Optischer Vierkanal-Multimode-Dämpfungsregler

Der N7768C ist ein vierkanaliger, leistungsüberwachter optischer Dämpfungsregler für Multimode-Faseranwendungen. Sein optisches Filter und der kollimierte Strahlengang gewährleisten eine homogene Dämpfung aller Eingangsmoden. Er erhält das Strahlprofil von Signalen aufrecht, die den Anforderungen an den eingeschlossenen Fluss gemäß IEC 61280-4-1 entsprechen. Geschwindigkeit, Kompaktheit und optische Qualität sind für Fertigungstests optimiert.

Produktbild
  • Fiber mode

    Multimode

  • Power range

    +20 dB to -35 dB

  • Number of channels

    4

  • Insertion loss

    ≤ 1.8 dB

  • Maximum attenuation

    35 dB

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Highlights

  • Miniaturisierte optische Bauteile für optimale Übertragung der Modenverteilung
  • Integrierte Leistungsüberwachung für präzise Leistungseinstellung und -stabilisierung
  • Wellenlängenbereich: 800 – 1370 nm
  • Unsicherheit des relativen Leistungsmonitors: ±0,1 dB ± 300 pW
  • Einschwingzeit: typ. 200 ms
  • Übergangsgeschwindigkeit: wählbar von 0,1 bis 80 und 1000 dB/s
  • Optische Pfadblockierung: typ. >60 dB

Optische Dämpfungsglieder werden zur flexiblen Steuerung der optischen Signalleistung in Testaufbauten eingesetzt. Eine Hauptanwendung ist die Bestimmung der Empfindlichkeit optischer Empfänger durch Messung der Bitfehlerrate (BER) in Abhängigkeit von der Eingangssignalleistung. Das Modell N7768C bietet vier Dämpfungskanäle für 50 µm/OM3-Multimode-Faseraufbauten. 

Für zuverlässige Multimode-Transceiver-Tests darf das zur Leistungseinstellung verwendete Messgerät die Modenverteilung nicht verändern. Der optische Filter und der kollimierte Strahlengang des Multimode-Dämpfungsglieds N7768C gewährleisten eine homogene Dämpfung aller Eingangsmoden. Es erhält das Strahlprofil von Signalen aufrecht, die den Anforderungen an den eingeschlossenen Fluss gemäß IEC 61280-4-1 entsprechen.

Die Ausgangsleistung wird überwacht, insbesondere um eine präzise und stabile Leistungseinstellung unabhängig von der Eingangsleistung zu ermöglichen. Praktische Offset-Parameter sorgen dafür, dass die eingestellte Leistung dem Signal nach anderen optischen Komponenten im Signalweg entspricht.