ຕົວຄວບຄຸມຄວາມລຳອຽງອັດຕະໂນມັດ IQ Modulator ແບບກະທັດຮັດພິເສດ

ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນໆ:

ຕົວຄວບຄຸມຄວາມລຳອຽງຂອງໂມດູເລດເຕີ Rofea ຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດສຳລັບໂມດູເລດເຕີ Mach-Zehnder ເພື່ອຮັບປະກັນສະຖານະການປະຕິບັດງານທີ່ໝັ້ນຄົງໃນສະພາບແວດລ້ອມການປະຕິບັດງານຕ່າງໆ. ໂດຍອີງໃສ່ວິທີການປະມວນຜົນສັນຍານດິຈິຕອນຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຕົວຄວບຄຸມສາມາດໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ໝັ້ນຄົງເປັນພິເສດ.

ຕົວຄວບຄຸມຈະສົ່ງສັນຍານ dither ຄວາມຖີ່ຕ່ຳ, ແອມພລິຈູດຕ່ຳພ້ອມກັບແຮງດັນໄບອັດເຂົ້າໄປໃນໂມດູເລດເຕີ. ມັນອ່ານຜົນຜະລິດຈາກໂມດູເລດເຕີຢູ່ສະເໝີ ແລະ ກຳນົດສະພາບຂອງແຮງດັນໄບອັດ ແລະ ຄວາມຜິດພາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ແຮງດັນໄບອັດໃໝ່ຈະຖືກນຳໃຊ້ຕາມຫຼັງຕາມການວັດແທກກ່ອນໜ້ານີ້. ດ້ວຍວິທີນີ້, ໂມດູເລດເຕີຈະຮັບປະກັນວ່າເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ແຮງດັນໄບອັດທີ່ເໝາະສົມ.


ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິສັດ Rofea Optoelectronics ສະເໜີຜະລິດຕະພັນຕົວດັດແປງໄຟຟ້າທາງແສງ ແລະ ໂຟໂຕນິກ

ປ້າຍຜະລິດຕະພັນ

ຄຸນສົມບັດ

•ໃຫ້ອະຄະຕິສາມຢ່າງສຳລັບຕົວປັບ IQ ຮູບແບບການປັບເປັນອິດສະຫຼະ:
• ກວດສອບ QPSK, QAM, OFDM, SSB ແລ້ວ
•ສຽບແລະຫຼິ້ນ:
ບໍ່ຕ້ອງມີການປັບທຽບດ້ວຍຕົນເອງ ທຸກຢ່າງເປັນອັດຕະໂນມັດ
•ແຂນ I, Q: ຄວບຄຸມໂໝດສູງສຸດ ແລະ ໂໝດສູນ ອັດຕາການດັບສູນສູງ: ສູງສຸດ 50dB1
•ແຂນ P: ຄວບຄຸມໂໝດ Q+ ແລະ Q-. ຄວາມແມ່ນຍຳ: ± 2◦
•ໂປຣໄຟລ໌ຕ່ຳ: 40 ມມ (ກວ້າງ) × 28 ມມ (ເລິກ) × 8 ມມ (ສູງ)
•ຄວາມໝັ້ນຄົງສູງ: ການນຳໃຊ້ດິຈິຕອນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້:
•ການດຳເນີນງານດ້ວຍຕົນເອງດ້ວຍ mini jumper ການດຳເນີນງານ OEM ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຜ່ານ UART2
•ສອງໂໝດເພື່ອສະໜອງແຮງດັນໄບອັດ: ກ. ການຄວບຄຸມໄບອັດຕະໂນມັດ ຂ. ແຮງດັນໄບອັດທີ່ຜູ້ໃຊ້ກຳນົດ

ຕົວປັບຄ່າໄຟຟ້າແສງ ຕົວປັບຄ່າໄຟຟ້າແສງ ຕົວຄວບຄຸມຄ່າຄວາມລຳອຽງ ຕົວຄວບຄຸມຈຸດຄວາມລຳອຽງ ຕົວປັບຄ່າ IQ ຕົວປັບຄ່າ DP-IQ ຕົວຄວບຄຸມຄວາມລຳອຽງອັດຕະໂນມັດ

ແອັບພລິເຄຊັນ

•LiNbO3 ແລະ ໂມດູເລດ IQ ອື່ນໆ
• QPSK, QAM, OFDM, SSB ແລະ ອື່ນໆ
•ການສົ່ງຕໍ່ທີ່ສອດຄ່ອງກັນ

ປະສິດທິພາບ

图片1

ຮູບທີ 1. ກຸ່ມດາວ (ບໍ່ມີຕົວຄວບຄຸມ)

图片2

ຮູບທີ 2. ກຸ່ມດາວ QPSK (ພ້ອມຕົວຄວບຄຸມ)

