Ультракампактны кантролер зрушэння модулятара DP-IQ Аўтаматычны кантролер зрушэння

Кароткае апісанне:

Кантролер зрушэння мадулятара Rofea спецыяльна распрацаваны для мадулятараў Mach-Zehnder для забеспячэння стабільнай працы ў розных працоўных умовах. Заснаваны на сваім цалкам аблічбаваным метадзе апрацоўкі сігналу, кантролер можа забяспечыць звышстабільную працу.

Кантролер уводзіць у мадулятар нізкачашчынны сігнал з нізкай амплітудай вагання разам з напругай зрушэння. Ён працягвае счытваць выхад з мадулятара і вызначае стан напружання зрушэння і адпаведную памылку. Новае напружанне зрушэння будзе прыменена пасля папярэдняга вымярэння. Такім чынам забяспечваецца праца мадулятара пры належным напрузе зрушэння.


Дэталь прадукту

Rofea Optoelectronics прапануе аптычныя і фатонныя электрааптычныя мадулятары

Тэгі прадукту

Асаблівасць

• Адначасова забяспечвае шэсць аўтаматычных напружанняў зрушэння для мадулятараў IQ з падвойнай палярызацыяй
• Фармат мадуляцыі не залежыць:
Правераныя SSB, QPSK, QAM, OFDM.
•Plug and Play:
Ручная каліброўка не патрабуецца, усё аўтаматычна
• Рукі I, Q: кантроль у рэжымах Peak і Null. Высокі каэфіцыент згасання: максімум 50 дБ1
•Р рука: кантроль у рэжымах Q+ і Q- Дакладнасць: ± 2◦
• Нізкі профіль: 40 мм (Ш) × 29 мм (Г) × 8 мм (У)
• Высокая стабільнасць: цалкам лічбавая рэалізацыя. Просты ў выкарыстанні:
•Ручное кіраванне з міні-перамычкай 2
Гнуткія аперацыі OEM праз UART /IO
•Два рэжымы для забеспячэння напружання зрушэння: a.Аўтаматычны кантроль зрушэння b.Вызначанае карыстальнікам напружанне зрушэння

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

Ужыванне

•LiNbO3 і іншыя мадулятары DP-IQ
• Кагерэнтная перадача

 

1Найбольшы каэфіцыент згасання залежыць ад максімальнага каэфіцыента згасання модулятара сістэмы і не можа перавышаць яго.

2Праца 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. Шаблон 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
I, Q рукі кантралююцца наНуль (мінімум)or Пік (максімум)кропка
Каэфіцыент вымірання  

MER1

50

dB

Рука P кіруецца ўклQ+ (правая квадратура)or Q-(левая квадратура)кропка
Дакладнасць у Quad

2

 

+2

ступені2

Час стабілізацыі

45

50

55

s

Электрычныя
Станоўчае напружанне

+14,5

+15

+15,5

V

Станоўчы ток

20

 

30

mA

Адмоўнае напружанне

-15,5

-15

-14,5

V

Адмоўны ток

8

 

15

mA

Дыяпазон выхаднога напружання YI/YQ/XI/XQ

-14,5

 

+14,5

V

Дыяпазон выхаднога 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 ўласнага каэфіцыента згасання мадулятара. Дасягнуты каэфіцыент згасання звычайна з'яўляецца каэфіцыентам згасання мадулятара, указаным у тэхнічным апісанні модулятара.

2ХайVπ  пазначце напружанне зрушэння 180 іVP  абазначаюць найбольш аптымізаванае напружанне зрушэння ў кропках Quad.

