Ultra High Precision MZM Bias Controller Ավտոմատ կողմնակալ վերահսկիչ
Առանձնահատկություն
• Շեղման լարման կառավարում Peak/Null/Q+/Q−-ի վրա
• Շեղման լարման կառավարում կամայական կետում
• Ուլտրա ճշգրիտ կառավարում. 50dB առավելագույն մարման հարաբերակցությունը Null ռեժիմում;
±0,5◦ ճշգրտություն Q+ և Q− ռեժիմներում
• Ցածր շեղման ամպլիտուդ.
0,1% Vπ NULL ռեժիմում և PEAK ռեժիմում
2% Vπ Q+ ռեժիմում և Q− ռեժիմում
• Բարձր կայունություն. լիովին թվային ներդրմամբ
• Ցածր պրոֆիլը՝ 40 մմ (Վտ) × 30 մմ (Դ) × 10 մմ (Հ)
• Հեշտ օգտագործման համար. ձեռքով շահագործում մինի jumper-ով;
Ճկուն OEM գործողություններ MCU UART2-ի միջոցով
• կողմնակալության լարման ապահովման երկու տարբեր ռեժիմներ. ա.Ավտոմատ կողմնակալության կառավարում
բ.Օգտագործողի կողմից սահմանված կողմնակալության լարումը
Դիմում
• LiNbO3 և այլ MZ մոդուլատորներ
• Թվային NRZ, RZ
• Զարկերակային հավելվածներ
• Brillouin ցրման համակարգ և այլ օպտիկական սենսորներ
• CATV հաղորդիչ
Կատարում
Նկար 1. Կրիչի ճնշումը
Նկար 2. Իմպուլսի առաջացում
Նկար 3. Մոդուլատորի առավելագույն հզորությունը
Նկար 4. Մոդուլատորի նվազագույն հզորությունը
DC մարման առավելագույն հարաբերակցությունը
Այս փորձի ժամանակ համակարգին ոչ մի ՌԴ ազդանշան չի կիրառվել:Չափվել է մաքուր DC էքտինցիտոն:
1. Նկար 5-ը ցույց է տալիս մոդուլատորի ելքի օպտիկական հզորությունը, երբ մոդուլատորը կառավարվում է Պիկ կետում:Դիագրամում այն ցույց է տալիս 3,71 դԲմ:
2. Նկար 6-ը ցույց է տալիս մոդուլատորի ելքի օպտիկական հզորությունը, երբ մոդուլյատորը կառավարվում է Null կետում:Դիագրամում այն ցույց է տալիս -46.73dBm:Իրական փորձի ժամանակ արժեքը տատանվում է -47dBm-ի սահմաններում;իսկ -46,73-ը կայուն արժեք է:
3. Հետևաբար, DC-ի մարման կայուն հարաբերակցությունը չափված է 50.4dB:
Բարձր մարման հարաբերակցության պահանջներ
1. Համակարգի մոդուլյատորը պետք է ունենա բարձր մարման գործակից:Համակարգի մոդուլյատորի բնորոշ հատկանիշը որոշում է, որ առավելագույն մարման հարաբերակցությունը կարելի է հասնել:
2. Պետք է հոգ տանել մոդուլատորի մուտքային լույսի բևեռացման մասին:Մոդուլյատորները զգայուն են բևեռացման նկատմամբ:Պատշաճ բևեռացումը կարող է բարելավել մարման հարաբերակցությունը 10 դԲ-ից ավելի:Լաբորատոր փորձերում սովորաբար անհրաժեշտ է բևեռացման կարգավորիչ:
3. Պատշաճ կողմնակալության վերահսկիչներ:Մեր DC մարման հարաբերակցության փորձի ժամանակ ձեռք է բերվել 50.4dB մարման հարաբերակցություն:Մինչդեռ մոդուլատորի արտադրության տվյալների աղյուսակում նշված է միայն 40 դԲ:Այս բարելավման պատճառն այն է, որ որոշ մոդուլատորներ շատ արագ շարժվում են:Rofea R-BC-ANY կողմնակալության կարգավորիչները թարմացնում են կողմնակալության լարումը յուրաքանչյուր 1 վայրկյանը՝ ապահովելու արագ արձագանքը:
Տեխնիկական պայմաններ
Պարամետր | Min | Տիպ | Մաքս | Միավոր | Պայմաններ |
Վերահսկիչ կատարողականություն | |||||
Ոչնչացման հարաբերակցությունը | ՄԵՐ 1 | 50 | dB | ||
ՔՀԿ2 | −55 | −65 | −70 | dBc | Շեղման ամպլիտուդը՝ 2% Vπ |
