معلومات تفصيلية |
|||
Operating Wavelength: | 1000 nm ± 20 | Insertion Loss: | ≤ 4.0 |
---|---|---|---|
Pigtail Polarization Extinction Ratio: | ≥ 20 | Optical Return Loss: | -45 |
Operating Frequency: | DC~100M | Half-Wave Voltage, Vπ: | ≤ 3.0 |
RF Impedance: | 1M | RF Interface: | SMA |
إبراز: | 1000nm محول المرحلة,محولات المراحل للكشف عن الألياف,Fiber Sensing Phase Modulator |
منتوج وصف
مقدمة المنتج
يمكن لمعدل المراحل القائم على الموجات البصرية المستقيمة تعديل مرحلة موجات الضوء من خلال الإشارات الكهربائية المطبقة على الجهاز.نحن نقدم أجهزة توجيه الموجات البصرية ذات الاستقطاب الواحد (أجهزة توجيه الموجات المتبادلة بالبروتونات) المصنوعة باستخدام تقنية تبادل البروتونات المفروضة (APE)، والتي تظهر عتبة قوة بصرية عالية واستقرار الاستقطاب ممتازة.
يمكن تصنيف وحدات تعديل المراحل 1000nm إلى وحدات تعديل المراحل منخفضة التردد (مثل 100MHz) وحدة تعديل المراحل عالية التردد (مثل 1GHz) ، اعتمادًا على تردد التشغيل.
تعتمد وحدات تعديل المراحل منخفضة التردد على هيكل تعديل الكهربائيات المتجمعة عالية العائق ، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات التي تتطلب ترددات تعديل منخفضة (على سبيل المثال ، DC إلى 100MHz).
تستخدم وحدات تعديل المراحل عالية التردد بنية الكترود المتحرك المضطرب 50Ω ، ومحسّنة للترددات العالية للتعديل (على سبيل المثال ، 1 10GHz).
يحتوي محول المرحلة 1000 نانومتر على خسارة إدراج منخفضة، وجهد تشغيل منخفض، واستقرار عال، مما يجعله مثالي للتطبيقات في الاستشعار بالألياف البصرية، والاتصالات البصرية،الروابط الفوتونية الميكروويفية، ليزر متماسكة شعاع الجمع، وأكثر من ذلك.
مبدأ العمل
الآلية الأساسية: تأثير الكهرباء البصرية
عندما يتم تطبيق إشارة كهربائية على أقطاب الاختلاط، فإنها تخلق حقلًا كهربائيًا داخل الموجهات البصرية المتبادلة بالبروتون (المصنوعة من مواد مثل نيوبات الليثيوم).
هذا المجال الكهربائي يغير القليل من مؤشر انكسار الموجه الموجي (الخاصية التي تحكم سرعة انتشار الضوء).
عندما يسافر الضوء عبر الموجه الموجي، يتغير مرحلته بنسبة إلى الجهد المطبق وطول التفاعل بين الأقطاب الكهربائية.
الاختلافات في التصميم لمجموعات الترددات
- موصل المراحل منخفض التردد (مثل 100 ميغاهرتز):
يستخدم بنية الكهرباء المكتومة حيث الكهرباء قصيرة وبسيطة.
يؤثر المجال الكهربائي بشكل موحد على الموجه الموجي بأكمله ، مما يجعله فعالًا للإشارات البطيئة أو الثابتة (على سبيل المثال ، DC إلى 100MHz).
مثالية للسيطرة الدقيقة في تطبيقات مثل ألياف الضوء الاستشعار أو أنظمة ضبط بطيئة.
- موصلات المراحل عالية التردد (مثل 1GHz):
تستخدم كهرباء موجة سفر مصممة مثل خط نقل عالي السرعة (معادلة متطابقة مع 50Ω).
الإشارة الكهربائية تسافر على طول الأقطاب الكهربائية بالتزامن مع موجة الضوء، مما يقلل من عدم تطابق تأخير الإشارة.
