အလွန်မြင့်မားသော တိကျမှုရှိသော MZM မော်ဂျူလာ ဘက်လိုက်မှု ထိန်းချုပ်ကိရိယာ အလိုအလျောက် ဘက်လိုက်မှု ထိန်းချုပ်ကိရိယာ

အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်:

Rofea' modulator bias controller ကို Mach-Zehnder modulators များအတွက် လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးတွင် တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုအခြေအနေရရှိစေရန် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်း၏ အပြည့်အဝဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော signal processing နည်းလမ်းအပေါ်အခြေခံ၍ controller သည် အလွန်တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

controller သည် bias voltage နှင့်အတူ low frequency, low amplitude dither signal ကို modulator ထဲသို့ ထိုးသွင်းသည်။ ၎င်းသည် modulator မှ output ကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုပြီး bias voltage နှင့် ဆက်စပ် error ၏ အခြေအနေကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ ယခင်တိုင်းတာမှုအရ စကားလုံးများပြီးနောက် bias voltage အသစ်တစ်ခု ထည့်သွင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် modulator သည် သင့်လျော်သော bias voltage အောက်တွင် အလုပ်လုပ်ကြောင်း သေချာစေသည်။


ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်

Rofea Optoelectronics သည် Optical နှင့် photonics Electro-optic modulators ထုတ်ကုန်များကို ပေးဆောင်သည်

ထုတ်ကုန် တဂ်များ

အင်္ဂါရပ်

• Peak/Null/Q+/Q− တွင် Bias voltage control
• ဘက်လိုက်မှုဗို့အားထိန်းချုပ်မှုကို မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ပြုလုပ်နိုင်သည်
• အလွန်တိကျသောထိန်းချုပ်မှု- Null မုဒ်တွင် အများဆုံး 50dB ဆုံးနှုန်း။
Q+ နှင့် Q− မုဒ်များတွင် ±0.5◦ တိကျမှု
• dither amplitude နည်းခြင်း-
NULL မုဒ်နှင့် PEAK မုဒ်တွင် 0.1% Vπ
Q+ မုဒ်နှင့် Q− မုဒ်တွင် 2% Vπ
• မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှု- အပြည့်အဝဒစ်ဂျစ်တယ်အကောင်အထည်ဖော်မှုဖြင့်
• အနိမ့်ပရိုဖိုင်: ၄၀ မီလီမီတာ (အနံ) × ၃၀ မီလီမီတာ (အနက်) × ၁၀ မီလီမီတာ (အမြင့်)
• အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း- မီနီဂျမ်ပါဖြင့် လက်ဖြင့်လည်ပတ်ခြင်း။
MCU UART2 မှတစ်ဆင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော OEM လုပ်ငန်းများ
• bias voltage ကို ပေးစွမ်းရန် မုဒ်နှစ်မျိုး- a. အလိုအလျောက် bias control
ခ။ အသုံးပြုသူသတ်မှတ်ထားသော bias voltage

အီလက်ထရို-အော့ပတစ် မော်ဂျူလာ အီလက်ထရို-အော့ပတစ် မော်ဂျူလာ ဘက်လိုက်မှု ထိန်းချုပ်ကိရိယာ ဘက်လိုက်မှု အမှတ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ IQ မော်ဂျူလာ DP-IQ မော်ဂျူလာ MZM ဘက်လိုက်မှု ထိန်းချုပ်ကိရိယာ အလိုအလျောက် ဘက်လိုက်မှု ထိန်းချုပ်ကိရိယာ

လျှောက်လွှာ

• LiNbO3 နှင့် အခြား MZ မော်ဂျူလာများ
• ဒစ်ဂျစ်တယ် NRZ၊ RZ
• ပဲ့တင်ထပ်ခြင်း အပလီကေးရှင်းများ
• Brillouin ပြန့်ကျဲမှုစနစ်နှင့် အခြားအလင်းအာရုံခံကိရိယာများ
• CATV ထုတ်လွှင့်စက်