Կայունացման ժամանակը | 4 | s | Հետևման կետեր՝ Null & Peak | ||
10 | Հետևման կետեր՝ Q+ & Q- | ||||
Էլեկտրական | |||||
Դրական հոսանքի լարում | +14,5 | +15 | +15,5 | V | |
Դրական հոսանք | 20 | 30 | mA | ||
Բացասական հզորության լարում | -15.5 | -15 | -14.5 | V | |
Բացասական հզորության հոսանք | 2 | 4 | mA | ||
Ելքային լարման միջակայք | -9,57 | +9,85 | V | ||
Ելքային լարման ճշգրտություն | 346 | μV | |||
Շեղումների հաճախականությունը | 999,95 | 1000 | 1000.05 | Hz | Տարբերակ՝ 1kHz շեղման ազդանշան |
Շեղման ամպլիտուդություն | 0.1% Vπ | V | Հետևման կետեր՝ Null & Peak | ||
2% Vπ | Հետևման կետեր՝ Q+ & Q- | ||||
Օպտիկական | |||||
Մուտքային օպտիկական հզորություն 3 | -30 | -5 | դԲմ | ||
Մուտքային ալիքի երկարություն | 780 թ | 2000 թ | nm |
1. MER-ը վերաբերում է Modulator Extinction Ratio-ին:Ձեռք բերված մարման հարաբերակցությունը սովորաբար մոդուլատորի մարման հարաբերակցությունն է, որը նշված է մոդուլատորի տվյալների թերթիկում:
2. ՔՀԿ-ն վերաբերում է բաղադրյալ երկրորդ կարգին:ՔՀԿ-ն ճիշտ չափելու համար պետք է ապահովվի ՌԴ ազդանշանի, մոդուլատորների և ընդունիչների գծային որակը:Բացի այդ, համակարգի ՔՀԿ-ների ընթերցումները կարող են տարբեր լինել, երբ աշխատում է ՌԴ տարբեր հաճախականություններով:
3. Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ մուտքային օպտիկական հզորությունը չի համապատասխանում ընտրված կողմնակալության կետի օպտիկական հզորությանը:Այն վերաբերում է առավելագույն օպտիկական հզորությանը, որը մոդուլյատորը կարող է արտահանել կարգավորիչ, երբ կողմնակալության լարումը տատանվում է −Vπ-ից +Vπ:
Օգտագործողի ինտերֆեյս
Նկար 5.ժողով
Խումբ | Գործողություն | Բացատրություն |
Ֆոտոդիոդ 1 | PD. Միացրեք MZM ֆոտոդիոդի կաթոդը | Տրամադրել ֆոտոհոսանքի հետադարձ կապ |
GND. Միացրեք MZM ֆոտոդիոդի անոդը | ||
Ուժ | Էլեկտրաէներգիայի աղբյուր կողմնակալության վերահսկիչի համար | V-: միացնում է բացասական էլեկտրոդը |
V+՝ միացնում է դրական էլեկտրոդը | ||
Միջին զոնդ. միացնում է հողային էլեկտրոդը | ||
Վերականգնել | Տեղադրեք jumper-ը և դուրս քաշեք 1 վայրկյան հետո | Վերականգնել կարգավորիչը |
Ընտրեք ռեժիմ | Տեղադրեք կամ դուրս քաշեք jumper-ը | առանց jumper: Null ռեժիմ;jumper-ով: Quad ռեժիմ |
Բևեռային ընտրություն2 | Տեղադրեք կամ դուրս քաշեք jumper-ը | ոչ մի jumper: Դրական բևեռային;ցատկողով` Բացասական բևեռային |
Շեղման լարում | Միացեք MZM կողմնակալության լարման պորտին | OUT-ը և GND-ն ապահովում են կողմնակալության լարումներ մոդուլատորի համար |
LED | Անընդհատ միացված | Աշխատում է կայուն վիճակում |
Միացում կամ անջատում յուրաքանչյուր 0,2 վայրկյանում | Տվյալների մշակում և հսկիչ կետի որոնում | |
Միացնել կամ անջատել յուրաքանչյուր 1 վայրկյանը մեկ | Մուտքային օպտիկական հզորությունը չափազանց թույլ է | |
Միացնել կամ անջատել յուրաքանչյուր 3 վայրկյանը մեկ | Մուտքային օպտիկական հզորությունը չափազանց ուժեղ է | |
UART | Աշխատեք կարգավորիչը UART-ի միջոցով | 3.3: 3.3 Վ հղման լարում |
