Controlador de polarização de modulador DP-IQ ultracompacto, controlador de polarização automático.

Descrição resumida:

O controlador de polarização de modulador Rofea foi especialmente projetado para moduladores Mach-Zehnder, garantindo um estado de operação estável em diversos ambientes. Graças ao seu método de processamento de sinal totalmente digitalizado, o controlador oferece desempenho extremamente estável.

O controlador injeta um sinal de oscilação de baixa frequência e baixa amplitude, juntamente com a tensão de polarização, no modulador. Ele lê continuamente a saída do modulador e determina a condição da tensão de polarização e o erro correspondente. Uma nova tensão de polarização é aplicada posteriormente, de acordo com a medição anterior. Dessa forma, garante-se que o modulador funcione com a tensão de polarização adequada.


Detalhes do produto

A Rofea Optoelectronics oferece produtos de moduladores eletro-ópticos ópticos e fotônicos.

Etiquetas do produto

Recurso

• Fornece simultaneamente seis tensões de polarização automáticas para moduladores IQ de polarização dupla.
•Formato de modulação independente:
Verificado SSB, QPSK, QAM, OFDM.
•Plug and Play:
Não é necessária calibração manual. Tudo é automático.
• Braços I e 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) × 29 mm (P) × 8 mm (A)
• Alta estabilidade: implementação totalmente digital. Fácil de usar:
•Operação manual com mini jumper 2
Operações OEM flexíveis através de UART/IO
• Dois modos para fornecer tensões de polarização: a. Controle automático de polarização b. Tensão de polarização definida pelo usuário

Modulador eletro-óptico, Controlador de polarização do modulador, Controlador de ponto de polarização, Modulador IQ, Modulador DP-IQ, Controlador de polarização automático

Aplicativo

•LiNbO3 e outros moduladores DP-IQ
•Transmissão coerente

 

1A taxa de extinção máxima depende da taxa de extinção máxima do modulador do sistema e não pode exceder 1.

2A operação UART está disponível apenas em algumas versões do controlador.

Desempenho

图片1

Figura 1. Constelação (sem controlador)

Foto 2

Figura 2. Constelação QPSK (com controlador)

Foto 3

Figura 3. Padrão QPSK-Eye

Foto 5

Figura 5. Padrão de constelação 16-QAM

4 foto

Figura 4. Espectro QPSK

foto 8

Figura 6. Espectro CS-SSB

Especificações

Parâmetro

Min

Tipo

Máximo

Unidade

Desempenho de controle
Os braços I e Q são controlados porNulo(Mínimo)or Pico (Máximo)apontar
Taxa de extinção  

MER1

50

dB

O braço P é controlado porQ+(quadratura à direita)or Q-(quadratura à esquerda)apontar
Precisão no Quad

2

 

+2

grau2

Tempo de estabilização

45

50

55

s

Elétrica
Tensão de potência positiva

+14,5

+15

+15,5

V

Corrente de potência positiva

20

 

30

mA

Tensão de potência negativa

-15,5

-15

-14,5

V

Corrente de potência negativa

8

 

15

mA

Faixa de tensão de saída de YI/YQ/XI/XQ

-14,5

 

+14,5

V

Faixa de tensão de saída do YP/XP

-13

 

+13

V

amplitude de dithering  

1%Vπ

 

V

Óptico
Potência óptica de entrada3

-30

 

-8

dBm

Comprimento de onda de entrada

1100

 

1650

nm

1. MER refere-se à Taxa de Extinção Intrínseca do Modulador. A taxa de extinção alcançada é tipicamente a taxa de extinção do modulador especificada na folha de dados do modulador.

2DeixarVπ  denota a tensão de polarização em 180 eVP  denota a tensão de polarização mais otimizada nos pontos Quad.

3Observe que a potência óptica de entrada não se refere à potência óptica no ponto de polarização selecionado. Ela representa a potência óptica máxima que o modulador pode exportar para o controlador quando a tensão de polarização varia deVπ para +Vπ .

