詳細情報 |
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光学リターン・ロス: | 40 dB | 光学入力電源 (非常モード): | 100 MW |
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光学入力電源 (通常のモード): | 10mWb | E/O 帯域幅 (-3 dB): | 35 GHz |
動作周波数範囲: | DCから1MHz (典型的な) | 水晶オリエンテーション: | Zカット |
ハイライト: | 40 GHz リチウムニオバート相模変器,多バンドリチウムニオバート相模変器 |
製品の説明
40 GHz 多バンド リチウムニオバート相模変器
抽象
40GHzマルチバンドリチウムニオバート (LiNbO3) 段階調節器は,高速光通信,量子光学,マイクロ波光学,そして高度な光信号処理外部RF (無線周波数) 信号を適用することで光信号の相位を正確に制御することができ,現代の光子システムにおける重要な部品となっています.
リチウムニオバートの優れた電光性能を利用して この相模変器は 多帯域操作をサポートします光波長とRF周波数の広い範囲で効率的な調節を可能にする40GHzまでの周波数で動作する能力により,超高速信号調節と低信号歪みを必要とするアプリケーションに最適です.
作業原理
40GHzリチウムニオバート相調節器は,外部から施された電場に対する反応として材料の屈折率の変化を記述するポッケルズ効果に基づいて動作する.マイクロ波電極をリチウムニオバート波導体に組み込むことでこの装置は,送信された光信号の相を効果的に調節する.
入力ライト:連続波 (CW) レーザー信号がモジュレーターの光波導体に注入されます.
RF信号の適用:高周波RF信号 (最大40GHz) がモジュレーターの電極に適用され,リチウムニオバート波導体の屈折率の急速な変化を誘発する.
段階調節:光波は,適用されたRF電圧に比例する相位変化を経験し,光信号の正確な相位調節を可能にします.
出力信号:段階調節された光信号は装置を外し,高速通信や高度な光学アプリケーションに使用できる暗号化された情報を運ぶ.
主要 な 特徴
40GHzマルチバンドリチウムニオバート相模変器には,以下のようないくつかの高度な機能があります.
高帯域幅:高速光通信に適した40GHzまでの調節に対応する.
マルチバンド互換性: Cバンド (1530-1565nm) とLバンド (1565-1625nm) を含む複数の光学帯で効率的に動作する.
低挿入損失:最小の信号衰弱で高い光学伝送効率を提供します.
高線性と低歪み: 信号の劣化が最小限に保たれますQPSK (Quadrature Phase Shift Keying) とQAM (Quadrature Amplitude Modulation) のような高度なモジュレーションフォーマットに最適化.
安定・信頼性の高い性能:リチウムニオバートは,さまざまな環境条件下で信頼性の高い動作を保証する優れた熱および機械的安定性で知られています.
コンパクトで軽量な設計: 光通信と光子システムに簡単に統合できます.
申請
光通信
400G,800G,およびそれ以上の高速データ送信のためのコアレンスの光通信システムで使用されます.
周波数効率を最大化するためにPM-QPSK (偏振多重四面相位シフトキーリング) とQAM (四面幅調節) のような高度な調節スキームをサポートする.
密度波長分割マルチプレックス (DWDM) システムにおける光学トランスミッターの主要部品
量子光学と量子通信
量子鍵配送 (QKD) システムにおける光の量子状態を生成し操作するために不可欠である.
精密な光学相制御のために量子情報処理に使用される.
複雑な光子生成と相感性量子実験をサポートします
マイクロ波光学とRF信号処理
高周波信号が最小限の損失で光ファイバーで伝達される RF-over-fiber (RFoF) システムを可能にします.
衛星通信やレーダーシステムにおけるビーム形成のための光学相次ぐ配列アンテナで使用される.
マイクロ波光子リンクで信号の上下変換を 容易にする
オプティカル・センシングと測定学
繊維光学陀螺鏡 (FOG) で使用され,正確な回転測定を行う.
高解像度の光学干渉測定で,計量学およびスペクトロスコピー用に使用される.
構造の健康モニタリングと環境センサーのために光ファイバーで分散したセンサーを強化します
テクニカル仕様
LNP6118 | ||||
オプティカル 仕様 | ミニ | 典型的な | マックス | |
運用 波長 | 1260 nm | / | 1625 nm | |
挿入 損失は1310 nm) | / | 5.0 dB | 5.5dB | |
挿入 損失は1550 nm) | / | 4.0 dB | 4.5 dB | |
オプティカル 戻る 損失 | 40 dB | / | / | |
オプティカル インプット パワー (特別) モード) | / | / | 100 mW | |
オプティカル インプット パワー (普通) モード) | / | / | 10mWb | |
RF 電気 仕様 | ミニ | 典型的な | マックス | |
E/O 帯域幅 (−3) dB) | / | 35 ゲルハーツ | / | |
運用 頻度 範囲 | DC に 40 GHz (最低) | |||
RF Vπ(@10 GHz) | / | 7.0V | / | |
RF Vπ(@30 GHz) | / | 8.5V | 9.5V | |
S11 (DC) に 25 GHz) | / | -12 dB | -10 dB | |
S11 (((25 に 40 GHz) | / | -8 dB | -6 dB | |
RF 港 インプット パワー | / | / | 24 dBm | |
低周波 モジュレーター 仕様 | ミニ | 典型的な | マックス | |
運用 頻度 範囲 | DCから1MHz (典型的な) | |||
Vπ(@1 kHz) | / | 10V | / | |
運用 温度 | 0°C | / | 70C | |
保存 温度 | -40C | / | 85C | |
メカニカル 仕様 | ||||
クリステル オリエンテーション | Zカット | |||
RF コネクタ | 女性 1.85mm ((V) | |||
繊維 タイプ | インプット:PANDA 偏振維持 出力:SMF-28 シングルモード |
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繊維 コネクタ | 2.0 mm 狭い鍵FC/PC | |||
繊維 鉛 長さ | 1.5m (タイプ) | |||
繊維 ジャケット | 0900 μm 緩いチューブ | |||
tSMF-28はコーニングの登録商標である. |
機械図