ตัวควบคุมอคติ IQ แบบกะทัดรัดพิเศษ ตัวควบคุมอคติอัตโนมัติ

คำอธิบายสั้น ๆ :

ตัวควบคุมอคติโมดูเลเตอร์ Rofea ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับโมดูเลเตอร์ Mach-Zehnder เพื่อให้แน่ใจว่าสถานะการทำงานมีเสถียรภาพในสภาพแวดล้อมการทำงานต่างๆ โดยอาศัยวิธีการประมวลผลสัญญาณแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตัวควบคุมจึงสามารถให้ประสิทธิภาพที่เสถียรเป็นพิเศษ

ตัวควบคุมจะฉีดสัญญาณดิทเทอร์ที่มีความถี่ต่ำและแอมพลิจูดต่ำพร้อมกับแรงดันไฟฟ้าไบอัสเข้าไปในตัวปรับสัญญาณ ตัวควบคุมจะอ่านเอาต์พุตจากตัวปรับสัญญาณต่อไปและกำหนดเงื่อนไขของแรงดันไฟฟ้าไบอัสและข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง แรงดันไฟฟ้าไบอัสใหม่จะถูกนำไปใช้ในภายหลังตามการวัดครั้งก่อน ด้วยวิธีนี้ ตัวปรับสัญญาณจึงมั่นใจได้ว่าจะทำงานภายใต้แรงดันไฟฟ้าไบอัสที่เหมาะสม


รายละเอียดสินค้า

Rofea Optoelectronics นำเสนอผลิตภัณฑ์โมดูเลเตอร์ไฟฟ้าออปติกและโฟโตนิกส์

แท็กสินค้า

คุณสมบัติ

• ให้สามอคติสำหรับโมดูเลเตอร์ IQ รูปแบบการโมดูเลชั่นอิสระ:
•QPSK, QAM, OFDM, SSB ได้รับการตรวจสอบแล้ว
•เสียบแล้วเล่น:
ไม่ต้องปรับเทียบด้วยตนเอง ทุกอย่างอัตโนมัติ
•I, Q arms: ควบคุมโหมด Peak และ Null อัตราส่วนการสูญพันธุ์สูง: สูงสุด 50dB1
•แขน P: ควบคุมโหมด Q+ และ Q- ความแม่นยำ: ± 2◦
• โปรไฟล์ต่ำ: 40 มม. (กว้าง) × 28 มม. (ลึก) × 8 มม. (สูง)
•ความเสถียรสูง: การใช้งานแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ใช้งานง่าย:
•การทำงานด้วยตนเองด้วยมินิจัมเปอร์ การทำงานของ OEM ที่ยืดหยุ่นผ่าน UART2
• สองโหมดในการให้แรงดันไฟอคติ: ก. การควบคุมแรงดันไฟอคติอัตโนมัติ ข. แรงดันไฟอคติที่ผู้ใช้กำหนด

ตัวปรับแสงไฟฟ้า ตัวปรับแสงไฟฟ้า ตัวปรับ ตัวควบคุมอคติ ตัวควบคุมจุดอคติ ตัวปรับ IQ ตัวปรับ DP-IQ ตัวควบคุมอคติอัตโนมัติ

แอปพลิเคชัน

•LiNbO3 และ IQmodulator อื่นๆ
•QPSK, QAM, OFDM, SSB และอื่นๆ
•การถ่ายทอดข้อมูลที่สอดคล้องกัน

ผลงาน

ภาพ1

รูปที่ 1. กลุ่มดาว (ไม่มีตัวควบคุม)

ภาพ2

รูปที่ 2. กลุ่มดาว QPSK (พร้อมตัวควบคุม

ภาพ3

รูปที่ 3. รูปแบบตา QPSK

ภาพ5

รูปที่ 5 รูปแบบกลุ่มดาว 16-QAM

ภาพ4

รูปที่ 4. สเปกตรัม QPSK

ภาพ6

รูปที่ 6. สเปกตรัม 16-QAM

ข้อมูลจำเพาะ

พารามิเตอร์

นาที

ประเภท

แม็กซ์

หน่วย

การควบคุมประสิทธิภาพ
แขน I, Q ถูกควบคุมบนNull(ขั้นต่ำ) หรือจุดสูงสุด(สูงสุด) จุด
อัตราการสูญพันธุ์  

เมอร์1

50

dB

แขน P ถูกควบคุมบนQ+(ขวา การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือคิว-( ซ้าย การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส) จุด
ความแม่นยำที่ Quad

2

 

+2

ระดับ2

เวลาคงตัว

15

20

25

s

ไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าบวก

+14.5

+15

+15.5

V

กระแสไฟฟ้าบวก

20

 

30

mA

แรงดันไฟฟ้าเชิงลบ

-15.5

-15

-14.5

V

กระแสไฟฟ้าเชิงลบ

8

 

15

mA

ช่วงแรงดันไฟขาออก

-14.5

 

+14.5

V

แอมพลิจูดดิเธอร์  

1%Vπ

 

V

ออฟติคอล
อินพุตพลังงานแสง3

-30

 

-8

เดซิเบลม

ความยาวคลื่นอินพุต

1100

 

1650

nm

1. MER หมายถึงอัตราส่วนการสูญเสียของตัวปรับสัญญาณ อัตราส่วนการสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปคืออัตราส่วนการสูญเสียของตัวปรับสัญญาณที่ระบุในแผ่นข้อมูลตัวปรับสัญญาณ
2. โปรดทราบว่ากำลังแสงอินพุตไม่สอดคล้องกับกำลังแสงที่จุดไบอัสที่เลือก แต่หมายถึงกำลังแสงสูงสุดที่โมดูเลเตอร์สามารถส่งออกไปยังตัวควบคุมได้เมื่อแรงดันไฟฟ้าไบอัสอยู่ในช่วง −Vπ ถึง +Vπ

อินเทอร์เฟซผู้ใช้

ภาพ7

รูปที่ 5 การประกอบ

กลุ่ม การดำเนินการ

คำอธิบาย

รีเซ็ต ใส่จัมเปอร์แล้วดึงออกหลังจาก 1 วินาที รีเซ็ตตัวควบคุม
พลัง แหล่งพลังงานสำหรับตัวควบคุมไบอัส V- เชื่อมต่อขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟ
V+ เชื่อมต่อขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟ
พอร์ตกลางเชื่อมต่อกับขั้วดิน
ขั้วโลก1 PLRI: ใส่หรือดึงจัมเปอร์ออก ไม่มีจัมเปอร์: โหมด Null; มีจัมเปอร์: โหมด Peak
PLRQ: ใส่หรือดึงจัมเปอร์ออก ไม่มีจัมเปอร์: โหมด Null; มีจัมเปอร์: โหมด Peak
PLRP: ใส่หรือดึงจัมเปอร์ออก ไม่มีจัมเปอร์: โหมด Q+; มีจัมเปอร์: โหมด Q-
นำ อย่างต่อเนื่อง ทำงานภายใต้สภาวะเสถียร
เปิด-ปิด หรือ ปิด-เปิด ทุก 0.2 วินาที การประมวลผลข้อมูลและการค้นหาจุดควบคุม
เปิด-ปิด หรือ ปิด-เปิด ทุก 1 วินาที กำลังแสงอินพุตอ่อนเกินไป
เปิด-ปิด หรือ ปิด-เปิด ทุก 3 วินาที พลังงานออปติคอลอินพุตแรงเกินไป
พีดี2 เชื่อมต่อกับโฟโตไดโอด พอร์ต PD เชื่อมต่อแคโทดของโฟโตไดโอด
พอร์ต GND เชื่อมต่อขั้วบวกของโฟโตไดโอด
แรงดันไฟอคติ ใน Ip: แรงดันไบอัสสำหรับแขน I Ip: ด้านบวก; In: ด้านลบหรือกราวด์
Qn, Qp: แรงดันไฟฟ้าไบอัสสำหรับแขน Q Qp: ด้านบวก; Qn: ด้านลบหรือกราวด์
Pn, Pp: แรงดันไบอัสสำหรับแขน P Pp: ด้านบวก; Pn: ด้านลบหรือกราวด์
ยูเออาร์ที ควบคุมการใช้งานผ่าน UART 3.3: แรงดันอ้างอิง 3.3V
GND: กราวด์
RX: การรับของตัวควบคุม
TX: การส่งตัวควบคุม

1 โพลาร์ขึ้นอยู่กับสัญญาณ RF ของระบบ เมื่อไม่มีสัญญาณ RF ในระบบ โพลาร์ควรเป็นบวก เมื่อสัญญาณ RF มีแอมพลิจูดมากกว่าระดับหนึ่ง โพลาร์จะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบ ในขณะนี้ จุดว่างและจุดพีคจะสลับกัน จุด Q+ และจุด Q- จะสลับกันเช่นกัน สวิตช์โพลาร์ช่วยให้ผู้ใช้เปลี่ยนโพลาร์ได้

ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปลี่ยนจุดการทำงาน

2ควรเลือกเพียงตัวเลือกเดียวระหว่างการใช้โฟโตไดโอดควบคุมหรือโฟโตไดโอดควบคุม แนะนำให้ใช้โฟโตไดโอดควบคุมสำหรับการทดลองในห้องปฏิบัติการด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก โฟโตไดโอดควบคุมมีคุณภาพที่รับประกัน ประการที่สอง การปรับความเข้มของแสงอินพุตทำได้ง่ายขึ้น หากใช้โฟโตไดโอดภายในตัวควบคุม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระแสเอาต์พุตของโฟโตไดโอดนั้นสัมพันธ์กับพลังงานอินพุตอย่างเคร่งครัด


  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  • Rofea Optoelectronics นำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องปรับคลื่นแสงแบบอิเล็กโทรออปติกเชิงพาณิชย์ เครื่องปรับคลื่นแสงเฟส เครื่องปรับคลื่นความเข้ม เครื่องตรวจจับแสง แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ เลเซอร์ DFB เครื่องขยายสัญญาณออปติก EDFA เลเซอร์ SLD การมอดูเลต QPSK เลเซอร์พัลส์ เครื่องตรวจจับแสง เครื่องตรวจจับแสงแบบสมดุล ไดรเวอร์เลเซอร์ เครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์ออปติก เครื่องวัดกำลังแสง เลเซอร์บรอดแบนด์ เลเซอร์แบบปรับได้ เครื่องตรวจจับแสง ไดรเวอร์ไดโอดเลเซอร์ เครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์ นอกจากนี้ เรายังจัดหาเครื่องปรับคลื่นแสงเฉพาะมากมายสำหรับการปรับแต่ง เช่น เครื่องปรับคลื่นแสงอาร์เรย์ 1*4 เครื่องปรับคลื่น Vpi ต่ำพิเศษ และอัตราการดับสัญญาณสูงพิเศษ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในมหาวิทยาลัยและสถาบัน
    หวังว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นประโยชน์ต่อคุณและการวิจัยของคุณ

    สินค้าที่เกี่ยวข้อง