Ultra Compact DP-IQ Modulator Bias Controller Automatic Bias Controller

მოკლე აღწერა:

Rofea' Modulator Bias Controller სპეციალურად შექმნილია Mach-Zehnder მოდულატორებისთვის, რათა უზრუნველყოს სტაბილური მუშაობის მდგომარეობა სხვადასხვა ოპერაციულ გარემოში. მისი სრულად ციფრული სიგნალის დამუშავების მეთოდის საფუძველზე, კონტროლერს შეუძლია უზრუნველყოს ულტრა სტაბილური შესრულება.

კონტროლერი შეჰყავს დაბალი სიხშირის, დაბალი ამპლიტუდის დაბინძურების სიგნალს, მიკერძოებულ ძაბვასთან ერთად მოდულატორში. ის აგრძელებს მოდულატორიდან გამოსავლის კითხვას და განსაზღვრავს მიკერძოების ძაბვის მდგომარეობას და მასთან დაკავშირებულ შეცდომას. შემდგომში გამოყენებული იქნება ახალი მიკერძოებული ძაბვა წინა გაზომვის მიხედვით. ამ გზით, მოდულატორი უზრუნველყოფილია სათანადო მიკერძოებული ძაბვის ქვეშ მუშაობაზე.


პროდუქტის დეტალი

Rofea Optoelectronics გთავაზობთ ოპტიკური და ფოტონიკის ელექტრო-ოპტიკური მოდულატორების პროდუქტებს

პროდუქტის ტეგები

ფუნქცია

•ერთდროულად უზრუნველყოფს ექვს ავტომატურ მიკერძოებულ ძაბვას ორმაგი პოლარიზაციის IQ მოდულატორებისთვის
•მოდულაციის ფორმატი დამოუკიდებელი:
SSB, QPSK, QAM, OFDM დამოწმებული.
• Plug and Play:
არ არის საჭირო ხელით დაკალიბრება, ყველაფერი ავტომატურია
•I, Q Arms: კონტროლი Peak და Null რეჟიმებზე მაღალი ჩაქრობის კოეფიციენტი:50dB max1
•P arm: კონტროლი Q+ და Q- რეჟიმებზე სიზუსტე: ± 2◦
•დაბალი პროფილი: 40 მმ (W) × 29 მმ (D) × 8 მმ (H)
•მაღალი სტაბილურობა: სრულად ციფრული დანერგვა მარტივი გამოსაყენებელი:
• ხელით მუშაობა მინი ჯემპრით 2
მოქნილი OEM ოპერაციები UART /IO-ს მეშვეობით
•ორი რეჟიმი მიკერძოების ძაბვის უზრუნველსაყოფად: ა. ავტომატური მიკერძოების კონტროლი ბ. მომხმარებლის განსაზღვრული მიკერძოების ძაბვა

ელექტროოპტიკური მოდულატორი ელექტროოპტიკური მოდულატორი Modulator Bias Controller მიკერძოებული წერტილის კონტროლერი IQ Modulator DP-IQ Modulator Automatic Bias Controller

განაცხადი

•LiNbO3 და სხვა DP-IQ მოდულატორები
•თანმიმდევრული გადაცემა

 

1გადაშენების უმაღლესი კოეფიციენტი დამოკიდებულია და არ უნდა აღემატებოდეს 1-ს სისტემის მოდულატორის მაქსიმალური ჩაქრობის კოეფიციენტზე.

2UART ოპერაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ კონტროლერის ზოგიერთ ვერსიაზე.

შესრულება

图片1

სურათი 1. თანავარსკვლავედი (კონტროლერის გარეშე)

图片2

სურათი 2. QPSK თანავარსკვლავედი (კონტროლერთან ერთად

图片3

სურათი 3. QPSK-თვალის ნიმუში

图片5

სურათი 5. 16-QAM თანავარსკვლავედის ნიმუში

图片4

სურათი 4. QPSK სპექტრი

图片8

სურათი 6. CS-SSB სპექტრი

სპეციფიკაციები

პარამეტრი

მინ

ტიპი

მაქს

ერთეული

კონტროლის შესრულება
I, Q იარაღი კონტროლდებანულოვანი (მინიმალური)or პიკი (მაქსიმუმი)წერტილი
გადაშენების კოეფიციენტი  

MER1

50

dB

P მკლავი კონტროლდებაQ+ (მარჯვენა კვადრატურა)or Q-(მარცხენა კვადრატურა)წერტილი
სიზუსტე Quad-ზე

2

 

