ROF BIAS BOD RESSIKOVÁNÍ Automatické ovládání modulátoru lithia niobate Mz
Funkce
K dispozici jsou více provozních režimů zkreslení (Quad+↔Quad-, min↔Max)
Sériová komunikace, naprogramované automatické ladění a zablokování bodů
Vnitřní paprsky komponent podporují různé vlnové délky
Balíček modulů, napájení adaptéru

Aplikace
Komunikace optických vláken
Mikrovlnný foton
Aplikace pulzního světla
Výkon

Obrázek 1. souhvězdí (bez ovladače)

Obrázek 2. souhvězdí QPSK (s ovladačem

Obrázek 3. vzorec qpsk

Obrázek 5. Vzor konstelace 16-QAM

Obrázek 4. qpsk spektrum

Obrázek 6. Spektrum 16-QAM
Specifikace
Argument | Min | Typický | Max | Jednotka |
Optický parametr | ||||
Vstup optického napájení 1* | 0 | 13 | DBM | |
Provozní vlnová délka 2* | 780 | 1650 | nm | |
Rozhraní optických vláken | FC/APC | |||
Elektrický parametr | ||||
Napětí zkreslení | -10 | 10 | V | |
Poměr vyhynutí přepínače 3* | 20 | 25 | 50 | dB |
Oblast uzamčená režimem | Pozitivní nebo negativní | |||
Režim zámku | Quad+ (Quad-) neboMin(Max) | |||
Hloubka modulace (quad) | 1 | 2 | % | |
Hloubka modulace (null) | 0,1 | % | ||
Pilotní frekvence (quad) | 1K | Hz | ||
Pilotní frekvence (null) | 2K | Hz | ||
Konvenční parametr | ||||
Rozměry (délka× šířka× tloušťka) | 120×70×34 mm | |||
Provozní teplota | 0 - 70℃ |
Poznámka:
1* odkazuje na vstup rozsahu výkonu do modulu, když je výstup modulátoru maximální. Pro nízkou kontrolu modulátoru s vysokým poměrem vyhynutí by se měl vstupní výkon přiměřeně zvýšit; Díky speciálním požadavkům na vstup napájení můžete upravit indikátory vnitřního vazebního a detektoru, při zadávání objednávek se při zadávání objednávek konzultujte.
2* Při zadávání objednávky zadejte pracovní vlnovou délku, která je třeba optimalizovat podle pracovní vlnové délky.
3* Poměr vymírání vyhynutí také závisí na úrovni poměru vyhynutí přepínání samotného modulátoru.
Výkres velikosti (mm)
Objednávání informací
*Pokud máte nějaké zvláštní požadavky, kontaktujte prosím naše prodejní personál
ROF | ABC | Typ modulátoru | XX | XX | XX |
Modul řízení automatického ovládání bodu | MZ---M-Zmodulátor | Pracovní vlnová délka: 15 --- 1550nm 13 --- 1310nm 10 --- 1064nm 08 --- 850nm 07 --- 780nm | Typ vlákna: S-- Optické vlákno s jedním režimem P - Polarizační vlákno | Rozhraní optických vláken: FA-FC/APC FP --- FC/UPC |
Uživatelské rozhraní
Skupina | Operace | Vysvětlení |
Resetovat | Vložte propojku a vytáhněte po 1 sekundě | Resetujte řadič |
Moc | Zdroj energie pro ovladač zkreslení | V- spojuje negativní elektrodu napájecího zdroje |
V+ spojuje kladnou elektrodu napájení | ||
Střední port se spojuje s zemní elektrodou | ||
Polární1 | Plri: Vložte nebo vytáhněte propojka | Žádný svetr: Null Mode; s jumper: PEAK MODE |
PLRQ: Vložte nebo vytáhněte propojka | Žádný svetr: Null Mode; s jumper: PEAK MODE | |
PLRP: Vložte nebo vytáhněte propojka | Žádný svetr: Q+ režim; S jumperem: Q- režim | |
LED | Neustále dál | Práce ve stabilním stavu |
ONGON nebo OFF-ON každých 0,2 s | Zpracování dat a hledání kontrolního bodu | |
ON-OFF nebo OFF-ON každý 1 s | Vstupní optická síla je příliš slabá | |
On-Off nebo off-on každé 3s | Vstupní optický výkon je příliš silný | |
PD2 | Spojte se s fotodiodou | PD port spojuje katodu fotodiody |
GND port spojuje anodu fotodiody | ||
Napětí zkreslení | In, IP: Zkreslení napětí pro I Arm | IP: pozitivní strana; In: negativní strana nebo země |
QN, qp: Napětí zkreslení pro q ARM | QP: pozitivní strana; QN: Negativní strana nebo země | |
PN, PP: Zkreslení napětí pro P ARM | PP: pozitivní strana; PN: Negativní strana nebo země | |
Uart | Provozujte ovladač přes UART | 3.3: 3,3 V referenční napětí |
GND: země | ||
RX: Příjem ovladače | ||
TX: Přenos ovladače |
1 Polar závisí na systému RF signálu. Pokud v systému není signál RF, polar by měl být pozitivní. Když má RF signál amplitudu větší než určitá úroveň, polární se změní z pozitivní na negativní. V tuto chvíli se Null Point a Peak Point navzájem přepnou.Q+ Point a Q- Point se navzájem přepnou. Polární přepínač umožňuje uživateli změnit polar
přímo bez změny provozních bodů.
2Mezi používáním fotodiody řadiče nebo modulátorem fotodiody musí být vybrána pouze jedna volba. Doporučuje se používat regulátorové fotodiody pro laboratorní experimenty ze dvou důvodů. Za prvé, regulátor Photodiode zajistil vlastnosti. Za druhé, je snazší upravit intenzitu vstupního světla. Pokud pomocí interní fotodiody modulátoru ujistěte se, že výstupní proud fotodiody je přísně úměrný vstupnímu výkonu.
ROFEA Optoelectronics nabízí produktovou řadu komerčních elektrooptických modulátorů, fázových modulátorů, modulátoru intenzity, fotodetektorů, zdrojů laserového světla, laserů DFB, optického zesilovače, edfa, laser, oficiálního amplifikátoru, amplifikátoru, amspirum, amplifikátoru, amplifikátoru, amplifikátoru, amplifikátoru, amplifikátoru, amplifikátoru, amplifikátoru, oficiální laser, amplifikátor, amplifikátor, amplifikátor, oficiální laser, amplifikátor, který je laser, amplifikátor, oficiální laser, oficiální laser, amspirum na pevný laser. Laser, laditelný laser, optický detektor, ovladač laserových diodů, zesilovač vláken. Poskytujeme také mnoho konkrétních modulátorů pro přizpůsobení, jako jsou modulátory fáze 1*4, ultra nízký VPI a ultra vysoký zánik poměr poměru, primárně používané na univerzitách a institutech.
Doufám, že naše výrobky vám a vašeho výzkumu budou užitečné.