Controlador de polarização do modulador IQ ultracompacto Controlador de polarização automático
Recurso
•Fornece três polarizações para moduladores IQ Formato de modulação independente:
•Verificado QPSK, QAM, OFDM, SSB
•Plug and Play:
Nenhuma calibração manual necessária. Tudo automático
• Braços I, Q: controle nos modos Pico e Nulo Alta taxa de extinção: 50dB máx.1
• Braço P: controle nos modos Q+ e Q- Precisão: ± 2◦
• Perfil baixo: 40 mm (L) × 28 mm (P) × 8 mm (A)
•Alta estabilidade: implementação totalmente digital Fácil de usar:
•Operação manual com mini jumper Operações OEM flexíveis através de UART2
•Dois modos para fornecer tensões de polarização: a.Controle de polarização automático b.Tensão de polarização definida pelo usuário

Aplicativo
•LiNbO3 e outros moduladores de QI
•QPSK, QAM, OFDM, SSB e etc
•Transmissão Coerente
Desempenho

Figura 1. Constelação (sem controlador)

Figura 2. Constelação QPSK (com controlador

Figura 3. Padrão QPSK-Eye

Figura 5. Padrão de constelação 16-QAM

Figura 4. Espectro QPSK

Figura 6. Espectro 16-QAM
Especificações
Parâmetro | Mínimo | Tipo | Máx. | Unidade |
Desempenho de controle | ||||
Os braços I e Q são controlados emNulo (Mínimo) ouPico (máximo) apontar | ||||
Taxa de extinção | MER1 | 50 | dB | |
O braço P é controlado emQ+(direita quadratura) ouQ-( esquerda quadratura) apontar | ||||
Precisão no Quad | −2 | +2 | grau2 | |
Tempo de estabilização | 15 | 20 | 25 | s |
Elétrica | ||||
Tensão de alimentação positiva | +14,5 | +15 | +15,5 | V |
Corrente de potência positiva | 20 | 30 | mA | |
Tensão de energia negativa | -15,5 | -15 | -14,5 | V |
Corrente de potência negativa | 8 | 15 | mA | |
Faixa de tensão de saída | -14,5 | +14,5 | V | |
Amplitude de oscilação | 1%Vπ | V | ||
Óptico | ||||
Potência óptica de entrada3 | -30 | -8 | dBm | |
Comprimento de onda de entrada | 1100 | 1650 | nm |
1. MER significa Taxa de Extinção do Modulador. A taxa de extinção alcançada é normalmente a taxa de extinção do modulador especificada na ficha técnica do modulador.
2. Observe que a potência óptica de entrada não corresponde à potência óptica no ponto de polarização selecionado. Ela se refere à potência óptica máxima que o modulador pode exportar para o controlador quando a tensão de polarização varia de −Vπ a +Vπ.
Interface do usuário

Figura 5. Montagem
Grupo | Operação | Explicação |
Reiniciar | Insira o jumper e retire após 1 segundo | Redefinir o controlador |
Poder | Fonte de alimentação para controlador de polarização | V- conecta o eletrodo negativo da fonte de alimentação |
V+ conecta o eletrodo positivo da fonte de alimentação | ||
A porta do meio se conecta ao eletrodo de aterramento | ||
Polar1 | PLRI: Insira ou retire o jumper | sem jumper: modo nulo; com jumper: modo de pico |
PLRQ: Insira ou retire o jumper | sem jumper: modo nulo; com jumper: modo de pico | |
PLRP: Insira ou retire o jumper | sem jumper: modo Q+; com jumper: modo Q- | |
LIDERADO | Constantemente ligado | Trabalhando em estado estável |
Liga-desliga ou liga-desliga a cada 0,2s | Processamento de dados e busca por ponto de controle | |
Liga-desliga ou liga-desliga a cada 1s | A potência óptica de entrada é muito fraca | |
Liga-desliga ou liga-desliga a cada 3s | A potência óptica de entrada é muito forte | |
DP2 | Conecte-se com o fotodiodo | A porta PD conecta o cátodo do fotodiodo |
A porta GND conecta o ânodo do fotodiodo | ||
Tensões de polarização | In, Ip: Tensão de polarização para o braço I | Ip: Lado positivo; In: Lado negativo ou terra |
Qn, Qp: Tensão de polarização para o braço Q | Qp: Lado positivo; Qn: Lado negativo ou terra | |
Pn, Pp: Tensão de polarização para o braço P | Pp: Lado positivo; Pn: Lado negativo ou terra | |
UART | Operar o controlador via UART | 3.3: Tensão de referência de 3,3 V |
GND: Terra | ||
RX: Recebimento do controlador | ||
TX: Transmissão do controlador |
1. A polaridade depende do sinal de RF do sistema. Quando não há sinal de RF no sistema, a polaridade deve ser positiva. Quando o sinal de RF tem amplitude maior que um determinado nível, a polaridade muda de positiva para negativa. Nesse momento, o ponto nulo e o ponto de pico alternam entre si. Os pontos Q+ e Q- também alternam entre si. A alternância polar permite que o usuário altere a polaridade.
diretamente sem alterar pontos de operação.
2Deve-se escolher entre usar o fotodiodo controlador ou o fotodiodo modulador. Recomenda-se o uso do fotodiodo controlador para experimentos de laboratório por dois motivos. Primeiro, o fotodiodo controlador possui qualidades garantidas. Segundo, é mais fácil ajustar a intensidade da luz de entrada. Ao usar o fotodiodo interno do modulador, certifique-se de que a corrente de saída do fotodiodo seja estritamente proporcional à potência de entrada.
A Rofea Optoelectronics oferece uma linha de produtos de moduladores eletro-ópticos comerciais, moduladores de fase, moduladores de intensidade, fotodetectores, fontes de luz laser, lasers DFB, amplificadores ópticos, EDFA, laser SLD, modulação QPSK, laser de pulso, detector de luz, fotodetector balanceado, driver de laser, amplificador de fibra óptica, medidor de potência óptica, laser de banda larga, laser sintonizável, detector óptico, driver de diodo laser e amplificador de fibra. Também fornecemos diversos moduladores específicos para personalização, como moduladores de fase de matriz 1*4, moduladores de Vpi ultrabaixo e moduladores de taxa de extinção ultraalta, utilizados principalmente em universidades e institutos.
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