စွမ်းဆောင်ရည်

pd-1

ပုံ ၁။ သယ်ဆောင်သူကို နှိမ်နင်းခြင်း

pd-2

ပုံ ၂။ ခုန်နှုန်းထုတ်လုပ်ခြင်း

pd-3

ပုံ ၃။ မော်ဂျူလာ၏ အများဆုံးပါဝါ

pd-4

ပုံ ၄။ မော်ဂျူလာ အနည်းဆုံးပါဝါ

Maxim DC မျိုးသုဉ်းမှုအချိုး

ဤစမ်းသပ်မှုတွင်၊ စနစ်သို့ RF အချက်ပြမှုများကို မထည့်သွင်းခဲ့ပါ။ သန့်စင်သော DC extinciton ကို တိုင်းတာခဲ့သည်။
၁။ ပုံ ၅ တွင် modulator ကို Peak point တွင် ထိန်းချုပ်သောအခါ modulator output ၏ optical power ကို ပြသထားသည်။ ပုံတွင် 3.71dBm ကို ပြသထားသည်။
၂။ ပုံ ၆ တွင် modulator ကို Null point တွင် ထိန်းချုပ်သောအခါ modulator output ၏ optical power ကို ပြသထားသည်။ ၎င်းသည် ပုံတွင် -46.73dBm ကို ပြသထားသည်။ တကယ့်စမ်းသပ်မှုတွင် တန်ဖိုးသည် -47dBm ဝန်းကျင်တွင် ကွဲပြားပြီး -46.73 သည် တည်ငြိမ်သောတန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။
၃။ ထို့ကြောင့်၊ တိုင်းတာထားသော တည်ငြိမ်သော DC ပျောက်ကွယ်သွားအချိုးမှာ 50.4dB ဖြစ်သည်။

မျိုးသုဉ်းမှုနှုန်းမြင့်မားရန် လိုအပ်ချက်များ

၁။ စနစ် modulator တွင် မြင့်မားသော extinction ratio ရှိရမည်။ စနစ် modulator ၏ ဝိသေသလက္ခဏာသည် အမြင့်ဆုံး extinction ratio ကို ရရှိနိုင်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
၂။ မော်ဂျူလာထည့်သွင်းမှုအလင်း၏ ပိုလာရိုက်ဇေးရှင်းကို ဂရုစိုက်ရမည်။ မော်ဂျူလာများသည် ပိုလာရိုက်ဇေးရှင်းကို အာရုံခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ သင့်လျော်သော ပိုလာရိုက်ဇေးရှင်းသည် extinction ratio ကို 10dB ကျော်တွင် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများတွင် များသောအားဖြင့် ပိုလာရိုက်ဇေးရှင်း ထိန်းချုပ်ကိရိယာတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။
၃။ သင့်လျော်သော bias controller များ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ DC extinction ratio စမ်းသပ်မှုတွင် 50.4dB extinction ratio ကို ရရှိထားပါသည်။ modulator ထုတ်လုပ်သည့် datasheet တွင် 40dB သာဖော်ပြထားပါသည်။ ဤတိုးတက်မှု၏ အကြောင်းရင်းမှာ modulator အချို့သည် အလွန်မြန်ဆန်စွာ ရွေ့လျားနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ Rofea R-BC-ANY bias controller များသည် မြန်ဆန်သော track response ကိုသေချာစေရန် bias voltage ကို စက္ကန့် ၁ စက္ကန့်တိုင်း update လုပ်ပါသည်။

သတ်မှတ်ချက်များ

ကန့်သတ်ချက်

မိနစ်

အမျိုးအစား

မက်စ်

ယူနစ်

အခြေအနေများ

ထိန်းချုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်
မျိုးသုဉ်းခြင်းအချိုး

MER ၁

50

dB

CSO2

-၅၅

-၆၅

-၇၀

dBc

Dither amplitude: 2%Vπ
တည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်ချိန်

4

s

ခြေရာခံအမှတ်များ- Null နှင့် Peak

10

ခြေရာခံအချက်များ- Q+ နှင့် Q-
လျှပ်စစ်
အပေါင်းပါဝါဗို့အား

+၁၄.၅

+၁၅

+၁၅.၅

V

အပြုသဘောဆောင်သော ပါဝါလျှပ်စီးကြောင်း

20

30

mA

အနုတ်လက္ခဏာပါဝါဗို့အား

-၁၅.၅

-၁၅

-၁၄.၅

V

အနုတ်လက္ခဏာ ပါဝါ လျှပ်စီးကြောင်း

2

4

mA

အထွက်ဗို့အားအပိုင်းအခြား

-၉.၅၇

+၉.၈၅

V

အထွက်ဗို့အား တိကျမှု

၃၄၆

µV

တုန်ခါမှုကြိမ်နှုန်း

၉၉၉.၉၅

၁၀၀၀

၁၀၀၀.၀၅

Hz

ဗားရှင်း: 1kHz dither signal
ဒစ်သာ အမ်ပလီမိတက်

၀.၁%ဗို့π

V

ခြေရာခံအမှတ်များ- Null နှင့် Peak
၂%ဗို့π ခြေရာခံအချက်များ- Q+ နှင့် Q-
အလင်းပညာ
အဝင်အလင်းပါဝါ ၃

