Contrôleur de polarisation automatique du modulateur IQ ultra compact
Fonctionnalité
•Fournit trois biais pour les modulateurs IQ Format de modulation indépendant :
• QPSK, QAM, OFDM, SSB vérifiés
•Plug and Play :
Aucun étalonnage manuel nécessaire Tout est automatique
•Armes I, Q : contrôle sur les modes Peak et Null Taux d'extinction élevé : 50 dB max1
•P arm : contrôle sur les modes Q+ et Q- Précision : ± 2◦
• Profil bas : 40 mm (L) × 28 mm (P) × 8 mm (H)
•Haute stabilité : mise en œuvre entièrement numérique Facile à utiliser :
• Fonctionnement manuel avec mini cavalier Opérations OEM flexibles via UART2
• Deux modes pour fournir des tensions de polarisation : a. Contrôle de polarisation automatique b. Tension de polarisation définie par l'utilisateur

Application
•LiNbO3 et autres modulateurs IQ
• QPSK, QAM, OFDM, SSB, etc.
•Transmission cohérente
Performance

Figure 1. Constellation (sans contrôleur)

Figure 2. Constellation QPSK (avec contrôleur)

Figure 3. Diagramme QPSK-Eye

Figure 5. Modèle de constellation 16-QAM

Figure 4. Spectre QPSK

Figure 6. Spectre 16-QAM
Caractéristiques
Paramètre | Min | Type | Max | Unité |
Contrôle des performances | ||||
Les bras I et Q sont contrôlés surNul (minimum) ouPic (maximum) indiquer | ||||
Taux d'extinction | MER1 | 50 | dB | |
Le bras P est contrôlé surQ+(droite quadrature) ouQ-( gauche quadrature) indiquer | ||||
Précision au Quad | −2 | +2 | degré2 | |
Temps de stabilisation | 15 | 20 | 25 | s |
Électrique | ||||
Tension d'alimentation positive | +14,5 | +15 | +15,5 | V |
Courant de puissance positif | 20 | 30 | mA | |
Tension d'alimentation négative | -15,5 | -15 | -14,5 | V |
Courant de puissance négatif | 8 | 15 | mA | |
Plage de tension de sortie | -14,5 | +14,5 | V | |
Amplitude du tramage | 1%Vπ | V | ||
Optique | ||||
Puissance optique d'entrée3 | -30 | -8 | dBm | |
Longueur d'onde d'entrée | 1100 | 1650 | nm |
1. MER signifie « taux d'extinction du modulateur ». Le taux d'extinction obtenu correspond généralement au taux d'extinction du modulateur spécifié dans sa fiche technique.
2. Veuillez noter que la puissance optique d'entrée ne correspond pas à la puissance optique au point de polarisation sélectionné. Elle correspond à la puissance optique maximale que le modulateur peut exporter vers le contrôleur lorsque la tension de polarisation est comprise entre −Vπ et +Vπ.
Interface utilisateur

Figure 5. Assemblage
Groupe | Opération | Explication |
Réinitialiser | Insérez le cavalier et retirez-le après 1 seconde | Réinitialiser le contrôleur |
Pouvoir | Source d'alimentation pour le contrôleur de polarisation | V- connecte l'électrode négative de l'alimentation |
V+ connecte l'électrode positive de l'alimentation | ||
Le port central se connecte à l'électrode de terre | ||
Polaire1 | PLRI : Insérer ou retirer le cavalier | pas de cavalier : mode nul ; avec cavalier : mode crête |
PLRQ : Insérer ou retirer le cavalier | pas de cavalier : mode nul ; avec cavalier : mode crête | |
PLRP : Insérer ou retirer le cavalier | pas de cavalier : mode Q+ ; avec cavalier : mode Q- | |
DIRIGÉ | Constamment allumé | Travailler dans un état stable |
Marche-arrêt ou arrêt-marche toutes les 0,2 s | Traitement des données et recherche du point de contrôle | |
Marche-arrêt ou arrêt-marche toutes les 1 s | La puissance optique d'entrée est trop faible | |
Marche-arrêt ou arrêt-marche toutes les 3 s | La puissance optique d'entrée est trop forte | |
PD2 | Se connecter à la photodiode | Le port PD connecte la cathode de la photodiode |
Le port GND connecte l'anode de la photodiode | ||
Tensions de polarisation | In, Ip : Tension de polarisation pour le bras I | Ip : côté positif ; In : côté négatif ou terre |
Qn, Qp : Tension de polarisation pour le bras Q | Qp : côté positif ; Qn : côté négatif ou terre | |
Pn, Pp : Tension de polarisation pour le bras P | Pp : côté positif ; Pn : côté négatif ou masse | |
UART | Faire fonctionner le contrôleur via UART | 3.3 : tension de référence de 3,3 V |
GND : Terre | ||
RX : Réception du contrôleur | ||
TX : Transmission du contrôleur |
1. La polaire dépend du signal RF du système. En l'absence de signal RF dans le système, la polaire doit être positive. Lorsque l'amplitude du signal RF dépasse un certain niveau, la polaire passe du positif au négatif. À ce moment, les points zéro et crête commutent entre eux, ainsi que les points Q+ et Q-. Le commutateur de polarité permet à l'utilisateur de modifier la polaire.
directement sans changer les points de fonctionnement.
2Il n'y a qu'un seul choix entre l'utilisation d'une photodiode régulatrice et celle d'une photodiode modulatrice. L'utilisation d'une photodiode régulatrice est recommandée pour les expériences en laboratoire pour deux raisons : premièrement, ses qualités sont garanties ; deuxièmement, elle facilite le réglage de l'intensité lumineuse d'entrée. Si vous utilisez une photodiode interne au modulateur, assurez-vous que le courant de sortie de la photodiode est strictement proportionnel à la puissance d'entrée.
Rofea Optoelectronics propose une gamme de produits commerciaux comprenant des modulateurs électro-optiques, des modulateurs de phase, des modulateurs d'intensité, des photodétecteurs, des sources de lumière laser, des lasers DFB, des amplificateurs optiques, des lasers EDFA, SLD, des modulations QPSK, des lasers à impulsions, des détecteurs de lumière, des photodétecteurs équilibrés, des pilotes laser, des amplificateurs à fibre optique, des wattmètres optiques, des lasers à large bande, des lasers accordables, des détecteurs optiques, des pilotes de diodes laser et des amplificateurs à fibre. Nous proposons également de nombreux modulateurs spécifiques personnalisables, tels que des modulateurs de phase à matrice 1*4, des modulateurs à très faible Vpi et à très haut taux d'extinction, principalement utilisés dans les universités et les instituts.
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