Controlador de sesgo de sesgo de sesgo de sesgo de sesgo automático de sesgo automático controlador de sesgo de MZM de alta precisión
Característica
• Control de tensión de sesgo en pico/null/q+/q-
• Control de tensión de sesgo no punto arbitrario
• Control ultra preciso: relación de extinción máxima de 50dB en modo NULL;
± 0,5 ° Precisión nos modos q+ e q
• Baixa amplitude de dither:
0,1% Vπ no modo nulo e no modo pico
2% Vπ no modo Q+ e modo Q
• Alta estabilidade: con implementación totalmente dixital
• Perfil baixo: 40 mm (W) × 30mm (D) × 10mm (H)
• Fácil de usar: operación manual con mini jumper;
Operacións OEM flexibles a través de MCU Uart2
• Dous modos diferentes para proporcionar tensión de sesgo: A. Automático control de sesgo
b. Tensión de sesgo definida polo usuario

Aplicación
• Linbo3 e outros moduladores de MZ
• Digital NRZ, RZ
• Aplicacións de pulso
• Sistema de dispersión de Brillouin e outros sensores ópticos
• transmisor CATV
Rendemento

Figura 1. Supresión do portador

Figura 2. Xeración de pulso

Figura 3. Modulador Max Power

Figura 4. Potencia mínima do modulador
Ratio de extinción máxima de DC
Neste experimento, non se aplicaron sinais de RF ao sistema. Medíronse a extinción pura de DC.
1. A figura 5 demostra a potencia óptica da saída do modulador, cando o modulador está controlado no punto máximo. Amosa 3.71dbm no diagrama.
2. A figura 6 mostra a potencia óptica da saída do modulador, cando o modulador é controlado en NULL Point. Amosa -46.73dBm no diagrama. No experimento real, o valor varía arredor de -47dbm; e -46.73 é un valor estable.
3. Polo tanto, a relación estable de extinción de corrente continua medida é de 50,4db.
Requisitos para unha alta relación de extinción
1. O modulador do sistema debe ter unha alta relación de extinción. A característica do modulador do sistema decide que se pode conseguir a relación máxima de extinción.
2. A polarización da luz de entrada do modulador deberase coidar. Os moduladores son sensibles á polarización. A polarización adecuada pode mellorar a relación de extinción de máis de 10dB. Nos experimentos de laboratorio, normalmente é necesario un controlador de polarización.
3. Controladores de sesgo adecuados. No noso experimento de relación de extinción de corrente continua, logrouse a relación de extinción de 50,4dB. Mentres que a folla de datos da fabricación do modulador só enumera 40dB. A razón desta mellora é que algúns moduladores derivan moi rápido. ROFEA R-BC-CANDO controladores de sesgo Actualizar a tensión de sesgo cada 1 segundo para garantir a resposta rápida da pista.
Especificacións
Parámetro | Min | TIPO | Máx | Unidade | Condicións |
Rendemento de control | |||||
Relación de extinción | Mer 1 | 50 | dB | ||
CSO2 | −55 | −65 | −70 | DBC | Amplitude dither: 2%vπ |
Tempo de estabilidade | 4 | s | Puntos de seguimento: Null & Peak | ||
10 | Puntos de seguimento: q+ & q- | ||||
Eléctrico | |||||
Tensión de potencia positiva | +14.5 | +15 | +15.5 | V | |
Corrente de enerxía positiva | 20 | 30 | mA | ||
Tensión de potencia negativa | -15.5 | -15 | -14.5 | V | |
Corrente de enerxía negativa | 2 | 4 | mA | ||
Rango de tensión de saída | -9.57 | +9,85 | V | ||
Precisión de tensión de saída | 346 | µv | |||
Frecuencia dither | 999,95 | 1000 | 1000.05 | Hz | Versión: sinal de 1khz dither |
Amplitude dither | 0,1%vπ | V | Puntos de seguimento: Null & Peak | ||
2%vπ | Puntos de seguimento: q+ & q- | ||||
Óptico | |||||
Entrada de potencia óptica3 | -30 | -5 | DBM | ||
Lonxitude de onda de entrada | 780 | 2000 | nm |
1. MER refírese á relación de extinción do modulador. A relación de extinción acadada é normalmente a relación de extinción do modulador especificado na folla de datos do modulador.
2. CSO refírese á segunda orde composta. Para medir correctamente a CSO, asegurarase a calidade lineal do sinal RF, moduladores e receptores. Ademais, as lecturas do CSO do sistema poden variar cando se executan en diferentes frecuencias de RF.
3. Por favor, observa que a potencia óptica de entrada non corresponde á potencia óptica no punto de sesgo seleccionado. Refírese á potencia máxima óptica que o modulador pode exportar ao controlador cando a tensión de sesgo varía de −vπ a +vπ.
Interface de usuario