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

Інтэрфейс карыстальніка

图片9

Малюнак 5. зборка

Група Аперацыя

Тлумачэнне

Адпачынак Устаўце перамычку і выцягніце праз 1 секунду Скіньце кантролер
Магутнасць Крыніца харчавання для кантролера зрушэння V- падключае адмоўны электрод крыніцы харчавання
V+ злучае станоўчы электрод крыніцы харчавання
Сярэдні порт злучаецца з электродам зазямлення
UART Кіруйце кантролерам праз UART 3.3: апорнае напружанне 3,3 В
GND: Зямля
RX: Атрыманне кантролера
TX: перадача кантролера
святлодыёд Пастаянна ўключана Працуе ў стабільным стане
Уключэнне-выключэнне або выключэнне-ўключэнне кожныя 0,2 с Апрацоўка дадзеных і пошук кантрольнай кропкі
Уключэнне-выключэнне або выключэнне-ўключэнне кожныя 1 с Уваходная аптычная магутнасць занадта слабая
Уключэнне-выключэнне або выключэнне-ўключэнне кожныя 3 секунды Уваходная аптычная магутнасць занадта моцная
Палярны1 XPLRI: Устаўце або выцягніце перамычку няма перамычкі: Нулявы рэжым; з перамычкай: пікавы рэжым
XPLRQ: Устаўце або выцягніце перамычку няма перамычкі: Нулявы рэжым; з перамычкай: пікавы рэжым
XPLRP: устаўце або выцягніце перамычку без перамычкі: рэжым Q+; з перамычкай: Q- рэжым
YPLRI: Устаўце або выцягніце перамычку няма перамычкі: Нулявы рэжым; з перамычкай: пікавы рэжым
YPLRQ: Устаўце або выцягніце перамычку няма перамычкі: Нулявы рэжым; з перамычкай: пікавы рэжым
YPLRP: устаўце або выцягніце перамычку без перамычкі: рэжым Q+; з перамычкай: Q- рэжым
Напружання зрушэння YQp, YQn: зрушэнне для пляча Q палярызацыі Y YQp: станоўчы бок; YQn: адмоўны бок або зазямленне
YIp, YIn: Зрушэнне для Y палярызацыі I рука YIp: станоўчы бок; YIn: адмоўны бок або зазямленне
XQp, XQn: зрушэнне для пляча Q палярызацыі X XQp: станоўчы бок; XQn: адмоўны бок або зазямленне
XIp, XIn: зрушэнне для X палярызацыі I пляча XIp: станоўчы бок; XIn: адмоўны бок або зазямленне
YPp, YPn: зрушэнне для Y палярызацыі P плеча YPp: станоўчы бок; YPn: адмоўны бок або зазямленне
XPp, XPn: зрушэнне для X-палярызацыі P-плеча XPp: станоўчы бок; XPn: адмоўны бок або зазямленне

1 Polar залежыць ад радыёчастотнага сігналу сістэмы. Калі ў сістэме няма радыёчастотнага сігналу, палярны сігнал павінен быць станоўчым. Калі радыёчастотны сігнал мае амплітуду больш за пэўны ўзровень, палярны сігнал зменіцца з станоўчага на адмоўны. У гэты час кропка нуля і кропка пік будуць пераключацца адна з адной. Кропка Q+ і кропка Q- таксама будуць пераключацца паміж сабой. Перамыкач Polar дазваляе карыстальніку змяняць

polar непасрэдна без змены працоўных кропак.

Група Аперацыя

Тлумачэнне

PD1 НК: Не падключаны
YA: Y-палярызацыйны фотадыёд Анод

YA і YC: зваротная сувязь па фотатоку палярызацыі Y

YC: Y-палярызацыйны фотадыёд Катод
GND: Зямля
XC: Х-палярызацыйны фотадыёд Катод

XA і XC: зваротная сувязь па фотатоку палярызацыі X

XA: X-палярызацыйны фотадыёд Анод

1 Варта выбраць толькі адзін выбар паміж выкарыстаннем фотадыёда кантролера або фотадыёда модулятара. Рэкамендуецца выкарыстоўваць фотадыёд кантролера для лабараторных эксперыментаў па дзвюх прычынах. Па-першае, фотадыёд кантролера валодае забяспечанымі якасцямі. Па-другое, лягчэй рэгуляваць інтэнсіўнасць ўваходнага святла. Пры выкарыстанні ўнутранага фотадыёда модулятара пераканайцеся, што выхадны ток фотадыёда строга прапарцыйны ўваходнай магутнасці.


  • Папярэдняя:
  • далей:

  • Rofea Optoelectronics прапануе лінейку камерцыйных электрааптычных мадулятараў, фазавых мадулятараў, мадулятараў інтэнсіўнасці, фотадэтэктараў, лазерных крыніц святла, лазераў DFB, аптычных узмацняльнікаў, EDFA, лазераў SLD, мадуляцыі QPSK, імпульсных лазераў, дэтэктараў святла, збалансаваных фотадэтэктараў, драйвераў лазераў. , Валаконна-аптычны ўзмацняльнік, аптычны вымяральнік магутнасці, шырокапалосны лазер, перабудоўваемы лазер, аптычны дэтэктар, драйвер лазернага дыёда, валаконны ўзмацняльнік. Мы таксама прапануем мноства канкрэтных мадулятараў для наладжвання, такіх як фазавыя мадулятары з масівам 1*4, мадулятары са звышнізкім Vpi і мадулятары са звышвысокім каэфіцыентам згасання, якія ў асноўным выкарыстоўваюцца ва ўніверсітэтах і інстытутах.
    Спадзяемся, што нашы прадукты будуць карыснымі для вас і вашых даследаванняў.

    Спадарожныя тавары