ROF 전기 광학 조절기 850 nm 전기 시신경 변조기 10g
특징
낮은 삽입 손실
낮은 반전
높은 안정성

애플리케이션
우주 광학 통신 시스템
세슘 원자 시간 기반
펄스 생성기
양자 광학
성능
최대 DC 멸종 비율
이 실험에서는 시스템에 RF 신호가 적용되지 않았습니다. 순수한 DC 멸종이 측정되었습니다.
1. 그림 5는 피크 포인트에서 변조기가 제어 될 때 변조기 출력의 광학력을 보여줍니다. 다이어그램에 3.71dbm이 표시됩니다.
2. 그림 6은 변조기가 널 포인트에서 제어 될 때 변조기 출력의 광학력을 보여줍니다. 다이어그램에 -46.73dBm을 보여줍니다. 실제 실험에서 값은 약 -47dBm입니다. -46.73은 안정적인 값입니다.
3. 따라서 측정 된 안정적인 DC 멸종 비율은 50.4dB입니다.
높은 멸종 비율에 대한 요구 사항
1. 시스템 변조기의 멸종 비율이 높아야합니다. 시스템 변조기의 특성은 최대 멸종 비율을 달성 할 수 있다고 결정합니다.
2. 변조기 입력 광의 편광을 처리해야한다. 변조기는 편광에 민감합니다. 적절한 편광은 10dB 이상의 멸종 비율을 향상시킬 수 있습니다. 실험실 실험에서 일반적으로 편광 컨트롤러가 필요합니다.
3. 적절한 바이어스 컨트롤러. 우리의 DC 멸종 비율 실험에서, 50.4dB 멸종 비율이 달성되었습니다. 변조기 제조의 데이터 시트에는 40dB 만 나열됩니다. 이러한 개선의 이유는 일부 변조기가 매우 빠르게 표류하기 때문입니다. ROFEA R-BC-ANA BIAS 컨트롤러는 1 초마다 바이어스 전압을 업데이트하여 빠른 트랙 응답을 보장합니다.
명세서
매개 변수 | 상징 | 최소 | 타이핑 | 맥스 | 단위 | ||||
광학 매개 변수 | |||||||||
운영파장 | l | 830 | 850 | 870 | nm | ||||
삽입 손실 | IL | 4.5 | 5 | dB | |||||
광학 반환 손실 | ORL | -45 | dB | ||||||
스위치 멸종 비율 @DC | er@dc | 20 | 23 | dB | |||||
동적 멸종 비 | 데스 | 13 | dB | ||||||
광섬유 | 입력포트 | PM780섬유 (125/250μm) | |||||||
산출포트 | PM780섬유 (125/250μm) | ||||||||
광섬유 인터페이스 | FC/PC 、 FC/APC 또는 사용자 정의 | ||||||||
전기 매개 변수 | |||||||||
운영대역폭(-3dB 찾고 | S21 | 10 | 12 | GHZ | |||||
반파 전압 VPI | RF | @1KHZ |
| 2.5 | 3 | V | |||
BIAS | @1KHz |
| 3 | 4 | V | ||||
전기 같은al반환 손실 | S11 | -12 | -10 | dB | |||||
입력 임피던스 | RF | ZRF | 50 | W | |||||
편견 | Z편견 | 1M | W | ||||||
전기 인터페이스 | SMA (F) |
제한 조건
매개 변수 | 상징 | 단위 | 최소 | 타이핑 | 맥스 |
입력 광학 전력@850nm | P, Max | DBM | 10 | ||
INPUT RF 전원 | DBM | 28 | |||
바이어스 전압 | vbias | V | -15 | 15 | |
운영온도 | 맨 위 | ℃ | -10 | 60 | |
저장 온도 | TST | ℃ | -40 | 85 | |
습기 | RH | % | 5 | 90 |
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