+2

ხარისხი2

სტაბილიზაციის დრო

45

50

55

s

ელექტრო
დადებითი დენის ძაბვა

+14.5

+15

+15.5

V

დადებითი დენის დენი

20

 

30

mA

უარყოფითი დენის ძაბვა

-15.5

-15

-14.5

V

უარყოფითი დენის დენი

8

 

15

mA

გამომავალი ძაბვის დიაპაზონი YI/YQ/XI/XQ

-14.5

 

+14.5

V

გამომავალი ძაბვის დიაპაზონი YP/XP

-13

 

+13

V

დიტერ ამპლიტუდა  

1%Vπ

 

V

ოპტიკური
შეყვანის ოპტიკური სიმძლავრე3

-30

 

-8

დბმ

შეყვანის ტალღის სიგრძე

1100

 

1650 წ

nm

1 MER ეხება მოდულატორის გადაშენების თანაფარდობას. მიღწეული ჩაქრობის კოეფიციენტი, როგორც წესი, არის მოდულატორის ჩაქრობის კოეფიციენტი, რომელიც მითითებულია მოდულატორის მონაცემთა ფურცელში.

2დაეVπ  მიუთითეთ მიკერძოებული ძაბვა 180-ზე დაVP  მიუთითეთ ყველაზე ოპტიმიზირებული მიკერძოებული ძაბვა ოთხ წერტილში.

3გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შეყვანის ოპტიკური სიმძლავრე არ ეხება ოპტიკურ სიმძლავრეს არჩეულ მიკერძოებულ წერტილში. ეს არის მაქსიმალური ოპტიკური სიმძლავრე, რომლის ექსპორტი მოდულატორს შეუძლია კონტროლერში, როდესაც მიკერძოებული ძაბვა მერყეობსVπ +-მდეVπ .

მომხმარებლის ინტერფეისი

图片9

სურათი 5. ასამბლეა

ჯგუფი ოპერაცია

ახსნა

დაისვენე ჩადეთ ჯემპერი და ამოიღეთ 1 წამის შემდეგ კონტროლერის გადატვირთვა
ძალაუფლება დენის წყარო მიკერძოებული კონტროლერისთვის V- აკავშირებს კვების ბლოკის უარყოფით ელექტროდს
V+ აკავშირებს კვების წყაროს დადებით ელექტროდს
შუა პორტი უკავშირდება მიწის ელექტროდს
UART ოპერაციული კონტროლერი UART-ის საშუალებით 3.3: 3.3 ვ საცნობარო ძაბვა
GND: მიწა
RX: კონტროლერის მიღება
TX: კონტროლერის გადაცემა
LED მუდმივად ჩართულია მუშაობს სტაბილურ მდგომარეობაში
ჩართვა-გამორთვა ყოველ 0,2 წმ-ში მონაცემთა დამუშავება და საკონტროლო წერტილის ძიება
ჩართვა ან გამორთვა ყოველ 1 წამში შეყვანის ოპტიკური სიმძლავრე ძალიან სუსტია
ჩართვა ან გამორთვა ყოველ 3 წამში შეყვანის ოპტიკური სიმძლავრე ძალიან ძლიერია
პოლარული1 XPLRI: ჩასვით ან ამოიღეთ ჯუმპერი ჯუმპერის გარეშე: Null რეჟიმი; ჯემპრით: პიკის რეჟიმი
XPLRQ: ჩასვით ან ამოიღეთ ჯუმპერი ჯუმპერის გარეშე: Null რეჟიმი; ჯემპრით: პიკის რეჟიმი
XPLRP: ჩასვით ან ამოიღეთ ჯუმპერი ჯუმპერის გარეშე: Q+ რეჟიმი; ჯემპრით: Q- რეჟიმი
YPLRI: ჩასვით ან ამოიღეთ ჯემპერი ჯუმპერის გარეშე: Null რეჟიმი; ჯემპრით: პიკის რეჟიმი
YPLRQ: ჩადეთ ან ამოიღეთ ჯემპერი ჯუმპერის გარეშე: Null რეჟიმი; ჯემპრით: პიკის რეჟიმი
YPLRP: ჩასვით ან ამოიღეთ ჯუმპერი ჯუმპერის გარეშე: Q+ რეჟიმი; ჯემპრით: Q- რეჟიმი
მიკერძოებული ძაბვები YQp, YQn: მიკერძოება Y პოლარიზაციისთვის Q მკლავი YQp: დადებითი მხარე; YQn: უარყოფითი მხარე ან მიწა
YIp, YIn: მიკერძოება Y პოლარიზაციისთვის I მკლავი YIp: დადებითი მხარე; YIn: უარყოფითი მხარე ან მიწა
XQp, XQn: მიკერძოება X პოლარიზაციისთვის Q მკლავი XQp: დადებითი მხარე; XQn: უარყოფითი მხარე ან მიწა
XIp, XIn: მიკერძოება X პოლარიზაციისთვის I მკლავი XIp: დადებითი მხარე; XIn: უარყოფითი მხარე ან მიწა
YPp, YPn: მიკერძოება Y პოლარიზაციის P მკლავისთვის YPp: დადებითი მხარე; YPn: უარყოფითი მხარე ან მიწა
XPp, XPn: მიკერძოება X პოლარიზაციის P მკლავისთვის XPp: დადებითი მხარე; XPn: უარყოფითი მხარე ან მიწა

