Ультракампактны модулятар DP-IQ, кантролер зрушэння, аўтаматычны кантролер зрушэння

Кароткае апісанне:

Кантролер зрушэння мадулятара Rofea спецыяльна распрацаваны для мадулятараў Маха-Цэндэра для забеспячэння стабільнай працы ў розных умовах эксплуатацыі. Дзякуючы цалкам лічбаваму метаду апрацоўкі сігналаў, кантролер можа забяспечыць ультрастабільную працу.

Кантролер падае ў мадулятар нізкачастотны сігнал ваганняў з малой амплітудай разам з напружаннем зрушэння. Ён працягвае счытваць выходны сігнал з мадулятара і вызначае стан напружання зрушэння і адпаведную памылку. Пасля гэтага будзе прыкладзена новае напружанне зрушэння ў адпаведнасці з папярэднім вымярэннем. Такім чынам, мадулятар будзе працаваць пры належным напружанні зрушэння.


Падрабязнасці прадукту

Rofea Optoelectronics прапануе аптычныя і фатонічныя электрааптычныя мадулятары

Тэгі прадукту

Асаблівасць

• Адначасова забяспечвае шэсць аўтаматычных напружанняў зрушэння для мадулятараў Dual Polarization IQ
• Незалежны ад фармату мадуляцыі:
Правераныя SSB, QPSK, QAM, OFDM.
• Падключы і гуляй:
Не патрабуецца ручная каліброўка Усё аўтаматычна
• I- і Q-плячо: кіраванне ў рэжымах піка і нулявога сігналу. Высокі каэфіцыент згасання: макс. 50 дБ.
• Рука P: кіраванне ў рэжымах Q+ і Q- Дакладнасць: ± 2◦
• Нізкі профіль: 40 мм (Ш) × 29 мм (Г) × 8 мм (В)
• Высокая стабільнасць: цалкам лічбавая рэалізацыя Прастата выкарыстання:
• Ручное кіраванне з дапамогай міні-перамычкі 2
Гнуткія аперацыі OEM праз UART /IO
• Два рэжымы для забеспячэння напружання зрушэння: а. Аўтаматычнае кіраванне напружаннем зрушэння б. Зададзенае карыстальнікам напружанне зрушэння

Электрааптычны мадулятар Электрааптычны мадулятар Мадулятар Кантролер зрушэння Кантролер кропкі зрушэння IQ-мадулятар DP-IQ-мадулятар Аўтаматычны кантролер зрушэння

Прыкладанне

• LiNbO3 і іншыя мадулятары DP-IQ
• Кагерэнтная перадача

 

1Найвышэйшы каэфіцыент згасання залежыць ад максімальнага каэфіцыента згасання сістэмнага модулятара і не можа перавышаць 1.

2Праца па UART даступная толькі на некаторых версіях кантролера.

Прадукцыйнасць

图片1

Малюнак 1. Сузор'е (без кантролера)

图片2

Малюнак 2. Сузор'е QPSK (з кантролерам)

图片3

Малюнак 3. Дыяграма QPSK-Eye

图片5

Малюнак 5. Шаблон сузор'я 16-QAM

图片4

Малюнак 4. Спектр QPSK

图片8

Малюнак 6. Спектр CS-SSB

Тэхнічныя характарыстыкі

Параметр

Мін.

Тып

Макс

Адзінка

Кантроль прадукцыйнасці
Рычагі I і Q кіруюццаНуль (мінімум)or Пік (максімум)пункт
Каэфіцыент вымірання  

МЭР1

50

dB

P-рычаг кіруецца ўключанымQ+ (правая квадратура)or Q-(левая квадратура)пункт
Дакладнасць у чатырох'ядравым рэжыме

2

 

+2

ступень2

Час стабілізацыі

45

50

55

s

Электрыка
Дадатнае напружанне харчавання

+14,5

+15

+15,5

V

Дадатны сілавы ток

20

 

30

mA

Адмоўнае напружанне харчавання

-15,5

-15

-14,5

V

Адмоўны сілавы ток

8

 

15

mA

Дыяпазон выходнага напружання YI/YQ/XI/XQ

-14,5

 

+14,5

V

Дыяпазон выходнага напружання YP/XP

-13

 

+13

V

Амплітуда ваганняў  

1%Vπ

 

V

Аптычны
Уваходная аптычная магутнасць3

-30

 

-8

дБм

Уваходная даўжыня хвалі

1100

 

1650 год

nm

1 MER адносіцца да ўнутранага каэфіцыента экстынкцыі модулятара. Дасягнуты каэфіцыент экстынкцыі звычайна з'яўляецца каэфіцыентам экстынкцыі мадулятара, указаным у тэхнічным апісанні модулятара.

2НяхайVπ  абазначаем напружанне зрушэння пры 180 іVP  абазначаюць найбольш аптымізаванае напружанне зрушэння ў кропках Quad.

3Звярніце ўвагу, што ўваходная аптычная магутнасць не адносіцца да аптычнай магутнасці ў абранай кропцы зрушэння. Гэта максімальная аптычная магутнасць, якую мадулятар можа перадаць кантролеру, калі напружанне зрушэння вагаецца адVπ да +Vπ .