Interface do usuário

Foto 9

Figura 5. Montagem

Grupo Operação

Explicação

Descansar Insira o jumper e retire-o após 1 segundo. Reinicie o controlador
Poder Fonte de alimentação para o controlador de polarização V- conecta o eletrodo negativo da fonte de alimentação.
V+ conecta o eletrodo positivo da fonte de alimentação.
A porta central conecta-se ao eletrodo de aterramento.
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
LIDERADO Constantemente ligado Trabalhando em estado estável
Ligado-desligado ou desligado-ligado a cada 0,2s Processamento de dados e busca por ponto de controle
Ligado-desligado ou desligado-ligado a cada 1 segundo A potência óptica de entrada é muito fraca.
Ligado-desligado ou desligado-ligado a cada 3 segundos A potência óptica de entrada é muito forte.
Polar1 XPLRI: Insira ou retire o jumper Sem jumper: Modo nulo; com jumper: Modo de pico
XPLRQ: Insira ou retire o jumper. Sem jumper: Modo nulo; com jumper: Modo de pico
XPLRP: Insira ou retire o jumper. Sem jumper: modo Q+; com jumper: modo Q-
YPLRI: Insira ou retire o jumper Sem jumper: Modo nulo; com jumper: Modo de pico
YPLRQ: Insira ou retire o jumper Sem jumper: Modo nulo; com jumper: Modo de pico
YPLRP: Insira ou retire o jumper Sem jumper: modo Q+; com jumper: modo Q-
Tensões de polarização YQp, YQn: Viés para o braço Q de polarização Y YQp: Lado positivo; YQn: Lado negativo ou terra
YIp, YIn: Viés para polarização Y I braço Yip: Lado positivo; Yin: Lado negativo ou terra
XQp, XQn: Viés para o braço Q de polarização X XQp: Lado positivo; XQn: Lado negativo ou terra
XIp, XIn: Viés para polarização X no braço I XIp: Lado positivo; XIn: Lado negativo ou terra
YPp, YPn: Viés para polarização Y do braço P YPp: Lado positivo; YPn: Lado negativo ou terra
XPp, XPn: Polarização para o braço P de polarização X XPp: Lado positivo; XPn: Lado negativo ou terra

1. A polarização depende do sinal de RF do sistema. Quando não há sinal de RF no sistema, a polarização deve ser positiva. Quando o sinal de RF tem amplitude maior que um determinado nível, a polarização muda de positiva para negativa. Nesse momento, o ponto nulo e o ponto de pico se invertem. O ponto Q+ e o ponto Q- também se invertem. A chave de polarização permite ao usuário alterar a polarização.

polar diretamente, sem alterar os pontos de operação.

Grupo Operação

Explicação

PD1 NC: Não conectado
YA: Ânodo de fotodiodo com polarização Y

YA e YC: Feedback da fotocorrente de polarização Y

YC: Cátodo do fotodiodo com polarização Y
GND: Terra
XC: Cátodo do fotodiodo de polarização X

XA e XC: Feedback da fotocorrente de polarização X

XA: Ânodo de fotodiodo com polarização X

1. Deve-se escolher apenas uma opção entre usar um fotodiodo controlador ou um fotodiodo modulador. Recomenda-se o uso de um fotodiodo controlador para experimentos de laboratório por dois motivos. Primeiro, o fotodiodo controlador possui qualidade garantida. Segundo, é mais fácil ajustar a intensidade da luz de entrada. Se usar o fotodiodo interno do modulador, certifique-se de que a corrente de saída do fotodiodo seja estritamente proporcional à potência de entrada.


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  • A Rofea Optoelectronics oferece uma linha de produtos comerciais composta por moduladores eletro-ópticos, moduladores de fase, moduladores de intensidade, fotodetectores, fontes de luz laser, lasers DFB, amplificadores ópticos, EDFA, lasers SLD, modulação QPSK, lasers pulsados, detectores de luz, fotodetectores balanceados, drivers de laser, amplificadores de fibra óptica, medidores de potência óptica, lasers de banda larga, lasers sintonizáveis, detectores ópticos, drivers de diodo laser e amplificadores de fibra. Também fornecemos diversos moduladores específicos para personalização, como moduladores de fase em matriz 1x4, moduladores de Vpi ultrabaixo e moduladores de taxa de extinção ultra-alta, utilizados principalmente em universidades e institutos.
    Esperamos que nossos produtos sejam úteis para você e sua pesquisa.

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