Ultra Yüksek Hassas MZM Modülatör Önyargı Denetleyicisi Otomatik Önyargı Denetleyicisi

Kısa Açıklama:

ROFEA 'Modülatör Bias Controller, çeşitli çalışma ortamlarında kararlı bir çalışma durumu sağlamak için Makehnder modülatörleri için özel olarak tasarlanmıştır. Tamamen sayısallaştırılmış sinyal işleme yöntemine dayanarak, kontrolör ultra kararlı performans sağlayabilir.

Kontrolör, modülatöre önyargı voltajı ile birlikte düşük frekanslı, düşük genlik bir sinyal enjekte eder. Çıktıyı modülatörden okumaya devam eder ve önyargı voltajının durumunu ve ilgili hatayı belirler. Önceki ölçüme göre yeni bir sapma voltajı uygulanacaktır. Bu şekilde, modülatörün uygun önyargı voltajı altında çalışması sağlanır.


Ürün detayı

ROFEA Optoelektronik Optik ve Fotonik Elektro-Optik Modülatörler Ürünleri Sunuyor

Ürün Etiketleri

Özellik

• Tepe/null/q+/q− üzerindeki önyargı voltajı kontrolü
• Rasgele noktada önyargı voltaj kontrolü
• Ultra hassas kontrol: null modunda 50dB maksimum yok olma oranı;
Q+ ve Q− modlarında ± 0.5◦ doğruluk
• Düşük tıpkı genlik:
NULL modunda% 0.1 Vπ ve tepe modunda
Q+ modunda% 2 Vπ ve Q− mod
• Yüksek istikrar: tamamen dijital uygulama ile
• Düşük profil: 40mm (W) × 30mm (D) × 10mm (H)
• Kullanımı kolay: mini jumper ile manuel çalışma;
MCU UART2 aracılığıyla Esnek OEM işlemleri
• Önyargı voltajı sağlamak için iki farklı mod: A.Automatik önyargı kontrolü
B. Kullanıcı tanımlı önyargı voltajı

Elektro-Optik Modülatör Elektro-Optik Modülatör Modülatör Bias Controller Önyargı Noktası Kontrolör IQ Modülatör DP-IQ Modülatör MZM Önyargı Kontrolörü Otomatik Önyargı Denetleyicisi

Başvuru

• Linbo3 ve diğer MZ modülatörleri
• Dijital NRZ, RZ
• Nabız uygulamaları
• Brillouin saçılma sistemi ve diğer optik sensörler
• CATV Verici

Performans

PD-1

Şekil 1.

PD-2

Şekil 2. Darbe üretimi

PD-3

Şekil 3. Modülatör maksimum gücü

PD-4

Şekil 4. Modülatör minimum güç

Maxim DC yok olma oranı

Bu deneyde sisteme RF sinyali uygulanmadı. Saf DC eksizliği ölçülmüştür.
1. Şekil 5, modülatörün tepe noktasında kontrol edildiğinde modülatör çıkışının optik gücünü göstermektedir. Diyagramda 3.71dbm gösterir.
2. Şekil 6, modülatör NULL noktasında kontrol edildiğinde modülatör çıkışının optik gücünü göstermektedir. Diyagramda -46.73dbm gösterir. Gerçek deneyde, değer -47dbm civarında değişir; ve -46.73 istikrarlı bir değerdir.
3. Bu nedenle, ölçülen kararlı DC yok olma oranı 50.4dB'dir.

Yüksek yok olma oranı için gereksinimler

1. Sistem modülatörünün yüksek yok olma oranına sahip olması gerekir. Sistem modülatörünün karakteristiği maksimum yok olma oranına ulaşılabileceğine karar verir.
2. Modülatör giriş ışığının polarizasyonu halledilecektir. Modülatörler polarizasyona duyarlıdır. Uygun polarizasyon 10dB üzerindeki yok olma oranını iyileştirebilir. Laboratuar deneylerinde genellikle bir polarizasyon kontrolörü gereklidir.
3. Uygun önyargı denetleyicileri. DC yok olma oranı denememizde 50.4dB yok olma oranı elde edilmiştir. Modülatör üreticisinin veri sayfası yalnızca 40dB listelenir. Bu gelişmenin nedeni, bazı modülatörlerin çok hızlı bir şekilde sürüklenmesidir. ROFEA R-BC-herhangi bir önyargı denetleyicileri, hızlı iz yanıtı sağlamak için her 1 saniyede bir bias voltajını günceller.

Spesifikasyonlar

Parametre

Min

Tip

Maksimum

Birim

Koşullar

Kontrol performansı
Yok olma oranı

Mer 1

50

dB

STO2

−55

−65

−70

DBC

Tıpkı genlik:%2 vπ
Stablasyon süresi

4

s

İzleme Noktaları: Null & Peak

10

İzleme Noktaları: Q+ & Q-
Elektrik
Pozitif Güç Voltajı

+14.5

+15

+15.5

V

Pozitif güç akımı

20

30

mA

Negatif güç voltajı

-15.5

-15

-14.5

V

Negatif güç akımı

2

4

mA

Çıkış voltajı aralığı

-9.57

+9.85

V

Çıkış voltajı hassasiyeti

346

uV

Tıp Frekansı

999.95

1000

1000.05

Hz

Sürüm: 1khz tıp
Tıpkı genlik

%0.1 Vπ

V

İzleme Noktaları: Null & Peak
%2 Vπ İzleme Noktaları: Q+ & Q-
Optik
Giriş Optik Power3

-30

-5

DBM

Giriş dalga boyu

780

2000

nm

1. MER, modülatör yok olma oranını ifade eder. Elde edilen yok olma oranı tipik olarak modülatör veri sayfasında belirtilen modülatörün yok olma oranıdır.
2. STK, kompozit ikinci dereceyi ifade eder. STK'ları doğru ölçmek için RF sinyalinin, modülatörlerin ve alıcıların doğrusal kalitesi sağlanacaktır. Ayrıca, sistem STK okumaları farklı RF frekanslarında çalışırken değişebilir.
3. Giriş optik gücünün seçilen önyargı noktasındaki optik güce karşılık gelmediğine dikkat edin. Önyargı voltajı − vπ ila +vπ arasında değiştiğinde modülatörün denetleyiciye dışa aktarabileceği maksimum optik gücü ifade eder.

