Ultrahög precisions-MZM-modulator Biasregulator Automatisk biasregulator
Särdrag
• Biasspänningsreglering på Peak/Noll/Q+/Q−
• Biasspänningsreglering på godtycklig punkt
• Ultraprecision: 50 dB maximalt släckningsförhållande i nollläge;
±0,5◦ noggrannhet i Q+ och Q− lägena
• Låg ditheramplitud:
0,1 % Vπ i NULL-läge och PEAK-läge
2 % Vπ vid Q+ läge och Q− läge
• Hög stabilitet: med helt digital implementering
• Låg profil: 40 mm (B) × 30 mm (D) × 10 mm (H)
• Lätt att använda: Manuell manövrering med minijumper;
Flexibel OEM-verksamhet via MCU UART2
• Två olika lägen för att ge biasspänning: a. Automatisk biaskontroll
b. Användardefinierad biasspänning

Ansökan
• LiNbO3 och andra MZ-modulatorer
• Digital NRZ, RZ
• Pulsapplikationer
• Brillouinspridningssystem och andra optiska sensorer
• CATV-sändare
Prestanda

Figur 1. Bärarundertryckning

Figur 2. Pulsgenerering

Figur 3. Modulatorns maxeffekt

Figur 4. Modulatorns minsta effekt
Maximalt DC-utsläckningsförhållande
I detta experiment applicerades inga RF-signaler på systemet. Ren likströmsextinktion har mätts.
1. Figur 5 visar den optiska effekten hos modulatorutgången när modulatorn styrs vid topppunkten. Diagrammet visar 3,71 dBm.
2. Figur 6 visar modulatorns optiska effekt när modulatorn styrs vid nollpunkten. Diagrammet visar -46,73 dBm. I verkliga experiment varierar värdet runt -47 dBm; och -46,73 är ett stabilt värde.
3. Därför är det stabila DC-släckningsförhållandet som uppmätts 50,4 dB.
Krav för hög extinktionsgrad
1. Systemmodulatorn måste ha en hög extinktionsgrad. Systemmodulatorns egenskap avgör hur hög extinktionsgraden kan uppnås.
2. Polarisering av modulatorns ingångsljus ska tas om hand. Modulatorer är känsliga för polarisering. Korrekt polarisering kan förbättra extinktionsförhållandet över 10 dB. I laboratorieexperiment behövs vanligtvis en polarisationsregulator.
3. Lämpliga biasregulatorer. I vårt experiment med DC-släckningsförhållande uppnåddes ett släckningsförhållande på 50,4 dB. Medan modulatortillverkarens datablad endast anger 40 dB. Anledningen till denna förbättring är att vissa modulatorer avviker mycket snabbt. Rofea R-BC-ANY biasregulatorer uppdaterar biasspänningen varannan sekund för att säkerställa snabb respons.
Specifikationer
Parameter | Min | Typ | Max | Enhet | Villkor |
Kontrollprestanda | |||||
Utrotningskvot | MER 1 | 50 | dB | ||
CSO2 | −55 | −65 | −70 | dBc | Ditheramplitud: 2%Vπ |
Stabiliseringstid | 4 | s | Spårningspunkter: Noll och topp | ||
10 | Spårningspunkter: Q+ och Q- | ||||
Elektrisk | |||||
Positiv spänning | +14,5 | +15 | +15,5 | V | |
Positiv effektström | 20 | 30 | mA | ||
Negativ spänning | -15,5 | -15 | -14,5 | V | |
Negativ effektström | 2 | 4 | mA | ||
Utgångsspänningsområde | -9,57 | +9,85 | V | ||
Utgångsspänningens precision | 346 | µV | |||
Dither-frekvens | 999,95 | 1000 | 1000,05 | Hz | Version: 1kHz dithersignal |
Dither-amplitud | 0,1 % Vπ | V | Spårningspunkter: Noll och topp | ||
2%Vπ | Spårningspunkter: Q+ och Q- | ||||
Optisk | |||||
Ingångsoptisk effekt3 | -30 | -5 | dBm | ||
Ingångsvåglängd | 780 | 2000 | nm |
1. MER hänvisar till Modulator Extinction Ratio. Den uppnådda extinktionsgraden är vanligtvis den extinktionsgrad som anges i modulatorns datablad.
2. CSO hänvisar till sammansatt andra ordningens signal. För att mäta CSO korrekt måste den linjära kvaliteten på RF-signalen, modulatorerna och mottagarna säkerställas. Dessutom kan systemets CSO-avläsningar variera när det körs vid olika RF-frekvenser.
3. Observera att den optiska ineffekten inte motsvarar den optiska effekten vid den valda förspänningspunkten. Den hänvisar till den maximala optiska effekten som modulatorn kan exportera till styrenheten när förspänningen varierar från −Vπ till +Vπ.
Gräns-snittet