1 პოლარული დამოკიდებულია სისტემის RF სიგნალზე. როდესაც სისტემაში არ არის RF სიგნალი, პოლარული უნდა იყოს დადებითი. როდესაც RF სიგნალს აქვს გარკვეული დონის ამპლიტუდა, პოლარი შეიცვლება დადებითიდან უარყოფითად. ამ დროს Null წერტილი და Peak point გადაინაცვლებს ერთმანეთს. Q+ წერტილი და Q- წერტილი ასევე გადაირთვება ერთმანეთთან. პოლარული გადამრთველი მომხმარებელს საშუალებას აძლევს შეცვალოს

პოლარული პირდაპირ ოპერაციული წერტილების შეცვლის გარეშე.

ჯგუფი ოპერაცია

ახსნა

PD1 NC: არ არის დაკავშირებული
YA: Y-პოლარიზაციის ფოტოდიოდი ანოდი

YA და YC: Y პოლარიზაციის ფოტოდინების გამოხმაურება

YC: Y-პოლარიზაციის ფოტოდიოდის კათოდი
GND: მიწა
XC: X-პოლარიზაციის ფოტოდიოდის კათოდი

XA და XC: X პოლარიზაციის ფოტოდინების კავშირი

XA: X-პოლარიზაციის ფოტოდიოდი ანოდი

1 უნდა აირჩეს მხოლოდ ერთი არჩევანი კონტროლერის ფოტოდიოდის ან მოდულატორის ფოტოდიოდის გამოყენებას შორის. რეკომენდებულია კონტროლერის ფოტოდიოდის გამოყენება ლაბორატორიული ექსპერიმენტებისთვის ორი მიზეზის გამო. პირველ რიგში, კონტროლერმა ფოტოდიოდმა უზრუნველყო თვისებები. მეორეც, უფრო ადვილია შეყვანის სინათლის ინტენსივობის რეგულირება. თუ იყენებთ მოდულატორის შიდა ფოტოდიოდს, დარწმუნდით, რომ ფოტოდიოდის გამომავალი დენი მკაცრად პროპორციულია შეყვანის სიმძლავრისა.


  • წინა:
  • შემდეგი:

  • Rofea Optoelectronics გთავაზობთ კომერციული ელექტრო-ოპტიკური მოდულატორების, ფაზის მოდულატორების, ინტენსივობის მოდულატორის, ფოტოდეტექტორების, ლაზერული სინათლის წყაროებს, DFB ლაზერებს, ოპტიკურ გამაძლიერებლებს, EDFA, SLD ლაზერს, QPSK მოდულაციას, პულსის ლაზერს, სინათლის დეტექტორს, დაბალანსებულ ლაზერს. , ოპტიკურ-ბოჭკოვანი გამაძლიერებელი, ოპტიკური სიმძლავრის მრიცხველი, ფართოზოლოვანი ლაზერი, რეგულირებადი ლაზერი, ოპტიკური დეტექტორი, ლაზერული დიოდის დრაივერი, ბოჭკოვანი გამაძლიერებელი. ჩვენ ასევე გთავაზობთ ბევრ კონკრეტულ მოდულატორს პერსონალიზაციისთვის, როგორიცაა 1*4 მასივის ფაზის მოდულატორები, ულტრა დაბალი Vpi და ულტრა მაღალი გადაშენების კოეფიციენტის მოდულატორები, რომლებიც ძირითადად გამოიყენება უნივერსიტეტებსა და ინსტიტუტებში.
    ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი პროდუქტები სასარგებლო იქნება თქვენთვის და თქვენი კვლევისთვის.

    დაკავშირებული პროდუქტები