Kullanıcı arayüzü

Kullanıcı arayüzü

Şekil 5. Toplantı

Grup

Ameliyat

Açıklama

Fotodiyot 1 PD: MZM Fotodiot Katotunu Bağlayın Foto akım geri bildirimi sağlayın
GND: MZM Fotodiot'un Anodunu Bağlayın
Güç Önyargı Denetleyicisi için Güç Kaynağı V-: negatif elektrotu bağlar
V+: pozitif elektrotu bağlar
Orta Prob: Zemin elektrotunu bağlar
Sıfırlamak Jumper'ı ekleyin ve 1 saniye sonra çekin Denetleyiciyi sıfırlayın
Mod Seç Jumper'ı yerleştirin veya çekin Jumper Yok: NULL MODU; Jumper ile: Dörtlü Mod
Polar Select2 Jumper'ı yerleştirin veya çekin Jumper yok: pozitif kutup; Jumper ile: negatif kutup
Önyargı voltajı MZM sapma voltaj bağlantı noktasına bağlanın Out ve GND, modülatör için önyargı voltajları sağlar
NEDEN OLMUŞ Katlanarak Kararlı durum altında çalışmak
Açma veya kapalı her 0.2s Verilerin işlenmesi ve kontrol noktasını aramak
Açma veya kapalı her 1'lerde Girdi optik güç çok zayıf
Her 3'lerde açılan veya kapalı Giriş optik güç çok güçlü
Uart UART üzerinden denetleyiciyi çalıştırın 3.3: 3.3V referans voltajı
GND: Ground
RX: Denetleyiciyi Alın
TX: Denetleyicinin İletimi
Kontrol Seçimi Jumper'ı yerleştirin veya çekin Jumper Yok: Atlamacı Kontrolü; Jumper ile: UART Kontrolü

1. Bazı MZ modülatörleri dahili fotodiyotlara sahiptir. Denetleyici kurulumu, denetleyicinin fotodiyotu kullanılarak veya modülatörün dahili fotodiyotu kullanılarak seçilmelidir. İki nedenden dolayı laboratuvar deneyleri için denetleyicinin fotodiyotunun kullanılması önerilir. İlk olarak, kontrolör fotodiyot kalite sağladı. İkincisi, giriş ışığı niyetini ayarlamak daha kolaydır. Not: Modülatörün dahili fotodiyotunu kullanıyorsanız, lütfen fotodiyotun çıkış akımının giriş gücüyle kesinlikle orantılı olduğundan emin olun.
2. Polar pim, NULL kontrol modunda (mod seçme pimi ile belirlenir) veya Quad+
ve dörtlü kontrol modunda. Polar pimin jumper'ı yerleştirilmezse, kontrol noktası NULL modunda NULL veya Quad+ Dörtlü modda olacaktır. RF sisteminin genliği de kontrol noktasını etkileyecektir. RF sinyali veya RF sinyali genliği küçük olmadığında, kontrolör MS ve PLR ​​jumper tarafından seçildiği gibi doğru noktayı çalışma noktasını kilitleyebilir. RF sinyal genliği belirli bir eşiği aştığında, sistemin kutupsal değiştirilecektir, bu durumda, PLR başlığı ters durumda olmalıdır, yani değilse jumper sokulmalı veya eklenirse çıkarılmalıdır.

Tipik Uygulama

masa

Denetleyicinin kullanımı kolaydır.

Adım1. Kuplörün% 1 bağlantı noktasını kontrolörün fotodiyotuna bağlayın.
Adım2. Kontrolörün (SMA veya 2.54mm 2 pimli başlıktan) sapma voltaj çıkışını modülatörün önyargı portuna bağlayın.
Adım3. Kontrolöre +15V ve -15V DC voltajları sağlayın.
Adım 4. Denetleyiciyi sıfırlayın, çalışmaya başlayacaktır.
NOT. Kontrolörü sıfırlamadan önce tüm sistemin RF sinyalinin açık olduğundan emin olun.


  • Öncesi:
  • Sonraki:

  • Rofea Optoelectronics offers a product line of commercial Electro-optic modulators, Phase modulators, Intensity modulator, Photodetectors, Laser light sources, DFB lasers,Optical amplifiers, EDFA, SLD laser, QPSK modulation, Pulse laser, Light detector, Balanced photodetector, Laser driver, Fiber optic amplifier, Optical power meter, Broadband Lazer, ayarlanabilir lazer, optik dedektör, lazer diyot sürücüsü, fiber amplifikatör. Ayrıca, 1*4 dizi faz modülatörleri, ultra düşük VPI ve öncelikle üniversitelerde ve enstitülerde kullanılan ultra yüksek yok olma oranı modülatörleri gibi özelleştirme için birçok özel modülatör sunuyoruz.
    Umarım ürünlerimiz size ve araştırmanız için yardımcı olacaktır.

    İlgili Ürünler