Figur 5. Montering
Grupp | Drift | Förklaring |
Fotodiod 1 | PD: Anslut MZM-fotodiodens katod | Ge feedback på fotoström |
GND: Anslut MZM-fotodiodens anod | ||
Driva | Strömkälla för biasregulator | V-: ansluter den negativa elektroden |
V+: ansluter den positiva elektroden | ||
Mittsond: ansluter jordelektroden | ||
Återställa | Sätt i bygeln och dra ut den efter 1 sekund | Återställ styrenheten |
Lägesval | Sätt i eller dra ut bygeln | ingen jumper: Nollläge; med jumper: Quad-läge |
Polar Select2 | Sätt i eller dra ut bygeln | ingen jumper: Positiv polaritet; med jumper: Negativ polaritet |
Biasspänning | Anslut till MZM-biasspänningsporten | OUT och GND ger förspänningar för modulatorn |
LED-lampa | Ständigt på | Arbeta under stabilt tillstånd |
På-av eller av-på var 0,2:e sekund | Bearbetning av data och sökning efter styrpunkter | |
På-av eller av-på var 1:a sekund | Ingångens optiska effekt är för svag | |
På-av eller av-på var 3:e sekund | Ingångens optiska effekt är för stark | |
UART | Styr styrenheten via UART | 3.3: 3,3V referensspänning |
GND: Jord | ||
RX: Mottagning av styrenhet | ||
TX: Sändning av styrenhet | ||
Kontrollval | Sätt i eller dra ut bygeln | ingen jumper: jumperkontroll; med jumper: UART-kontroll |
1. Vissa MZ-modulatorer har interna fotodioder. Vid styrenhetens installation bör man välja mellan att använda styrenhetens fotodiod eller modulatorns interna fotodiod. Det rekommenderas att använda styrenhetens fotodiod för laboratorieexperiment av två skäl. För det första har styrenhetens fotodiod garanterat kvaliteten. För det andra är det enklare att justera ingångsljusintensiteten. Obs: Om du använder modulatorns interna fotodiod, se till att fotodiodens utgångsström är strikt proportionell mot ingångseffekten.
2. Polärstiftet används för att växla kontrollpunkten mellan Peak och Null i Null-kontrollläge (bestäms av Mode Select-stiftet) eller Quad+
och Quad- i Quad-styrningsläge. Om bygeln till polarstiftet inte är isatt kommer styrpunkten att vara Null i Null-läge eller Quad+ i Quad-läge. RF-systemets amplitud påverkar också styrpunkten. När det inte finns någon RF-signal eller RF-signalens amplitud är liten kan styrenheten låsa arbetspunkten till rätt punkt som vald med MS och PLR-bygeln. När RF-signalens amplitud överstiger ett visst tröskelvärde kommer systemets polaritet att ändras. I detta fall bör PLR-headern vara i motsatt tillstånd, dvs. bygeln bör sättas i om den inte är isatt, eller dras ut om den är isatt.
Typisk tillämpning

Styrenheten är lätt att använda.
Steg 1. Anslut 1%-porten på kopplaren till regulatorns fotodiod.
Steg 2. Anslut regulatorns biasspänningsutgång (via SMA eller 2,54 mm 2-polig kontakt) till modulatorns biasport.
Steg 3. Förse styrenheten med +15V och -15V DC-spänning.
Steg 4. Återställ kontrollenheten så börjar den fungera.
OBS. Se till att hela systemets RF-signal är påslagen innan du återställer styrenheten.
Rofea Optoelectronics erbjuder en produktlinje av kommersiella elektrooptiska modulatorer, fasmodulatorer, intensitetsmodulatorer, fotodetektorer, laserljuskällor, DFB-lasrar, optiska förstärkare, EDFA, SLD-lasrar, QPSK-modulering, pulslasrar, ljusdetektorer, balanserade fotodetektorer, laserdrivare, fiberoptiska förstärkare, optiska effektmätare, bredbandslaser, avstämbara laserar, optiska detektorer, laserdioddrivare och fiberförstärkare. Vi erbjuder även många specialmodulatorer för anpassning, såsom 1*4-matrisfasmodulatorer, ultralåga Vpi- och ultrahöga extinktionsförhållandemodulatorer, främst för användning på universitet och institut.
Hoppas att våra produkter kommer att vara till hjälp för dig och din forskning.