리튬 니오베이트 MZ 변조기의 Rof 바이어스 포인트 컨트롤러 자동 바이어스 제어 모듈

간단한 설명:

ROF-ABC-MZ 시리즈 자동 바이어스 제어 모듈은 리튬 니오베이트 MZ 변조기의 자동 바이어스 제어에 사용되며, 변조기가 최저점, 최고점 또는 직교점(선형 영역)에서 안정적으로 작동하도록 합니다. 이 모듈은 1/99 커플러와 통합되어 있어 외부 직렬 포트를 통해 작동점의 스위칭을 제어할 수 있으며, 수동 조정 모드를 지원합니다. 다양한 파장 변조기 및 응용 분야에 적합하며, 대학 실험실의 데스크톱 실험 구축에 매우 적합합니다.


제품 상세 정보

Rofea Optoelectronics는 광학 및 광자학 전기광학 변조기 제품을 제공합니다.

제품 태그

특징

다양한 바이어스 작동 모드가 제공됩니다(Quad+쿼드, 최소맥스)

직렬 통신, 자동 미세 조정 및 잠금 바이어스 포인트 프로그래밍

내부 구성 요소 비머는 다양한 파장을 지원합니다.

모듈 패키지, 어댑터 전원 공급 장치

X 자동 바이어스 제어 모듈, X 자동 바이어스 컨트롤러, X 자동 바이어스 포인트 컨트롤러, X Q 포인트의 바이어스 컨트롤러, X 바이어스 포인트 컨트롤러, X IQ 강도 변조기, X IQ 변조기 바이어스 컨트롤러, X IQ 변조기, X LN 변조기, X MZ 강도 변조기, X 마하젠더 변조기 바이어스 제어, X 마하젠더 변조기, X 변조기 바이어스 컨트롤러, X 편광 컨트롤러, X 초소형 IQ 변조기 바이어스 컨트롤러, X 초소형 변조기 바이어스 컨트롤러, X 초고정밀 바이어스 컨트롤러, X 초고정밀 MZM 바이어스 컨트롤러, X 널 포인트의 초고정밀 MZM 바이어스 컨트롤러, X Q 포인트의 초고정밀 MZM 바이어스 컨트롤러

애플리케이션

광섬유 통신

마이크로파 광자

펄스광 응용

성능

그림 1

그림 1. Constellation(컨트롤러 없음)

그림 2

그림 2. QPSK 별자리(컨트롤러 포함)

그림 3

그림 3. QPSK-Eye 패턴

그림 5

그림 5. 16-QAM 별자리 패턴

그림 4

그림 4. QPSK 스펙트럼

그림 6

그림 6. 16-QAM 스펙트럼

명세서

A주장

전형적인

맥스

단위 

광학 매개변수
입력 광전력 1*

0

13

데시엠

작동 파장 2*

780

1650

nm

광섬유 인터페이스

FC/APC

전기적 매개변수
바이어스 전압

-10

10

V

스위치 소광비 3*

20

25

50

dB

모드 잠금 영역

긍정적이거나 부정적

잠금 모드

Quad+ (Quad-) 또는(맥스)

변조 깊이(QUAD)

1

2

%

변조 깊이(Null)

0.1

%

파일럿 주파수(QUAD)

1K

Hz

파일럿 주파수(NULL)

2K

Hz

기존 매개변수
치수(길이× 너비× 두께)

120×70×34mm

작동 온도

0 - 70섭씨

메모:

1*은 변조기 출력이 최대일 때 모듈에 입력되는 전력 범위를 나타냅니다. 소광비가 높은 변조기의 저역 제어를 위해서는 입력 전력을 적절히 높여야 합니다. 특수 전력 입력 요구 사항이 있는 경우, 내부 커플러 및 검출기 이득 표시기를 조정할 수 있습니다. 주문 시 영업팀에 문의하십시오.

2* 주문 시 작업 파장을 지정해 주시기 바랍니다. 작업 파장에 맞춰 최적화가 필요합니다.

3* 스위칭 소광비는 변조기 자체의 스위칭 소광비 레벨에 따라서도 달라집니다.

 

크기 도면(mm)

주문 정보

*특별한 요구사항이 있으시면 당사 영업 담당자에게 문의해 주세요.