يمكّن تعديل المراحل فائقة السرعة لتطبيقات الترددات العالية مثل الفوتونيات بالموجات الدقيقة أو رادار الليزر.
المزايا الرئيسية للأداء
معالجة الطاقة العالية: يقاوم دليل الموجات المتبادل للبروتونات (APE) الضرر البصري حتى تحت طاقة الليزر المكثفة.
الاستقطاب المستقر: يدعم دليل الموجات استقطابًا واحدًا فقط ، وتجنب التدخل من تحولات الاستقطاب غير المرغوب فيها.
الكفاءة: الضغط المنخفض والحد الأدنى من الخسارة البصرية يضمن التشغيل الفعال من حيث الطاقة.
التطبيقات
استشعار الألياف البصرية
- استشعار صوتي / اهتزازات موزعة (DAS / DVS):يتيح الكشف في الوقت الحقيقي عن الاهتزازات أو الإجهاد على امتدادات الألياف الطويلة لمراقبة البنية التحتية (مثل خطوط الأنابيب والسكك الحديدية).
- نعم
الاتصالات البصرية
- إرسال بصري متماسك:يدعم تنسيقات تشفير المراحل (مثل QPSK و 16-QAM) لنقل البيانات عالية السعة في شبكات الاتصالات.
- أنظمة LiDAR:تمكن من توجيه شعاع القائم على المرحلة أو تشير التردد لـ LiDAR للسيارات / الصناعية مع تحسين الدقة.
- الميزة:المُعدلات عالية التردد (حتى 10 غيغاهرتز) تسمح بمعالجة إشارة فائقة السرعة في الجيل التالي من الروابط البصرية.
الموجات الدقيقة الفوتونيك
- الروابط الفوتونية الميكروويفيةيحول إشارات الميكروويف إلى نطاقات بصرية مع الحد الأدنى من التشوه، وهو أمر بالغ الأهمية للرادار والاتصالات الفضائية والأنظمة اللاسلكية 5G / 6G.
- معالجة الإشارة البصرية:يسهل الفحص القائم على المراحل ، خطوط التأخير ، أو خلط الترددات لتكييف إشارة التناظرية / RF.
- الميزة:يضمن تصميم الكهرباء المتحركة عرض النطاق الترددي الواسع ومطابقة المعوقة لتحويل RF البصري عالي الدقة.
أنظمة الليزر
- الجمع بين الشعاع المتماسك:يقوم بمزامنة أشعة ليزر متعددة لتحقيق نتائج عالية الطاقة محدودة الانعكاس للتطبيقات الصناعية أو الدفاعية.
تقنيات الكم
- توزيع المفتاح الكمي (QKD):يعدل مراحل الفوتونات لبروتوكولات اتصال كمية آمنة
- الحوسبة الكمية البصرية:يسيطر على الكوبيتات الفوتونية في الدوائر الكمية المتكاملة
- الميزة:تعمل محركات الجهد المنخفض على تقليل تعقيد النظام واستهلاك الطاقة.
الفوتونيات الحيوية والتصوير الطبي
- التصوير المقطعي للتماسك البصري (OCT):يزيد من عمق التصوير وضوحه في التشخيص الطبي (على سبيل المثال ، مسح الشبكية).
- الميزة:يضمن استقرار الاستقطاب جودة تصوير ثابتة في الأنسجة البيولوجية.