Карыстальніцкі інтэрфейс

图片9

Малюнак 5. Зборка

Група Аперацыя

Тлумачэнне

Адпачынак Устаўце перамычку і выцягніце яе праз 1 секунду Скіньце налады кантролера
Магутнасць Крыніца харчавання для кантролера зрушэння V - падключае адмоўны электрод крыніцы харчавання
V+ падключае станоўчы электрод крыніцы харчавання
Сярэдні порт падключаецца да зазямляльнага электрода
UART Кіраванне кантролерам праз UART 3.3: апорнае напружанне 3.3 В
GND: Зазямленне
RX: Прыём ад кантролера
TX: Перадача кантролера
Святлодыёдны Пастаянна ўключаны Праца ў стабільным стане
Уключэнне-выключэнне або выключэнне-ўключэнне кожныя 0,2 с Апрацоўка дадзеных і пошук кантрольнай кропкі
Уключэнне-выключэнне або выключэнне-ўключэнне кожную 1 секунду Уваходная аптычная магутнасць занадта слабая
Уключэнне-выключэнне або выключэнне кожныя 3 секунды Уваходная аптычная магутнасць занадта высокая
Палярны1 XPLRI: Устаўце або выцягніце перамычку без перамычкі: нулявы рэжым; з перамычкай: пікавы рэжым
XPLRQ: Устаўце або выцягніце перамычку без перамычкі: нулявы рэжым; з перамычкай: пікавы рэжым
XPLRP: Устаўце або выцягніце перамычку без перамычкі: рэжым Q+; з перамычкай: рэжым Q-
YPLRI: Устаўце або выцягніце перамычку без перамычкі: нулявы рэжым; з перамычкай: пікавы рэжым
YPLRQ: Устаўце або выцягніце перамычку без перамычкі: нулявы рэжым; з перамычкай: пікавы рэжым
YPLRP: Устаўце або выцягніце перамычку без перамычкі: рэжым Q+; з перамычкай: рэжым Q-
Напружанне зрушэння YQp, YQn: Зрушэнне для Q-пляча палярызацыі Y YQp: Дадатны бок; YQn: Адмоўны бок або зямля
YIp, YIn: Зрушэнне для пляча I палярызацыі Y YIp: станоўчы бок; YIn: адмоўны бок або зямля
XQp, XQn: Зрушэнне для Q-пляча палярызацыі X XQp: Дадатны бок; XQn: Адмоўны бок або зямля
XIp, XIn: Зрушэнне для пляча I па X-палярызацыі XIp: Дадатны бок; XIn: Адмоўны бок або зямля
YPp, YPn: Зрушэнне для пляча P палярызацыі Y YPp: Дадатны бок; YPn: Адмоўны бок або зямля
XPp, XPn: Зрушэнне для P-пляча X-палярызацыі XPp: Дадатны бок; XPn: Адмоўны бок або зямля

1 Палярнасць залежыць ад сістэмнага радыёчастотнага сігналу. Калі ў сістэме няма радыёчастотнага сігналу, палярнасць павінна быць дадатнай. Калі амплітуда радыёчастотнага сігналу перавышае пэўны ўзровень, палярнасць зменіцца з дадатнай на адмоўную. У гэты час нулявая кропка і кропка піка памяняюцца месцамі. Кропкі Q+ і Q- таксама памяняюцца месцамі. Перамыкач палярнасці дазваляе карыстальніку змяняць

палярны непасрэдна без змены аперацыйных кропак.

Група Аперацыя

Тлумачэнне

PD1 НК: Не падключана
YA: Анод фотадыёда з Y-палярызацыяй

YA і YC: зваротная сувязь па фотатоку па палярызацыі Y

YC: катод фотадыёда з Y-палярызацыяй
GND: Зазямленне
XC: Катод фотадыёда з X-палярызацыяй

XA і XC: зваротная сувязь па фотатоку X-палярызацыі

XA: Анод фотадыёда з X-палярызацыяй

1. Можна выбраць толькі адзін варыянт: кантролер-фотадыёд або мадулятар-фотадыёд. Рэкамендуецца выкарыстоўваць кантролер-фотадыёд для лабараторных эксперыментаў па дзвюх прычынах. Па-першае, кантролер-фотадыёд мае гарантаваныя якасці. Па-другое, лягчэй рэгуляваць інтэнсіўнасць уваходнага святла. Пры выкарыстанні ўбудаванага фотадыёда мадулятара пераканайцеся, што выхадны ток фотадыёда строга прапарцыйны ўваходнай магутнасці.


  • Папярэдняе:
  • Далей:

  • Rofea Optoelectronics прапануе лінейку камерцыйных электрааптычных мадулятараў, фазавых мадулятараў, мадулятараў інтэнсіўнасці, фотадэтэктараў, лазерных крыніц святла, DFB-лазераў, аптычных узмацняльнікаў, EDFA, SLD-лазера, QPSK-мадуляцыі, імпульснага лазера, светлавых дэтэктараў, збалансаваных фотадэтэктараў, лазерных драйвераў, валаконна-аптычных узмацняльнікаў, вымяральнікаў аптычнай магутнасці, шырокапалосных лазераў, настройваемых лазераў, аптычных дэтэктараў, драйвераў лазерных дыёдаў, валаконных узмацняльнікаў. Мы таксама прапануем мноства спецыяльных мадулятараў для налады, такіх як фазавыя мадулятары масіва 1*4, мадулятары з ультранізкім Vpi і з ультравысокім каэфіцыентам згасання, якія ў асноўным выкарыстоўваюцца ва ўніверсітэтах і інстытутах.
    Спадзяемся, што нашы прадукты будуць карыснымі для вас і вашых даследаванняў.

    Звязаныя тавары