图片3

ຮູບທີ 3. ຮູບແບບ QPSK-Eye

图片5

ຮູບທີ 5. ຮູບແບບກຸ່ມດາວ 16-QAM

图片4

ຮູບທີ 4. ສະເປກຕຣຳ QPSK

图片6

ຮູບທີ 6. ສະເປກຕຣຳ 16-QAM

ລາຍລະອຽດສະເພາະ

ພາລາມິເຕີ

ນາທີ

ປະເພດ

ສູງສຸດ

ໜ່ວຍ

ປະສິດທິພາບການຄວບຄຸມ
ແຂນ I, Q ຖືກຄວບຄຸມຢູ່ບໍ່ມີຄ່າ (ຕໍ່າສຸດ) ຫຼືຈຸດສູງສຸດ (ສູງສຸດ) ຈຸດ
ອັດຕາສ່ວນການສູນພັນ  

MER1

50

dB

ແຂນ P ຖືກຄວບຄຸມໃນQ+(ຂວາ ຮູບຮ່າງສີ່ຫລ່ຽມ) ຫຼືຄ-( ຊ້າຍ ຮູບຮ່າງສີ່ຫລ່ຽມ) ຈຸດ
ຄວາມຖືກຕ້ອງຢູ່ທີ່ Quad

2

 

+2

ປະລິນຍາ2

ເວລາສະຖຽນລະພາບ

15

20

25

s

ໄຟຟ້າ
ແຮງດັນໄຟຟ້າບວກ

+14.5

+15

+15.5

V

ກະແສໄຟຟ້າບວກ

20

 

30

mA

ແຮງດັນໄຟຟ້າລົບ

-15.5

-15

-14.5

V

ກະແສໄຟຟ້າລົບ

8

 

15

mA

ລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າອອກ

-14.5

 

+14.5

V

ຄວາມກວ້າງຂອງ Dither  

1%Vπ

 

V

ອອບຕິກ
ພະລັງງານແສງປ້ອນຂໍ້ມູນ3

-30

 

-8

dBm

ຄວາມຍາວຄື້ນປ້ອນຂໍ້ມູນ

1100

 

1650

nm

1. MER ໝາຍເຖິງ Modulator Extinction Ratio. ອັດຕາສ່ວນການສູນເສຍທີ່ບັນລຸໄດ້ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນອັດຕາສ່ວນການສູນເສຍຂອງ modulator ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງ modulator.
2. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າພະລັງງານແສງເຂົ້າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບພະລັງງານແສງຢູ່ຈຸດໄບອັດທີ່ເລືອກ. ມັນໝາຍເຖິງພະລັງງານແສງສູງສຸດທີ່ໂມດູເລເຕີສາມາດສົ່ງອອກໄປຫາຕົວຄວບຄຸມໄດ້ເມື່ອແຮງດັນໄບອັດມີຄ່າຕັ້ງແຕ່ −Vπ ຫາ +Vπ.

ອິນເຕີເຟດຜູ້ໃຊ້

图片7

ຮູບທີ 5. ການປະກອບ

ກຸ່ມ ການດຳເນີນງານ

ຄຳອະທິບາຍ

ຕັ້ງຄ່າໃໝ່ ໃສ່ສາຍຈູມ ແລະ ດຶງອອກຫຼັງຈາກ 1 ວິນາທີ ຣີເຊັດຕົວຄວບຄຸມ
ພະລັງງານ ແຫຼ່ງພະລັງງານສຳລັບຕົວຄວບຄຸມຄວາມລຳອຽງ V- ເຊື່ອມຕໍ່ເອເລັກໂຕຣດລົບຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ
V+ ເຊື່ອມຕໍ່ຂົ້ວບວກຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ
ພອດກາງເຊື່ອມຕໍ່ກັບເອເລັກໂຕຣດດິນ
ຂົ້ວໂລກ1 PLRI: ໃສ່ ຫຼື ດຶງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ອອກ ບໍ່ມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່: ໂໝດ Null; ມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່: ໂໝດສູງສຸດ
PLRQ: ໃສ່ ຫຼື ດຶງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ອອກ ບໍ່ມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່: ໂໝດ Null; ມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່: ໂໝດສູງສຸດ
PLRP: ໃສ່ ຫຼື ດຶງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ອອກ ບໍ່ມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່: ໂໝດ Q+; ມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່: ໂໝດ Q-
LED ເປີດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ໝັ້ນຄົງ
ເປີດ-ປິດ ຫຼື ປິດ-ເປີດ ທຸກໆ 0.2 ວິນາທີ ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ ແລະ ການຄົ້ນຫາຈຸດຄວບຄຸມ
ເປີດ-ປິດ ຫຼື ປິດ-ເປີດ ທຸກໆ 1 ວິນາທີ ພະລັງງານແສງປ້ອນຂໍ້ມູນອ່ອນແອເກີນໄປ
ເປີດ-ປິດ ຫຼື ປິດ-ເປີດ ທຸກໆ 3 ວິນາທີ ພະລັງງານແສງອິນພຸດແຮງເກີນໄປ
PD2 ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂຟໂຕໄດໂອດ ພອດ PD ເຊື່ອມຕໍ່ Cathode ຂອງ photodiode
ພອດ GND ເຊື່ອມຕໍ່ Anode ຂອງ photodiode
ແຮງດັນໄຟຟ້າອະຄະຕິ ໃນ, Ip: ແຮງດັນອະຄະຕິສຳລັບແຂນ I Ip: ດ້ານບວກ; ໃນ: ດ້ານລົບ ຫຼື ພື້ນດິນ
Qn, Qp: ແຮງດັນອະຄະຕິສຳລັບແຂນ Q Qp: ດ້ານບວກ; Qn: ດ້ານລົບ ຫຼື ພື້ນດິນ
Pn, Pp: ແຮງດັນໄຟຟ້າອະຄະຕິສຳລັບແຂນ P Pp: ດ້ານບວກ; Pn: ດ້ານລົບ ຫຼື ພື້ນດິນ
UART ໃຊ້ຕົວຄວບຄຸມຜ່ານ UART 3.3: ແຮງດັນອ້າງອີງ 3.3V
GND: ພື້ນດິນ
RX: ຮັບຂອງຕົວຄວບຄຸມ
TX: ສົ່ງຕໍ່ຂອງຕົວຄວບຄຸມ

