Controlador de polarización del modulador DP-IQ ultracompacto Controlador de polarización automático

Descripción breve:

El controlador de polarización del modulador Rofea está especialmente diseñado para moduladores Mach-Zehnder y garantiza un funcionamiento estable en diversos entornos operativos. Gracias a su método de procesamiento de señales totalmente digitalizado, el controlador ofrece un rendimiento ultraestable.

El controlador inyecta una señal de dithering de baja frecuencia y amplitud, junto con la tensión de polarización, en el modulador. Continúa leyendo la salida del modulador y determina el estado de la tensión de polarización y el error asociado. Posteriormente, se aplicará una nueva tensión de polarización según la medición anterior. De esta forma, se garantiza que el modulador funcione con la tensión de polarización adecuada.


Detalle del producto

Rofea Optoelectronics ofrece productos de moduladores electro-ópticos ópticos y fotónicos.

Etiquetas de productos

Característica

•Proporciona simultáneamente seis voltajes de polarización automáticos para moduladores IQ de polarización dual
•Formato de modulación independiente:
SSB, QPSK, QAM, OFDM verificados.
•Conectar y usar:
No necesita calibración manual Todo automático
•Brazos I, Q: control en modos Pico y Nulo Alta relación de extinción: 50dB máx.1
•Brazo P: control en modos Q+ y Q- Precisión: ± 2◦
•Perfil bajo: 40 mm (ancho) × 29 mm (profundidad) × 8 mm (alto)
•Alta estabilidad: implementación totalmente digital Fácil de usar:
•Operación manual con mini puente 2
Operaciones OEM flexibles a través de UART/IO
•Dos modos para proporcionar voltajes de polarización: a. Control automático de polarización b. Voltaje de polarización definido por el usuario

Modulador electroóptico Modulador electroóptico Controlador de polarización del modulador Controlador de punto de polarización Modulador IQ Modulador DP-IQ Controlador de polarización automático

Solicitud

•LiNbO3 y otros moduladores DP-IQ
•Transmisión coherente

 

1La relación de extinción más alta depende de la relación de extinción máxima del modulador del sistema y no puede superarla en 1.

2La operación UART solo está disponible en algunas versiones del controlador.

Actuación

图foto 1

Figura 1. Constelación (sin controlador)

图foto 2

Figura 2. Constelación QPSK (con controlador)

图片3

Figura 3. Patrón QPSK-Eye

图片5

Figura 5. Patrón de constelación 16-QAM

图foto 4

Figura 4. Espectro QPSK

图片8

Figura 6. Espectro CS-SSB

Presupuesto

Parámetro

Mínimo

Típico

Máximo

Unidad

Control de rendimiento
Los brazos I y Q se controlan enNulo (Mínimo)or Pico (máximo)punto
Tasa de extinción  

MER1

50

dB

El brazo P se controla enQ+(cuadratura derecha)or Q-(cuadratura izquierda)punto
Precisión en Quad

2

 

+2

grado2

Tiempo de estabilización

45

50

55

s

Eléctrico
Voltaje de potencia positivo

+14.5

+15

+15.5

V

Corriente de potencia positiva

20

 

30

mA

Voltaje de potencia negativo

-15.5

-15

-14.5

V

Corriente de potencia negativa

8

 

15

mA

Rango de voltaje de salida de YI/YQ/XI/XQ

-14.5

 

+14.5

V

Rango de voltaje de salida de YP/XP

-13

 

+13

V

Amplitud de tramado  

1%Vπ

 

V

Óptico
Potencia óptica de entrada3

-30

 

-8

dBm

Longitud de onda de entrada

1100

 

1650

nm

1 MER se refiere a la relación de extinción intrínseca del modulador. La relación de extinción obtenida suele ser la relación de extinción del modulador especificada en su hoja de datos.

2DejarVπ  denota el voltaje de polarización a 180 yVP  denota el voltaje de polarización más optimizado en los puntos Quad.

3Tenga en cuenta que la potencia óptica de entrada no se refiere a la potencia óptica en el punto de polarización seleccionado. Es la potencia óptica máxima que el modulador puede exportar al controlador cuando el voltaje de polarización oscila entreVπ a +Vπ .