Figura5. Montaxe
Grupo | Operación | Explicación |
Fotodiodo 1 | PD: Conecte o cátodo do fotodiodo MZM | Proporcionar comentarios fotocorrentes |
GND: conectar o ánodo do fotodiodo MZM | ||
Poder | Fonte de enerxía para controlador de sesgo | V-: conecta o electrodo negativo |
V+: conecta o electrodo positivo | ||
Sonda media: conecta o electrodo de terra | ||
Restablecer | Inserir jumper e tirar despois de 1 segundo | Restablece o controlador |
MODO SELECT | Inserir ou sacar o jumper | Sen jumper: modo nulo; con jumper: modo quad |
Polar Select2 | Inserir ou sacar o jumper | Sen Jumper: Polar positivo; con jumper: polar negativo |
Tensión de sesgo | Conéctate co porto de tensión de sesgo MZM | Fóra e GND proporcionan tensións de sesgo para o modulador |
LED | De forma incorrecta | Traballando baixo estado estable |
On-off ou off-on cada 0,2s | Procesar datos e buscar o punto de control | |
On-off ou off-on cada 1s | A potencia óptica de entrada é demasiado débil | |
Off ou fóra de cada 3 anos | A potencia óptica de entrada é demasiado forte | |
Uart | Operar controlador vía uart | 3.3: tensión de referencia de 3.3V |
GND: Ground | ||
RX: recibir o controlador | ||
TX: Transmisión de controlador | ||
Control Seleccionar | Inserir ou sacar o jumper | Sen jumper: control de jumper; con jumper: control uart |
1. Algúns moduladores de MZ teñen fotodiodos internos. A configuración do controlador debe escollerse entre usar o fotodiodo do controlador ou usar o fotodiodo interno do modulador. Recoméndase usar o fotodiodo do controlador para experimentos de laboratorio por dúas razóns. En primeiro lugar, o fotodiodo do controlador asegurou a calidade. En segundo lugar, é máis fácil axustar a intensidade da luz de entrada. Nota: Se usa o fotodiodo interno do modulador, asegúrese de que a corrente de saída do fotodiodo é estrictamente proporcional á potencia de entrada.
2. O pin polar úsase para cambiar o punto de control entre o pico e o nulo no modo de control nulo (determinado por PIN seleccionado de modo) ou Quad+
e quad- no modo de control quad. Se non se insire o jumper de pin polar, o punto de control será nulo en modo nulo ou quad+ en modo quad. A amplitude do sistema RF tamén afectará ao punto de control. Cando non hai un sinal RF ou a amplitude do sinal RF é pequena, o controlador é capaz de bloquear o punto de traballo ata o punto correcto como seleccionado por MS e PLR Jumper. Cando a amplitude do sinal RF supera certo limiar, cambiarase polar do sistema, neste caso, a cabeceira de PLR debería estar no estado oposto, é dicir, o jumper debe inserirse se non é ou se extrae se se insire.
Aplicación típica

O controlador é fácil de usar.
Paso 1. Conecte o 1% porto do acoplador co fotodiodo do controlador.
Paso2. Conecte a saída de tensión de sesgo do controlador (a través de cabeceira SMA ou 2,54 mm de 2 pines) ao porto de sesgo do modulador.
Paso 3. Proporciona o controlador con tensións +15V e -15V CC.
Paso4. Restablece o controlador e comezará a funcionar.
Nota. Asegúrese de que o sinal RF de todo o sistema estea activado antes de restablecer o controlador.
Rofea optoelectronics ofrece unha liña de produtos de moduladores electro-ópticos comerciais, moduladores de fase, modulador de intensidade, fotodetectores, fontes de luz láser, láseres DFB, amplificadores ópticos, EDFA, láser SLD, qpsk Modulation, Pulse Laser, Light Potencia, Photodetector de qpsk, Pulse Laser, Pulse, Pulse Driver, Laser, Laser Driver Laser, Laser Laser Láser, láser axustable, detector óptico, controlador de diodo láser, amplificador de fibra. Tamén ofrecemos moitos moduladores particulares para a personalización, como moduladores de fase de matriz 1*4, VPI ultra-baixa e moduladores de relación de extinción ultra-alta, usados principalmente en universidades e institutos.
Espero que os nosos produtos sexan útiles para vostede e as súas investigacións.