المواصفات التقنية
الفئة | المعلم | القيمة النموذجية | الوحدة |
المواصفات البصرية | التوجه الكريستالي | نيوبات الليثيوم المتكاثر في Y، LiNbO3 | - نعم - |
تصنيع الموجات | تبادل البروتونات، الاستقطاب الفردي | - نعم - | |
طول الموجة | 1000 nm ± 20 | nm | |
خسارة الإدراج | ≤ 40 | ديسيبل | |
نسبة انقراض استقطاب ذيل الخنزير | ≥ 20 | ديسيبل | |
خسارة العودة البصرية | -45 | ديسيبل | |
المواصفات الكهربائية | تردد العمل | DC ~ 100M | هرتز |
الجهد نصف الموجة، Vπ | ≤ 3.0 | V | |
مقاومة RF | 1M | Ω | |
واجهة RF | SMA | - نعم - | |
تكوين الحزمة | الألياف المدخلة |
ألياف HI1060 ذات الوضع الواحد أو ألياف PM980XP الحافظة على الاستقطاب (PM) |
- نعم - |
ألياف الخروج |
ألياف HI1060 ذات الوضع الواحد أو ألياف PM980XP الحافظة على الاستقطاب (PM) |
- نعم - | |
مساكن المجموعة | K5509,PM01 | - نعم - |
الفئة | المعلم | القيمة النموذجية | الوحدة | ||
المواصفات البصرية | التوجه الكريستالي | نيوبات الليثيوم المتكاثر في Y، LiNbO3 | - نعم - | ||
تصنيع الموجات | تبادل البروتونات، الاستقطاب الفردي | - نعم - | |||
طول الموجة | 1300 نانومتر ± 20 | nm | |||
خسارة الإدراج | ≤ 40 | ديسيبل | |||
نسبة انقراض استقطاب ذيل الخنزير | ≥ 20 | ديسيبل | |||
خسارة العودة البصرية | -45 | ديسيبل | |||
المواصفات الكهربائية | تردد العمل | 1.0 | 5.0 | 10.0 | غيغاهرتز |
الجهد نصف الموجة، Vπ | ≤ 3.5 | ≤ 40 | ≤ 50 | V | |
مقاومة RF | 50 | Ω | |||
واجهة RF | SMA | - نعم - | |||
تكوين الحزمة | الألياف المدخلة |
ألياف HI1060 ذات الوضع الواحد أو ألياف PM980XP الحافظة على الاستقطاب (PM) |
- نعم - | ||
ألياف الخروج |
ألياف HI1060 ذات الوضع الواحد أو ألياف PM980XP الحافظة على الاستقطاب (PM) |
- نعم - | |||
مساكن المجموعة | PM02 | - نعم - |
المعلم | القيمة النموذجية | الوحدة |
الطاقة البصرية المدخلة | ≤ 100(دليل موجات تبادل البروتونات) | mW |
أقصى قدر من طاقة الترددات الراديوية | ≤ 20 | dBm |
درجة حرارة العمل | 0 ~ + 70 | °C |
درجة حرارة التخزين | -40 ~ +85 | °C |
نصف قطر ثني الألياف | ≥ 50 | ملم |
البند المخصص |
المعلم الاختياري | الملاحظات |
انخفاض خسارة الإدراج | ≤ 3.0 ديسيبل | |
الجهد المنخفض لنصف الموجة (Vπ) | ≤ 2.5 فولت | متوفر فقط لسلسلة PM1000 |
سترة من الألياف | لا يوجد (ألياف عارية) | |
رابط الألياف | الألياف العارية، FC/UPC، LC/PC، APC، الخ |
الرسومات الميكانيكية
الأسئلة الشائعة
س:ما هي التطبيقات المعتادة؟
أ:استشعار الألياف البصرية: الاستشعار الصوتي الموزع (DAS) ، القياسات التداخلية
LiDAR: تعديل التردد المرموز بالمرحلة لتحسين الدقة
الاتصالات الكمية: تعديل مرحلة الفوتون في توزيع المفتاح الكمي (QKD)
الفوتونيات الميكروويفية: الراديو فوق الألياف (RoF) ، معالجة إشارات الرادار
س:ما هي مزاياها الرئيسية؟
أ:الجهد القيادي المنخفض (جهد نصف الموجة Vπ ≤3.0V @ 100MHz)
استقرار الاستقطاب العالي (نسبة الإطفاء ≥20dB)
التوافق على الترددات العريضة (التردد المنخفض: DC100MHz ؛ التردد العالي: 110GHz)
تحمل عال للطاقة البصرية (طاقة الدخول ≤ 100mW)