Interfaz de usuario

图片9

Figura 5. Ensamblaje

Grupo Operación

Explicación

Descansar Inserte el puente y sáquelo después de 1 segundo Reiniciar el controlador
Fuerza Fuente de alimentación para el controlador de polarización V- conecta el electrodo negativo de la fuente de alimentación.
V+ conecta el electrodo positivo de la fuente de alimentación.
El puerto central se conecta con el electrodo de tierra.
UART Operar el controlador a través de UART 3.3: voltaje de referencia de 3,3 V
GND: Tierra
RX: Recepción del controlador
TX: Transmisión del controlador
CONDUJO Constantemente encendido Trabajando en estado estable
Encendido-apagado o apagado-encendido cada 0,2 s Procesamiento de datos y búsqueda de puntos de control
Encendido-apagado o apagado-encendido cada 1 s La potencia óptica de entrada es demasiado débil
Encendido-apagado o apagado-encendido cada 3 segundos La potencia óptica de entrada es demasiado fuerte
Polar1 XPLRI: Insertar o extraer el puente Sin puente: modo nulo; con puente: modo pico
XPLRQ: Insertar o extraer el puente Sin puente: modo nulo; con puente: modo pico
XPLRP: Insertar o extraer el puente sin puente: modo Q+; con puente: modo Q-
YPLRI: Insertar o extraer el puente Sin puente: modo nulo; con puente: modo pico
YPLRQ: Insertar o extraer el puente Sin puente: modo nulo; con puente: modo pico
YPLRP: Insertar o extraer el puente sin puente: modo Q+; con puente: modo Q-
Voltajes de polarización YQp, YQn: Sesgo para el brazo Q de polarización Y YQp: Lado positivo; YQn: Lado negativo o tierra
YIp, YIn: Sesgo para el brazo I de polarización Y YIp: Lado positivo; YIn: Lado negativo o tierra
XQp, XQn: Sesgo para el brazo Q de polarización X XQp: Lado positivo; XQn: Lado negativo o tierra
XIp, XIn: Sesgo para el brazo I de polarización X XIp: Lado positivo; XIn: Lado negativo o tierra
YPp, YPn: Sesgo para el brazo P de polarización Y YPp: Lado positivo; YPn: Lado negativo o tierra
XPp, XPn: Sesgo para el brazo P de polarización X XPp: Lado positivo; XPn: Lado negativo o tierra

1 La polaridad depende de la señal de RF del sistema. Cuando no hay señal de RF en el sistema, la polaridad debe ser positiva. Cuando la señal de RF tiene una amplitud superior a cierto nivel, la polaridad cambiará de positiva a negativa. En este momento, el punto nulo y el punto pico se alternarán. Los puntos Q+ y Q- también se alternarán. El interruptor polar permite al usuario cambiar la

polar directamente sin cambiar los puntos de operación.

Grupo Operación

Explicación

PD1 NC: No conectado
YA: Ánodo del fotodiodo de polarización Y

YA y YC: retroalimentación de fotocorriente de polarización Y

YC: Cátodo de fotodiodo de polarización Y
GND: Tierra
XC: Cátodo de fotodiodo de polarización X

XA y XC: retroalimentación de fotocorriente de polarización X

XA: Ánodo del fotodiodo de polarización X

1 Solo se puede elegir entre usar un fotodiodo controlador o un fotodiodo modulador. Se recomienda usar un fotodiodo controlador para experimentos de laboratorio por dos razones: primero, el fotodiodo controlador ofrece características garantizadas; segundo, facilita el ajuste de la intensidad de la luz de entrada. Si se usa el fotodiodo interno del modulador, asegúrese de que la corriente de salida del fotodiodo sea estrictamente proporcional a la potencia de entrada.


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  • Rofea Optoelectronics ofrece una línea de productos que incluye moduladores electroópticos comerciales, moduladores de fase, moduladores de intensidad, fotodetectores, fuentes de luz láser, láseres DFB, amplificadores ópticos, EDFA, láser SLD, modulación QPSK, láser de pulsos, detectores de luz, fotodetectores balanceados, controladores láser, amplificadores de fibra óptica, medidores de potencia óptica, láseres de banda ancha, láseres sintonizables, detectores ópticos, controladores de diodos láser y amplificadores de fibra. También ofrecemos una amplia gama de moduladores personalizados, como moduladores de fase de matriz 1*4, moduladores de Vpi ultrabajos y moduladores de relación de extinción ultraalta, utilizados principalmente en universidades e institutos.
    Esperamos que nuestros productos le sean útiles a usted y a su investigación.

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