YPLRI: вставьте или вытащите перемычку. нет перемычки: нулевой режим; с перемычкой: Пиковый режим
YPLRQ: вставьте или вытащите перемычку. нет перемычки: нулевой режим; с перемычкой: Пиковый режим
YPLRP: вставьте или вытащите перемычку. нет перемычки: режим Q+; с перемычкой: Q-режим
Напряжения смещения YQp, YQn: Смещение для Y-поляризации Q плеча YQp: Положительная сторона; YQn: отрицательная сторона или земля
YIp, YIn: Смещение для Y-поляризации I плеча YIp: Положительная сторона; YIn: отрицательная сторона или земля.
XQp, XQn: Смещение для X-поляризации Q плеча XQp: Положительная сторона; XQn: отрицательная сторона или земля
XIp, XIn: Смещение X-поляризации I плеча XIp: Положительная сторона; XIn: отрицательная сторона или земля
YPp, YPn: Смещение Y-поляризации P Arm YPp: Положительная сторона; YPn: отрицательная сторона или земля
XPp, XPn: Смещение для X-поляризации P Arm XPp: Положительная сторона; XPn: отрицательная сторона или земля

1 Полярный зависит от радиочастотного сигнала системы. Если в системе нет радиочастотного сигнала, полярность должна быть положительной. Когда радиочастотный сигнал имеет амплитуду, превышающую определенный уровень, полярность изменится с положительной на отрицательную. В это время нулевая точка и пиковая точка поменяются местами. Точка Q+ и точка Q- также будут переключаться между собой. Полярный переключатель позволяет пользователю изменять

полярно напрямую, без изменения рабочих точек.

Группа Операция

Объяснение

PD1 НК: не подключен
YA: Фотодиод Y-поляризации Анод

YA и YC: обратная связь фототока по поляризации Y.

YC: Фотодиод Y-поляризации. Катод.
Земля: Земля
XC: Фотодиод X-поляризации Катод

XA и XC: обратная связь по фототоку X-поляризации.

XA: Анод фотодиода X-поляризации

1 Должен быть выбран только один вариант: использование фотодиода контроллера или фотодиода модулятора. Рекомендуется использовать фотодиод контроллера для лабораторных экспериментов по двум причинам. Во-первых, фотодиод контроллера имеет обеспеченные качества. Во-вторых, легче регулировать интенсивность входного света. При использовании внутреннего фотодиода модулятора 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, лазера SLD, модуляции QPSK, импульсного лазера, детектора света, балансного фотодетектора, лазерного драйвера. , Оптоволоконный усилитель, Измеритель оптической мощности, Широкополосный лазер, Настраиваемый лазер, Оптический детектор, Драйвер лазерного диода, Оптоволоконный усилитель. Мы также предоставляем множество конкретных модуляторов для индивидуальной настройки, таких как модуляторы фазы матрицы 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