-၃၀

-5

dBm

ထည့်သွင်းမှု လှိုင်းအလျား

၇၈၀

၂၀၀၀ ခုနှစ်

nm

၁။ MER ဆိုသည်မှာ Modulator Extinction Ratio ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ရရှိလာသော extinction ratio သည် modulator datasheet တွင် သတ်မှတ်ထားသော modulator ၏ extinction ratio ဖြစ်သည်။
၂။ CSO ဆိုသည်မှာ composite second order ကို ရည်ညွှန်းသည်။ CSO ကို မှန်ကန်စွာ တိုင်းတာရန်အတွက် RF signal၊ modulator နှင့် receiver များ၏ linear quality ကို သေချာစေရမည်။ ထို့အပြင်၊ မတူညီသော RF frequencies များတွင် လည်ပတ်နေသည့်အခါ system CSO readings များ ကွဲပြားနိုင်သည်။
၃။ ရွေးချယ်ထားသော bias point ရှိ optical power နှင့် input optical power မကိုက်ညီကြောင်း သတိပြုပါ။ bias voltage သည် −Vπ မှ +Vπ အတွင်းရှိသောအခါ modulator မှ controller သို့ export လုပ်နိုင်သည့် အမြင့်ဆုံး optical power ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။

အသုံးပြုသူ မျက်နှာပြင်

အသုံးပြုသူ-မျက်နှာပြင်

ပုံ ၅။ တပ်ဆင်ခြင်း

အဖွဲ့

လည်ပတ်မှု

ရှင်းလင်းချက်

ဖိုတိုဒိုင်အိုဒ် ၁ PD: MZM photodiode ရဲ့ Cathode ကို ချိတ်ဆက်ပါ ဓာတ်ပုံလက်ရှိတုံ့ပြန်ချက်ပေးပါ
GND: MZM photodiode ရဲ့ Anode ကို ချိတ်ဆက်ပါ
ပါဝါ ဘက်လိုက်မှု ထိန်းချုပ်ကိရိယာအတွက် ပါဝါအရင်းအမြစ် V-: အနုတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ချိတ်ဆက်ပေးသည်
V+: အပေါင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ချိတ်ဆက်ပေးသည်
အလယ်စမ်းသပ်ကိရိယာ- မြေပြင်အီလက်ထရုတ်ကို ချိတ်ဆက်ပေးသည်
ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန် ဂျမ်ပါထည့်ပြီး ၁ စက္ကန့်အကြာတွင် ဆွဲထုတ်ပါ ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ
မုဒ်ရွေးချယ်ခြင်း ဂျမ်ပါထည့်သွင်းပါ သို့မဟုတ် ဆွဲထုတ်ပါ ဂျမ်ပါမပါ - Null မုဒ်၊ ဂျမ်ပါပါ - Quad မုဒ်
ပိုလာ ရွေးချယ် ၂ ဂျမ်ပါထည့်သွင်းပါ သို့မဟုတ် ဆွဲထုတ်ပါ ဂျမ်ပါမပါ- အပေါင်းပိုလာ၊ ဂျမ်ပါပါ- အနုတ်ပိုလာ
ဘက်လိုက်မှုဗို့အား MZM bias voltage port နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ OUT နှင့် GND သည် modulator အတွက် bias voltage များကို ပေးပါသည်။
အယ်လ်အီးဒီ အဆက်မပြတ်ဖွင့်ထားသည် တည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေမှာ အလုပ်လုပ်နေတာ
၀.၂ စက္ကန့်တိုင်း ဖွင့်-ပိတ် သို့မဟုတ် ပိတ်-ဖွင့် ဒေတာကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်သည့်နေရာ ရှာဖွေခြင်း
၁ စက္ကန့်တိုင်း ဖွင့်-ပိတ် သို့မဟုတ် ပိတ်-ဖွင့် အဝင်အလင်းပါဝါ အလွန်အားနည်းနေသည်
၃ စက္ကန့်တိုင်း ဖွင့်/ပိတ် သို့မဟုတ် ပိတ်/ဖွင့် အဝင်အလင်းပါဝါသည် အလွန်အားကောင်းသည်
UART UART မှတစ်ဆင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို လည်ပတ်ပါ ၃.၃: ၃.၃ ဗို့အား ရည်ညွှန်းဗို့အား
GND: မြေပြင်
RX: ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ လက်ခံရရှိမှု
TX: ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ ထုတ်လွှင့်မှု
ထိန်းချုပ်ရွေးချယ်မှု ဂျမ်ပါထည့်သွင်းပါ သို့မဟုတ် ဆွဲထုတ်ပါ ဂျမ်ပါမရှိပါ- ဂျမ်ပါထိန်းချုပ်မှု၊ ဂျမ်ပါဖြင့်- UART ထိန်းချုပ်မှု