GND: Հող | ||
RX՝ վերահսկիչի ստացում | ||
TX: Կարգավորիչի փոխանցում | ||
Վերահսկիչ ընտրություն | Տեղադրեք կամ դուրս քաշեք jumper-ը | ոչ jumper. jumper control; with jumper: UART control |
1. Որոշ MZ մոդուլատորներ ունեն ներքին ֆոտոդիոդներ:Կարգավորիչի կարգավորումը պետք է ընտրվի կարգավորիչի ֆոտոդիոդի կամ մոդուլատորի ներքին ֆոտոդիոդի օգտագործման միջև:Լաբորատոր փորձերի համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել կարգավորիչի ֆոտոդիոդը երկու պատճառով.Նախ, կարգավորիչ ֆոտոդիոդն ապահովել է որակը:Երկրորդ, ավելի հեշտ է կարգավորել մուտքային լույսի ինտենսիվությունը:Նշում. Եթե օգտագործում եք մոդուլյատորի ներքին ֆոտոդիոդը, համոզվեք, որ ֆոտոդիոդի ելքային հոսանքը խիստ համաչափ է մուտքային հզորությանը:
2. Բևեռային փին օգտագործվում է կառավարման կետը Peak-ի և Null-ի միջև Null կառավարման ռեժիմում (որոշվում է Mode Select pin-ով) կամ Quad+-ով փոխելու համար:
և Quad- Quad կառավարման ռեժիմում:Եթե բևեռային քորոցը տեղադրված չէ, ապա կառավարման կետը կլինի Null-ը Null ռեժիմում կամ Quad+-ը Quad ռեժիմում:Կառավարման կետի վրա կազդի նաև ՌԴ համակարգի ամպլիտուտը։Երբ չկա ՌԴ ազդանշան կամ ՌԴ ազդանշանի ամպլիտուդը փոքր է, կարգավորիչը կարող է կողպել աշխատանքային կետը՝ MS և PLR jumper-ի կողմից ընտրված կետը շտկելու համար:Երբ ՌԴ ազդանշանի ամպլիտուդը գերազանցում է որոշակի շեմը, համակարգի բևեռը կփոխվի, այս դեպքում PLR վերնագիրը պետք է լինի հակառակ վիճակում, այսինքն՝ ցատկողը պետք է տեղադրվի, եթե այն չկա, կամ դուրս քաշվի, եթե այն տեղադրված է:
Տիպիկ հավելված
Կարգավորիչը հեշտ է օգտագործել:
Քայլ 1.Միացրեք կցորդիչի 1% պորտը կարգավորիչի ֆոտոդիոդին:
Քայլ 2.Միացրեք կարգավորիչի կողմնակալության լարման ելքը (SMA կամ 2,54 մմ 2-փին վերնագրի միջոցով) մոդուլատորի կողմնակալության պորտին:
Քայլ 3.Ապահովեք կարգավորիչը +15V և -15V DC լարումներով:
Քայլ 4.Վերագործարկեք կարգավորիչը և այն կսկսի աշխատել:
ՆՇՈՒՄ.Խնդրում ենք համոզվել, որ ամբողջ համակարգի RF ազդանշանը միացված է մինչև կարգավորիչը վերակայելը:
Rofea Optoelectronics-ն առաջարկում է առևտրային էլեկտրաօպտիկական մոդուլատորների, փուլային մոդուլատորների, ինտենսիվության մոդուլատորների, ֆոտոդետեկտորների, լազերային լույսի աղբյուրների, DFB լազերների, օպտիկական ուժեղացուցիչների, EDFA, SLD լազերների, QPSK մոդուլյացիաների, իմպուլսային լազերային, լույսի դետեկտոր, հավասարակշռված ֆոտոդետեկտորների արտադրանք: , Օպտիկամանրաթելային ուժեղացուցիչ, Օպտիկական հզորության հաշվիչ, Լայնաշերտ լազեր, Կարգավորվող լազեր, Օպտիկական դետեկտոր, Լազերային դիոդի վարորդ, Օպտիկամանրաթելային ուժեղացուցիչ:Մենք նաև տրամադրում ենք շատ հատուկ մոդուլատորներ անհատականացման համար, ինչպիսիք են 1*4 զանգվածի փուլային մոդուլատորները, ծայրահեղ ցածր Vpi և գերբարձր մարման հարաբերակցության մոդուլատորները, որոնք հիմնականում օգտագործվում են համալսարաններում և ինստիտուտներում:
Հուսով ենք, որ մեր արտադրանքը օգտակար կլինի ձեզ և ձեր հետազոտությանը: