ตัวควบคุมอคติ IQ Modulator ขนาดกะทัดรัดพิเศษ ตัวควบคุมอคติอัตโนมัติ

คำอธิบายสั้น ๆ :

ตัวควบคุมไบอัสโมดูเลเตอร์ของ Rofea ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับโมดูเลเตอร์ Mach-Zehnder เพื่อให้มั่นใจถึงสถานะการทำงานที่เสถียรในสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย ด้วยวิธีการประมวลผลสัญญาณแบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ตัวควบคุมจึงมอบประสิทธิภาพที่เสถียรเป็นพิเศษ

ตัวควบคุมจะป้อนสัญญาณดิเธอร์ความถี่ต่ำ แอมพลิจูดต่ำ พร้อมกับแรงดันไบอัสเข้าไปในมอดูเลเตอร์ ตัวควบคุมจะอ่านค่าเอาต์พุตจากมอดูเลเตอร์อย่างต่อเนื่อง และกำหนดสภาวะของแรงดันไบอัสและค่าความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง แรงดันไบอัสใหม่จะถูกนำไปใช้ตามค่าที่วัดได้ก่อนหน้านี้ ด้วยวิธีนี้ มอดูเลเตอร์จึงมั่นใจได้ว่าจะทำงานภายใต้แรงดันไบอัสที่เหมาะสม


รายละเอียดสินค้า

Rofea Optoelectronics นำเสนอผลิตภัณฑ์โมดูเลเตอร์ไฟฟ้าออปติกและโฟโตนิกส์

แท็กสินค้า

คุณสมบัติ

• ให้สามอคติสำหรับตัวปรับ IQ รูปแบบการมอดูเลตอิสระ:
•QPSK, QAM, OFDM, SSB ได้รับการตรวจสอบแล้ว
•เสียบและเล่น:
ไม่จำเป็นต้องปรับเทียบด้วยตนเอง ทุกอย่างอัตโนมัติ
•I, Q arms: ควบคุมโหมด Peak และ Null อัตราส่วนการดับไฟสูง: สูงสุด 50dB1
•แขน P: ควบคุมโหมด Q+ และ Q- ความแม่นยำ: ± 2◦
• โปรไฟล์ต่ำ: 40 มม. (กว้าง) × 28 มม. (ลึก) × 8 มม. (สูง)
•ความเสถียรสูง: การใช้งานแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ใช้งานง่าย:
• การทำงานด้วยตนเองด้วยจัมเปอร์ขนาดเล็ก การทำงาน OEM ที่ยืดหยุ่นผ่าน UART2
• สองโหมดในการให้แรงดันไบอัส: ก. การควบคุมแรงดันไบอัสอัตโนมัติ ข. แรงดันไบอัสที่ผู้ใช้กำหนด

ตัวปรับแสงไฟฟ้า ตัวปรับแสงไฟฟ้า ตัวปรับ ตัวควบคุมไบแอส ตัวควบคุมจุดไบแอส ตัวปรับ IQ ตัวปรับ DP-IQ ตัวควบคุมไบแอสอัตโนมัติ

แอปพลิเคชัน

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

ผลงาน

ภาพ1

รูปที่ 1. กลุ่มดาว (ไม่มีตัวควบคุม)

ภาพ2

รูปที่ 2. กลุ่มดาว QPSK (พร้อมตัวควบคุม

ภาพ3

รูปที่ 3 รูปแบบ QPSK-Eye

ภาพ5

รูปที่ 5 รูปแบบกลุ่มดาว 16-QAM

ภาพ4

รูปที่ 4. สเปกตรัม QPSK

ภาพ6

รูปที่ 6. สเปกตรัม 16-QAM

ข้อมูลจำเพาะ

พารามิเตอร์

นาที

ประเภท

แม็กซ์

หน่วย

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

เมอร์1

50

dB

แขน P ถูกควบคุมบนQ+(ขวา สี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือคิว-( ซ้าย สี่เหลี่ยมจัตุรัส) 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

กระแสไฟฟ้าลบ

8

 

15

mA

ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก

-14.5

 

+14.5

V

แอมพลิจูดดิเธอร์  

1%Vπ

 

V

ออปติคอล
กำลังไฟฟ้าออปติคอลอินพุต3

-30

 

-8

เดซิเบลเมตร

ความยาวคลื่นอินพุต

1100

 

1650

nm

1. MER หมายถึง Modulator Extinction Ratio โดยทั่วไปแล้ว อัตราส่วนการสูญพันธุ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอัตราส่วนการสูญพันธุ์ของ Modulator ที่ระบุในเอกสารข้อมูลของ Modulator
2. โปรดทราบว่ากำลังแสงออปติคัลอินพุตไม่สอดคล้องกับกำลังแสงออปติคัล ณ จุดไบอัสที่เลือก แต่หมายถึงกำลังแสงออปติคัลสูงสุดที่โมดูเลเตอร์สามารถส่งออกไปยังตัวควบคุมได้ เมื่อแรงดันไฟฟ้าไบอัสอยู่ในช่วงตั้งแต่ −Vπ ถึง +Vπ

อินเทอร์เฟซผู้ใช้

ภาพ7

รูปที่ 5 การประกอบ

กลุ่ม การดำเนินการ

คำอธิบาย

รีเซ็ต ใส่จัมเปอร์และดึงออกหลังจาก 1 วินาที รีเซ็ตตัวควบคุม
พลัง แหล่งจ่ายไฟสำหรับตัวควบคุมไบอัส 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 พลังงานออปติคอลอินพุตอ่อนเกินไป
เปิด-ปิด หรือ ปิด-เปิด ทุก 3 วินาที พลังงานออปติคอลอินพุตแรงเกินไป
พีดี2 เชื่อมต่อกับโฟโตไดโอด พอร์ต PD เชื่อมต่อแคโทดของโฟโตไดโอด
พอร์ต GND เชื่อมต่อขั้วบวกของโฟโตไดโอด
แรงดันไบอัส ใน Ip: แรงดันไบอัสสำหรับแขน I Ip: ด้านบวก; In: ด้านลบหรือกราวด์
Qn, Qp: แรงดันไบแอสสำหรับแขน Q Qp: ด้านบวก; Qn: ด้านลบหรือกราวด์
Pn, Pp: แรงดันไบแอสสำหรับแขน P Pp: ด้านบวก; Pn: ด้านลบหรือกราวด์
ยูเออาร์ที ควบคุมการทำงานผ่าน UART 3.3: แรงดันอ้างอิง 3.3V
GND: กราวด์
RX: การรับของตัวควบคุม
TX: การส่งตัวควบคุม

1 ขั้วขึ้นอยู่กับสัญญาณ RF ของระบบ เมื่อไม่มีสัญญาณ RF ในระบบ ขั้วควรเป็นบวก เมื่อสัญญาณ RF มีแอมพลิจูดมากกว่าระดับที่กำหนด ขั้วจะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบ ณ จุดนี้ จุด Null และจุด Peak จะสลับกัน จุด Q+ และจุด Q- ก็จะสลับกันเช่นกัน สวิตช์ขั้วช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนขั้วได้

โดยตรงโดยไม่ต้องเปลี่ยนจุดการทำงาน

2มีเพียงทางเลือกเดียวเท่านั้นที่จะเลือกได้ระหว่างการใช้โฟโตไดโอดควบคุมหรือโฟโตไดโอดควบคุม แนะนำให้ใช้โฟโตไดโอดควบคุมสำหรับการทดลองในห้องปฏิบัติการด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก โฟโตไดโอดควบคุมมีคุณภาพที่รับประกัน ประการที่สอง การปรับความเข้มแสงขาเข้าทำได้ง่ายกว่า หากใช้โฟโตไดโอดภายในของโมดูเลเตอร์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระแสขาออกของโฟโตไดโอดสัมพันธ์กับกำลังไฟฟ้าขาเข้าอย่างเคร่งครัด


  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  • Rofea Optoelectronics นำเสนอผลิตภัณฑ์โมดูเลเตอร์ไฟฟ้าออปติกเชิงพาณิชย์, โมดูเลเตอร์เฟส, โมดูเลเตอร์ความเข้มแสง, เครื่องตรวจจับแสง, แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์, เลเซอร์ DFB, เครื่องขยายสัญญาณออปติก, EDFA, เลเซอร์ SLD, การมอดูเลต QPSK, เลเซอร์พัลส์, เครื่องตรวจจับแสง, เครื่องตรวจจับแสงแบบสมดุล, ไดรเวอร์เลเซอร์, เครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์ออปติก, เครื่องวัดกำลังแสงออปติก, เลเซอร์บรอดแบนด์, เลเซอร์แบบปรับได้, เครื่องตรวจจับแสง, ไดรเวอร์เลเซอร์ไดโอด, เครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์ นอกจากนี้ เรายังมีโมดูเลเตอร์เฉพาะทางอีกมากมายสำหรับการปรับแต่ง เช่น โมดูเลเตอร์เฟสแบบอาร์เรย์ 1*4, Vpi ต่ำพิเศษ และโมดูเลเตอร์อัตราส่วนการสูญพันธุ์สูงพิเศษ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ
    หวังว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นประโยชน์ต่อคุณและการวิจัยของคุณ

    สินค้าที่เกี่ยวข้อง