၁။ MZ မော်ဂျူလာအချို့တွင် အတွင်းပိုင်းဖိုတိုဒိုင်အိုဒ်များပါရှိသည်။ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ ဖိုတိုဒိုင်အိုဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် မော်ဂျူလာ၏ အတွင်းပိုင်းဖိုတိုဒိုင်အိုဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်း နှစ်မျိုးအနက်မှ ထိန်းချုပ်ကိရိယာစနစ်ထည့်သွင်းမှုကို ရွေးချယ်သင့်သည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများအတွက် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ ဖိုတိုဒိုင်အိုဒ်ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားသည်မှာ အကြောင်းရင်းနှစ်ချက်ရှိသည်။ ပထမအချက်မှာ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ ဖိုတိုဒိုင်အိုဒ်သည် အရည်အသွေးကို သေချာစေသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ အဝင်အလင်းပြင်းအားကို ချိန်ညှိရန် ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ မှတ်ချက်- မော်ဂျူလာ၏ အတွင်းပိုင်းဖိုတိုဒိုင်အိုဒ်ကို အသုံးပြုပါက ဖိုတိုဒိုင်အိုဒ်၏ အထွက်လျှပ်စီးကြောင်းသည် အဝင်ပါဝါနှင့် တိကျစွာ အချိုးကျကြောင်း သေချာပါစေ။
၂။ Polar pin ကို Null control mode (Mode Select pin ဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်) သို့မဟုတ် Quad+ တွင် Peak နှင့် Null အကြား control point ကိုပြောင်းရန်အသုံးပြုသည်။
နှင့် Quad-in Quad control mode။ polar pin ၏ jumper ကို မထည့်သွင်းပါက၊ Null mode တွင် control point သည် Null သို့မဟုတ် Quad mode တွင် Quad+ ဖြစ်လိမ့်မည်။ RF system ၏ amplitude သည်လည်း control point ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ RF signal မရှိသည့်အခါ သို့မဟုတ် RF signal amplitude နည်းပါးသည့်အခါ၊ controller သည် MS နှင့် PLR jumper မှ ရွေးချယ်ထားသည့်အတိုင်း work point ကို မှန်ကန်သော point သို့ lock လုပ်နိုင်သည်။ RF signal amplitude သည် သတ်မှတ်ထားသော threshold ကို ကျော်လွန်သွားသောအခါ၊ system ၏ polar ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဤကိစ္စတွင်၊ PLR header သည် ဆန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေတွင် ရှိသင့်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ jumper ကို မထည့်သွင်းပါက ထည့်သွင်းသင့်သည် သို့မဟုတ် ထည့်သွင်းပါက ဆွဲထုတ်သင့်သည်။

ပုံမှန်အသုံးချမှု

စားပွဲ

ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။

အဆင့် ၁။ coupler ၏ 1% port ကို controller ၏ photodiode နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
အဆင့် ၂။ controller ၏ bias voltage output (SMA သို့မဟုတ် 2.54mm 2-pin header မှတစ်ဆင့်) ကို modulator ၏ bias port နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
အဆင့် ၃။ +15V နှင့် -15V DC ဗို့အားများဖြင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို ပေးပါ။
အဆင့် ၄။ ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ၊ ၎င်းသည် အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်။
မှတ်ချက်။ ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းမပြုမီ စနစ်တစ်ခုလုံး၏ RF အချက်ပြမှု ဖွင့်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။


  • ယခင်:
  • နောက်တစ်ခု:

  • Rofea Optoelectronics သည် စီးပွားဖြစ် Electro-optic modulators၊ Phase modulators၊ Intensity modulator၊ Photodetectors၊ Laser light sources၊ DFB lasers၊ Optical amplifiers၊ EDFA၊ SLD laser၊ QPSK modulation၊ Pulse laser၊ Light detector၊ Balanced photodetector၊ Laser driver၊ Fiber optic amplifier၊ Optical power meter၊ Broadband laser၊ Tunable laser၊ Optical detector၊ Laser diode driver၊ Fiber amplifier ကဲ့သို့သော ထုတ်ကုန်လိုင်းကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တက္ကသိုလ်များနှင့် အင်စတီကျုများတွင် အဓိကအသုံးပြုသည့် 1*4 array phase modulators၊ ultra-low Vpi နှင့် ultra-high extinction ratio modulators ကဲ့သို့သော စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် အထူး modulators များစွာကိုလည်း ပေးဆောင်ပါသည်။
    ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေက သင့်အတွက်ရော သင့်ရဲ့ သုတေသနအတွက်ပါ အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။

    ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