描述1
主要特点
● 嵌套Mach-Zehnder 调制器
● X 形切割铌酸锂
● 工作波长为1525 - 1570 nm
● 高带宽运行 > 30 GHz
● 高消光比
● 低光插入损耗
● 优异的线性度
应用领域
● 正交频分复用编码
● QPSK 编码
● QAM 编码
● CS-SSB(载波抑制单边带)
● 调频连续波激光雷达
绝对最大额定值
范围 | 操作条件 (1) | 最小 | 最大限度。 | 单元 |
最大输入功率(电气) | 射频端口交流耦合 | - | 10 | 峰峰值 |
最大输入功率(光学) | 连续波 | - | 100 | 毫瓦 |
直流端口直流电压 | - | -40 | 40 | V |
监测光电二极管反向电流 | - | - | 毫安 | |
监测光电二极管正向电流 | - | - | 毫安 | |
监测光电二极管反向电压 | - | - | V | |
工作外壳温度 | - | -5 | +75 | ℃ |
最大顶部变化率 | - | - | 5 | ℃/分钟 |
储存温度 | - | - | +85 | ℃ |
工作湿度 | 非冷凝 | 5 | 85 | % |
引线焊接温度 | - | - | 250 | ℃ |
引线焊接时间 | - | - | 10 | s |
规格
特点 | 操作条件 (1) | 最小 | 类型。 | 最大限度 | 单元 |
光学的 |
|
|
|
|
|
工作波长范围 | - | 1525 | - | 1570 | 纳米 |
插入损耗,IL² | EOL,-5~+75℃,超过C波段 | - | 5.0 | 7.0 | 分贝 |
相位-MZI光学消光比 | 直流测量 | 24 | - | - | 分贝 |
RF-MZI光学消光比 | 直流测量 | 24 | 2.9 | - | 分贝 |
每 | - | 20 | - | - | 分贝 |
光回波损耗,RL | 输入和输出 | 40 | - | - | 分贝 |
电气射频端口 |
|
|
|
|
|
RF-MZI Vπ | @ 1 千赫 | - | 5.0 | 7.0 | V |
RF-MZO - 3 dB E/O带宽 | 相对于 2 GHz | 20 | 23 | - | 兆赫 |
RF-MZI S21 平面度 | 300兆赫至20千兆赫 | -1 | - | 1 | 分贝 |
之间的幅度差 | - | -1 | - | 1 | 分贝 |
RF-MZI 之间的 RF 延迟 | - | -5 | - | 5 | 附注 |
RF-MZI电回波损耗S11 | 40兆赫至17千兆赫 | 10 | 12 | - - | 分贝 |
电偏置端口 (4) · |
|
|
|
|
|
RF MZI偏置Vπ电压 | @ 1 千赫 | - | 7 | 8 | V |
相位 MZI 偏置 Vπ 电压 | @ 1 千赫 | - | 7 | 8 | V |
RF 和相位 MZI 偏置 Vπ 电压随波长的变化 | C波段 1550 nm | -5 | - | 5 | % |
偏置端口阻抗 | @ DC | 1 | - | - | 兆欧姆 |
监控光电二极管 (5) |
|
|
|
|
|
响应度 (6) | - | 20 | - | 120 | 毫安/瓦 |
线性度 | - | -10 | - | 10 | % |
相位误差 (7)(8) | PD 未反转 | -5 | - | 5 | 程度 |
(1) 除非另有说明,Top = 25 ℃ ,BOL,波长为 1550 m。
(2) 插入损耗必须在调制器传递函数的最大值处测量,并且不包括连接器
(3) 测试设置需商定。
(4) 每个偏置部分有两个控制引脚:为了确保 EOL 偏置电压范围,在工作期间,所有 MZ 的偏置电极应提供差分电压。
(5) 单PD监控整体输出。
(6) PD响应率定义(另见下图)
• 内部MZ 设置为最大传输。
• 电压施加到外部(相)MZ
• 响应度:R = (Im_- 3 dB) / (Pout_- 3 dB)
• Im_ - 3 dB 是输出光功率距最大值 - 3 dB 时的光电二极管电流。
• Pout_- 3 dB 是距离最大值- 3 dB 时的输出光功率。
(7) PD相位误差是PD输出的最大/最小值与调制器光输出的最大/最小值之间的差(调制器相位)。
(8) ±5° 的 PD 相位误差对应于 ±2.8% 的相位误差。
引脚输出和光纤规格
射频 连接器 | 中学 男性 |
偏置端口 | 直流引脚 |
输入光纤 | 保偏光纤,PMF - Panda(Corning/Fujikura PM15-U25D),900 µm |
输出光纤 | 松套管,> 1.5 m |
光纤最小弯曲半径 | 保偏光纤,PMF - Panda(Corning/Fujikura PM15-U25D),900 µm 松套管,> 1.5 m |
机械概要
引脚分配信息
别针 | 名称/描述 | 笔记 |
1 | 射频 1 | RF 输入(SMPM 公头) |
2 | 射频 2 | RF 输入(SMPM 公头) |
3 | BIAS 2+ | 相对于 RF.2 +V 的偏置 |
4 | 偏见 2- | 偏置相对于 RF.2 -V |
5 | BIAS 1+ | 相对于 RF.1 +V 的偏置 |
6 | 偏见 1- | 偏置相对于 RF.1 -V |
7 | 偏置 PH+ | 偏置相位+V |
8 | 偏置 PH- | 偏置相位-V |
9 | PD阴极 | -ve |
10 | PD阳极 | +ve |
11 | 接地 | 地面 |
注意:引脚# 3&4、5&6、7&8 引脚对不需要与上表完全相同,但任何引脚对只需具有相反的电压即可。
静电放电 (ESD)
注意:使用本文指定以外的控制、调整或执行程序可能会导致电气元件故障
RoHS 合规性
GKER 完全致力于环境保护和可持续发展,并制定了全面的计划,从其所有产品中去除污染和危险基材。本产品符合 RoHS 标准。
可靠性要求
该调制器旨在满足 Telcordia GR-468-Core 要求并进行密封。
订购信息:
有关该产品、可选光纤连接器及其可用性的更多信息,请联系您当地的 GKER 客户经理或直接发送电子邮件至 sales@GKERPhotonics.com 联系 GKERT
产品 描述 | 部分 数字 |
40G QPSK,C 波段 40 GHz QPSK(IQ)LiNbO3 调制器(PM 光纤,900 µm 松套管,> 1.5 m,无连接器) |
792001590 |












