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

간단한 설명:

ROF-ABC-MZ 시리즈 자동 바이어스 제어 모듈은 니오브산리튬 MZ 변조기의 자동 바이어스 제어에 사용되며, 이를 통해 변조기가 가장 낮은 지점, 가장 높은 지점 또는 직교 지점(선형 영역)에서 안정적으로 작동하도록 할 수 있습니다. 이 모듈은 또한 외부 직렬 포트를 통해 작업 지점의 전환을 제어할 수 있는 1/99 커플러와 통합되어 있으며 다양한 파장 변조기 및 애플리케이션에 적합한 수동 조정 모드를 지원하며 매우 적합합니다. 데스크탑 실험을 구축하기 위한 대학 실험실.


제품 세부정보

Rofea Optoelectronics는 광학 및 포토닉스 전기광학 변조기 제품을 제공합니다.

제품 태그

특징

다양한 바이어스 작동 모드를 사용할 수 있습니다(Quad+쿼드, 최소최대)

직렬 통신, 프로그래밍된 자동 미세 조정 및 바이어스 포인트 잠금

내부 구성요소 비머는 다양한 파장을 지원합니다.

모듈 패키지, 어댑터 전원 공급 장치

X 자동 바이어스 제어 모듈X 자동 바이어스 컨트롤러X 자동 바이어스 포인트 컨트롤러X Q 포인트의 바이어스 컨트롤러X 바이어스 포인트 컨트롤러X IQ 강도 변조기X IQ 변조기 바이어스 컨트롤러X IQ 변조기X LN 변조기X MZ 강도 변조기X 마하 젠더 변조기 바이어스 제어X 마하젠더 변조기X 변조기 바이어스 컨트롤러X 편광 컨트롤러X 울트라 컴팩트 IQ 변조기 바이어스 컨트롤러X 초소형 변조기 바이어스 컨트롤러X 초고정밀 바이어스 컨트롤러X 초고정밀 MZM 바이어스 컨트롤러X NULL 포인트의 초고정밀 MZM 바이어스 컨트롤러X Q 포인트의 초고정밀 MZM 바이어스 컨트롤러

애플리케이션

광섬유 통신

마이크로파 광자

펄스광 적용

성능

그림 1

그림 1. 별자리(컨트롤러 없음)

그림 2

그림 2. QPSK 별자리(컨트롤러 포함)

그림 3

그림 3. QPSK-아이 패턴

그림 5

그림 5. 16-QAM 별자리 패턴

그림 4

그림 4. QPSK 스펙트럼

그림 6

그림 6. 16-QAM 스펙트럼

명세서

A논증

최소

전형적인

맥스

단위 

광학적 매개변수
입력 광 출력 1*

0

13

dBm

작동 파장 2*

780

1650년

nm

광섬유 인터페이스

FC/APC

전기적 매개변수
바이어스 전압

-10

10

V

스위치 소광비 3*

20

25

50

dB

모드 잠금 지역

긍정적이든 부정적이든

잠금 모드

쿼드+(쿼드-) 또는최소(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 - 70

메모:

1*은 변조기 출력이 최대일 때 모듈에 입력되는 전력 범위를 나타냅니다. 소광비가 높은 변조기의 낮은 지점 제어를 위해서는 입력 전력을 적절하게 높여야 합니다. 특별한 전원 입력 요구 사항이 있는 경우 내부 커플러 및 감지기 게인 표시기를 조정할 수 있습니다. 주문 시 영업 담당자에게 문의하세요.

2* 주문 시 작업 파장을 지정하십시오. 작업 파장에 따라 최적화해야 합니다.

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

 

사이즈 도면(mm)

주문정보

*특별한 요구 사항이 있는 경우 영업 담당자에게 문의하세요.

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-- 단일 모드 광섬유

P - 편파 유지 섬유

광섬유 인터페이스:

FAFC/APC

FP---FC/UPC

사용자 인터페이스

그룹 작업

설명

다시 놓기 점퍼를 끼우고 1초 후에 빼냅니다. 컨트롤러 재설정
바이어스 컨트롤러용 전원 V-전원 공급 장치의 음극을 연결합니다.
V+는 전원 공급 장치의 양극을 연결합니다.
중간 포트는 접지 전극과 연결됩니다.
극선1 PLRI: 점퍼를 삽입하거나 빼냅니다. 점퍼 없음: Null 모드; 점퍼 포함: 피크 모드
PLRQ: 점퍼를 삽입하거나 빼냅니다. 점퍼 없음: Null 모드; 점퍼 포함: 피크 모드
PLRP: 점퍼를 삽입하거나 빼냅니다. 점퍼 없음: Q+ 모드; 점퍼 포함: Q- 모드
주도의 계속 켜짐 안정적인 상태에서 작업
0.2초마다 On-Off 또는 Off-On 데이터 처리 및 기준점 검색
1초마다 온오프 또는 오프온 입력 광전력이 너무 약함
3초마다 온-오프 또는 오프-온 입력 광전력이 너무 강함
PD2 포토다이오드와 연결 PD 포트는 포토다이오드의 음극을 연결합니다.
GND 포트는 포토다이오드의 양극을 연결합니다.
바이어스 전압 In, Ip: I arm의 바이어스 전압 Ip: 긍정적인 측면; In: 음극 또는 접지
Qn, Qp: Q arm의 바이어스 전압 Qp: 긍정적인 측면; Qn: 음극 또는 접지
Pn, Pp: P arm의 바이어스 전압 Pp: 긍정적인 측면; Pn: 음극 또는 접지
UART UART를 통해 컨트롤러 작동 3.3: 3.3V 기준 전압
GND: 접지
RX: 컨트롤러 수신
TX: 컨트롤러의 전송

1 극성은 시스템 RF 신호에 따라 다릅니다. 시스템에 RF 신호가 없으면 극성은 양수여야 합니다. RF 신호의 진폭이 특정 레벨보다 크면 극성이 양수에서 음수로 변경됩니다. 이때 Null 포인트와 Peak 포인트가 서로 전환됩니다. Q+ 포인트와 Q- 포인트도 서로 전환됩니다. Polar 스위치를 사용하면 Polar를 변경할 수 있습니다.

동작점을 변경하지 않고 직접적으로.

2컨트롤러 포토다이오드 사용과 변조기 포토다이오드 사용 중에서 하나만 선택해야 합니다. 실험실 실험에서는 두 가지 이유로 컨트롤러 포토다이오드를 사용하는 것이 좋습니다. 첫째, 컨트롤러 포토다이오드는 품질을 보장합니다. 둘째, 입력 광도를 조정하는 것이 더 쉽습니다. 변조기의 내부 포토다이오드를 사용하는 경우 포토다이오드의 출력 전류가 입력 전력에 엄격하게 비례하는지 확인하십시오.


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    저희 제품이 귀하와 귀하의 연구에 도움이 되기를 바랍니다.

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