1 ຂົ້ວຂຶ້ນກັບສັນຍານ RF ຂອງລະບົບ. ເມື່ອບໍ່ມີສັນຍານ RF ຢູ່ໃນລະບົບ, ຂົ້ວຄວນຈະເປັນບວກ. ເມື່ອສັນຍານ RF ມີແອມພລິຈູດຫຼາຍກວ່າລະດັບໃດໜຶ່ງ, ຂົ້ວຈະປ່ຽນຈາກບວກໄປເປັນລົບ. ໃນເວລານີ້, ຈຸດ Null ແລະຈຸດສູງສຸດຈະສະຫຼັບກັນ. ຈຸດ Q+ ແລະຈຸດ Q- ຈະສະຫຼັບກັນເຊັ່ນກັນ. ສະຫຼັບຂົ້ວຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປ່ຽນຂົ້ວໄດ້

ໂດຍກົງໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນຈຸດປະຕິບັດງານ.

2ຄວນເລືອກພຽງທາງເລືອກດຽວເທົ່ານັ້ນລະຫວ່າງການໃຊ້ໂຟໂຕໄດໂອດຄວບຄຸມ ຫຼື ການໃຊ້ໂຟໂຕໄດໂອດໂມດູເລເຕີ. ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ໂຟໂຕໄດໂອດຄວບຄຸມສຳລັບການທົດລອງໃນຫ້ອງທົດລອງດ້ວຍສອງເຫດຜົນ. ໜຶ່ງ, ໂຟໂຕໄດໂອດຄວບຄຸມໄດ້ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ. ອັນທີສອງ, ມັນງ່າຍຕໍ່ການປັບຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງທີ່ປ້ອນເຂົ້າ. ຖ້າໃຊ້ໂຟໂຕໄດໂອດພາຍໃນຂອງໂມດູເລເຕີ, ກະລຸນາຮັບປະກັນວ່າກະແສໄຟຟ້າອອກຂອງໂຟໂຕໄດໂອດແມ່ນສັດສ່ວນກັບພະລັງງານທີ່ປ້ອນເຂົ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດ.


  • ກ່ອນໜ້ານີ້:
  • ຕໍ່ໄປ:

  • ບໍລິສັດ Rofea Optoelectronics ສະເໜີສາຍຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປັບແສງໄຟຟ້າທາງການຄ້າ, ເຄື່ອງປັບແສງໄລຍະ, ເຄື່ອງປັບຄວາມເຂັ້ມ, ເຄື່ອງກວດຈັບແສງ, ແຫຼ່ງແສງເລເຊີ, ເລເຊີ DFB, ເຄື່ອງຂະຫຍາຍແສງ, EDFA, ເລເຊີ SLD, ການປັບຄວາມເຂັ້ມ QPSK, ເລເຊີ Pulse, ເຄື່ອງກວດຈັບແສງ, ເຄື່ອງກວດຈັບແສງແບບສົມດຸນ, ໄດຣເວີເລເຊີ, ເຄື່ອງຂະຫຍາຍແສງໄຟເບີອໍບຕິກ, ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານແສງ, ເລເຊີບຣອດແບນ, ເລເຊີທີ່ສາມາດປັບໄດ້, ເຄື່ອງກວດຈັບແສງ, ໄດຣເວີເລເຊີໄດໂອດ, ເຄື່ອງຂະຫຍາຍແສງໄຟເບີ. ພວກເຮົາຍັງສະໜອງເຄື່ອງປັບແສງພິເສດຫຼາຍຢ່າງສຳລັບການປັບແຕ່ງ, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງປັບແສງໄລຍະ 1*4, Vpi ຕ່ຳຫຼາຍ, ແລະ ເຄື່ອງປັບແສງອັດຕາສ່ວນການສູນເສຍສູງຫຼາຍ, ສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆ.
    ຫວັງວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ທ່ານ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງທ່ານ.

    ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