Rof 전기광학 변조기 850 nm 전기광학 강도 변조기 10G
특징
낮은 삽입 손실
낮은 반전압
높은 안정성

애플리케이션
우주 광통신 시스템
세슘 원자 시간 기반
펄스 발생기
양자 광학
성능
Maxim DC 소광비
이 실험에서는 시스템에 RF 신호를 인가하지 않았습니다. 순수한 DC 소멸 신호만 측정했습니다.
1. 그림 5는 변조기가 피크 지점에서 제어될 때 변조기 출력의 광 전력을 보여줍니다. 그림에서 3.71dBm으로 표시됩니다.
2. 그림 6은 변조기가 Null 지점에서 제어될 때 변조기 출력의 광 전력을 보여줍니다. 다이어그램에서는 -46.73dBm으로 표시됩니다. 실제 실험에서는 값이 -47dBm 정도에서 변동하며, -46.73은 안정적인 값입니다.
3. 따라서 측정된 안정된 DC 소광비는 50.4dB이다.
높은 소광비에 대한 요구 사항
1. 시스템 변조기는 높은 소광비를 가져야 합니다. 시스템 변조기의 특성에 따라 최대 소광비를 얻을 수 있는 정도가 결정됩니다.
2. 변조기 입력광의 편광을 고려해야 합니다. 변조기는 편광에 민감합니다. 적절한 편광은 소광비를 10dB 이상 향상시킬 수 있습니다. 실험실 실험에서는 일반적으로 편광 제어기가 필요합니다.
3. 적절한 바이어스 컨트롤러. DC 소광비 실험에서 50.4dB의 소광비를 달성했습니다. 변조기 제조업체의 데이터시트에는 40dB만 나와 있습니다. 이러한 개선의 이유는 일부 변조기의 드리프트가 매우 빠르기 때문입니다. Rofea R-BC-ANY 바이어스 컨트롤러는 빠른 응답 속도를 보장하기 위해 바이어스 전압을 1초마다 업데이트합니다.
명세서
매개변수 | 상징 | 민 | 유형 | 맥스 | 단위 | ||||
광학 매개변수 | |||||||||
운영파장 | l | 830 | 850 | 870 | nm | ||||
삽입 손실 | IL | 4.5 | 5 | dB | |||||
광 반사 손실 | ORL | -45 | dB | ||||||
DC에서 소광비 전환 | ER@DC | 20 | 23 | dB | |||||
동적 소광비 | 더 | 13 | dB | ||||||
광섬유 | 입력포트 | PM780섬유(125/250μm) | |||||||
산출포트 | PM780섬유(125/250μm) | ||||||||
광섬유 인터페이스 | FC/PC、FC/APC 또는 맞춤형 | ||||||||
전기적 매개변수 | |||||||||
운영대역폭(-3dB) | S21 | 10 | 12 | GHz | |||||
반파전압 Vpi | RF | @1kHz |
| 2.5 | 3 | V | |||
B아이아스 | @1KHz |
| 3 | 4 | V | ||||
전기 같은al반사 손실 | S11 | -12 | -10 | dB | |||||
입력 임피던스 | RF | ZRF | 50 | W | |||||
편견 | Z편견 | 1M | W | ||||||
전기 인터페이스 | SMA(f) |
한계 조건
매개변수 | 상징 | 단위 | 민 | 유형 | 맥스 |
입력 광전력@850nm | P맥스 | 데시엠 | 10 | ||
I입력 RF 전력 | 데시엠 | 28 | |||
바이어스 전압 | 비비아스 | V | -15 | 15 | |
운영온도 | 맨 위 | 섭씨 | -10 | 60 | |
보관 온도 | 티스트 | 섭씨 | -40 | 85 | |
습기 | RH | % | 5 | 90 |
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