我们的光纤强度调制器采用退火质子交换 (APE)工艺制造,采用零啁啾设计和保偏(PM)光纤输出。
● 低插入损耗
● 低驱动电压
● 低背光反射
● 包装尺寸小、重量轻 良好的长期稳定性
● RF-Over-Fiber (RFOF) 和微波光子学
● 高速电信
● WDM 传输
强度调制器规格
Item # | LIM-1550-A-PA | LIM-1550-B-PA | LIM-1550-C-PA | LIM-1550-D-PA |
工作波长 | 1525nm- 1605 nm | 1525nm - 1605 nm | 1525nm-1605nm | 1525nm-1605nm |
光学插入损耗 | ≤5.0dB (4.0 dB Typ.) | ≤5.0dB (4.0dB Typ.) | ≤5.0 dB ( 4.0dB Typ.) | ≤5.0 dB (4.0 dB Typ.) |
光回波损耗 | ≥40dB | ≥40 dB | ≥40 dB | ≥55dB |
消光比(@ DC) | ≥20dB | ≥20 dB | ≥20 dB | ≥20 dB |
输入功率 | ≤100mW | ≤100 mW | ≤100 mW | ≤100 mW |
E/O带宽(-3 分贝) | ≥2.5GHz(3 GHz Typ.) | ≥10 GHz ( 14 GHz Typ.) | ≥20 GHz (21 GHz Typ.) | ≥40GHz (42GHz Typ.) |
操作频率范围 | 10MHZ to 2.5GHz(Min) | 10MHZ to 10 GHz(Min) | 10MHZ to 20GHz(Min) | 10MHZ to 40GHz(Min) |
射频 Vπ (@ 1 GHz) | ≤5V(3.5V Typ.) | ≤6.5V (5.6 V Typ.) | ≤6.5 V (5.2 V Typ.) | ≤5V (3.5V Typ.) |
射频Vπ (@ 20 GHz) | - | - | - | - |
直流偏置 Vπ (@)1 kHz) | ≤10.0 V (6.5 V Typ.) | ≤10.0 V (6.5 V Typ.) | ≤3.0 V (2.7 V Typ.)b | ≤10.0 V (6.5 V Typ.) |
S11 | 10MHZ to 2.5 GHz | 10MHZ to 10 GHz | 10MHZ to 20 GHz | 10MHZ to 40 GHz |
射频输入功率 | ||||
反向偏置电压 | -5.5 V to -3.0 V | |||
响应 | 0.1 mA/mW to 0.5 mA/mW | |||
输出光功率监控范围 | -5 dBm to 10 dBm | |||
射频连接 | Male SMP (GPO®† Compatible), Full Detent | |||
光纤类型 | Input: PANDA Polarization Maintaining Output: SMF-28®‡ Single Mode | |||
光纤长度 | 1.5 m Typ. | |||
环境 | ||||
工作外壳温度 | 0 °C - 70 °C | |||
存储温度 | -40 °C - 85 °C |
这些调制器设计用于指出波长。在其他波长上使用调制器可能会导致光损耗增加,这不在保修范围内。在某些情况下,这种损失可能是暂时的;例如,通常由将调制器加热到 80 °C 一小时来逆转由较短波长引起的损耗增加。
LIM-1550-B-PA 包括一个偏置电路,可将直流偏置耦合到 RF 驱动电极上。根据应用的不同,RF 输入端可能需要一个外部 DC 模块。
什么是普克尔效应?
我们的相位和振幅调制器都基于普克尔效应:电光效应,其中沿一个或多个轴的折射率与外部施加的电场成正比。因此,通过在电光晶体的电极上施加电压,我们可以在光穿过晶体时改变光的相位。通过将晶体放置在交叉偏振器之间,这种相位调制可以转换为幅度调制。
LiNbO3 调制器的Max. 额定值 | |
光输入功率 | 100mw |
输入 射频 功率 | 27dB |
工作温度范围 | 0℃-70℃ |
存储温度范围 | -40℃-85℃ |
PIN图尺寸
2.5Ghz LiNbO3 MZ 调制器
10Ghz LiNbO3 MZ 调制器
20Ghz LiNbO3 MZ 调制器
40Ghz LiNbO3 MZ 调制器
S21 测试图
LIM-□□□□-☆-XX
□□□□:波长
1310:1310nm
1550:1550纳米
☆ :调制带宽
A: >2.5GHZ
B: >10GHZ
C: >20GHZ
D: >40GHZ
XX:光纤和连接器类型
SA=SMF-28E+ FC/APC
SP=SMF-28E+ FC/PC
PP=PM Fiber+ FC/PC
PA=PM Fiber+ FC/APC