ROF 알파벳 변조기 유형 XX XX XX
  자동 바이어스 포인트 제어 모듈 MZ---M-변조기 작동 파장:

15---1550nm

13---1310nm

10---1064nm

08---850nm

07---780nm

섬유 유형:

S-- 단일모드 광섬유

P - 편파 유지 광섬유

광섬유 인터페이스:

FAFC/APC

FP---FC/UPC

사용자 인터페이스

그룹 작업

설명

다시 놓기 점퍼를 삽입하고 1초 후에 빼세요 컨트롤러를 재설정하세요
바이어스 컨트롤러용 전원 V- 전원 공급 장치의 음극을 연결합니다.
V+는 전원공급장치의 양극을 연결합니다.
중간 포트는 접지 전극과 연결됩니다.
극선1 PLRI: 점퍼를 삽입하거나 빼세요 점퍼 없음: 널 모드, 점퍼 있음: 피크 모드
PLRQ: 점퍼를 삽입하거나 빼세요 점퍼 없음: 널 모드, 점퍼 있음: 피크 모드
PLRP: 점퍼 삽입 또는 빼기 점퍼 없음: Q+ 모드; 점퍼 있음: Q- 모드
주도의 계속해서 안정된 상태에서 작업 중
0.2초마다 켜짐-꺼짐 또는 꺼짐-켜짐 데이터 처리 및 제어점 검색
1초마다 켜짐-꺼짐 또는 꺼짐-켜짐 입력 광전력이 너무 약합니다
3초마다 켜짐-꺼짐 또는 꺼짐-켜짐 입력 광전력이 너무 강합니다
PD2 포토다이오드와 연결 PD 포트는 포토다이오드의 음극을 연결합니다.
GND 포트는 포토다이오드의 애노드에 연결됩니다.
바이어스 전압 In, Ip: I arm에 대한 바이어스 전압 Ip: 양극 측; In: 음극 측 또는 접지
Qn, Qp: Q arm의 바이어스 전압 Qp: 양극 측, Qn: 음극 측 또는 접지
Pn, Pp: P arm의 바이어스 전압 Pp: 양극 측; Pn: 음극 측 또는 접지
유아트 UART를 통해 컨트롤러 작동 3.3: 3.3V 기준 전압
GND: 접지
RX: 컨트롤러 수신
TX: 컨트롤러의 전송

1. 극성은 시스템 RF 신호에 따라 달라집니다. 시스템에 RF 신호가 없으면 극성은 양의 값을 가져야 합니다. RF 신호의 진폭이 일정 수준 이상이면 극성은 양의 값에서 음의 값으로 바뀝니다. 이때 Null 지점과 Peak 지점이 서로 바뀝니다. Q+ 지점과 Q- 지점도 서로 바뀝니다. 극성 스위치를 사용하면 사용자가 극성을 변경할 수 있습니다.

작업 지점을 변경하지 않고 직접.

2컨트롤러 포토다이오드와 변조기 포토다이오드 중 하나만 선택해야 합니다. 실험실 실험에는 두 가지 이유로 컨트롤러 포토다이오드를 사용하는 것이 좋습니다. 첫째, 컨트롤러 포토다이오드는 품질이 보장됩니다. 둘째, 입력 광량을 조절하기가 더 쉽습니다. 변조기 내부 포토다이오드를 사용하는 경우, 포토다이오드의 출력 전류가 입력 전력에 정확히 비례하는지 확인하십시오.


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  • 로페아 옵토일렉트로닉스는 상업용 전기 광학 변조기, 위상 변조기, 세기 변조기, 광 검출기, 레이저 광원, DFB 레이저, 광 증폭기, EDFA, SLD 레이저, QPSK 변조, 펄스 레이저, 광 검출기, 평형 광 검출기, 레이저 드라이버, 광섬유 증폭기, 광 파워 미터, 광대역 레이저, 가변 파장 레이저, 광 검출기, 레이저 다이오드 드라이버, 광섬유 증폭기 등의 제품군을 제공합니다. 또한, 1x4 어레이 위상 변조기, 초저 Vpi, 초고 소광비 변조기 등 다양한 맞춤형 변조기를 제공하며, 이러한 변조기는 주로 대학 및 연구소에서 사용됩니다.
    저희의 제품이 여러분과 여러분의 연구에 도움이 되기를 바랍니다.

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