横河凭借着在光测试测量领域拥有的广泛客户经验,设计出了世界上可靠性最高且广泛通用的光波长计。 AQ6150系列具有特定的技术特点,完全有能力测量光子技术应用中使用的各种设备和系统,可以说是最有效和高成效的光波长测量仪器。
横河AQ6150系列可以满足光通信行业研发以及生产过程中特定的光波长测试测量需求。
可调光源和可调光收发器的生产需要高速测量和快速处理能力。 AQ6150系列可以在0.2秒内采集、分析并将测量数据传输到PC。
*与横河旧机型相比较。
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高精度型 AQ6151B |
标准 | 1270 ~ 1650nm | ±0.2ppm | 1024(多波长) 1(单波长) |
激光芯片、可调激光器、WDM传输系统的调整、界定和检查。 |
扩展 | 1200 ~ 1700nm | ||||
宽量程 | 900 ~ 1700nm |
AQ6150系列一共有两个机型。其中, AQ6151B是高精度型光波长计,波长精度高达±0.2ppm,可以满足最高级别的精度测量要求。
AQ6150系列具有实时校准功能,通过来自内置波长参考光源的高稳定性参考信号,确保了测量的长期稳定性。
光收发器和光传输系统的光输出是通过10G和25Gbps的传输频率进行调制的。内置的光谱分析功能采用了FFT技术,可以测量被调制后的展宽信号。
除了常规CW光模式外, AQ6150系列还有调制光模式。调制光模式通过分析光谱从而获得被调制光的中心波长,可以用于测量带通滤波器、 AWG和WSS等光滤波器的中心波长。
AQ6150系列可同时、快速、准确测量单一输入信号多达1024个不同的波长,最小间隔仅为5GHz。这就意味着无论现在还是将来, AQ6150系列光波长计都可以满足WDM传输系统开发和生产领域的测试需求。
利用光耦合器汇合多个激光模块或光收发器并一次性测量所有信号,多波长测量功能还有助于在单一波长激光器件的生产中 提高效率并降低成本。
通过自动增益控制(AGC)功能, AQ6150系列可以在据输入信号功率的基础上自动调整电子放大器的增益。这有助于最大限度 提高波长精度和测量速度,即使输入信号功率低至-40dBm。
高速测量提高生产吞吐量
可调光源和可调光收发器的调整和界定需要对每个器件进行几百次波长测量。能否提高生产吞吐量,高速测量和快速处理能力是至关重要的。
无论是AQ6150B还是AQ6151B,测量、分析并将结果传至PC 均仅需0.2秒。这一速度比横河之前的AQ6150和AQ6151快2 倍,极大地提高了生产吞吐量。在重复测量模式下, AQ6150 系列每秒可以完成10个测量,非常适合实时监视波长的同时对光器件进行调整。
轻松升级测试系统
通过ETHERNET、 GP-IB等远程控制接口, AQ6150系列可以轻松建立自动测量系统。
远程命令设置符合可编程仪器标准命令接口规范(SCPI: standard command set for programmable instruments)。 因此,如果客户正在使用YOKOGAWA AQ6140系列或其他符 合SCPI规范的光波长计,可以轻松地升级现有测量系统,无需改变测量程序。
降低使用期内维护成本
传统波长计的波长参考光源不但故障率高,更换成本也不低。 万一发生故障或更换参考光源,就必须停工,已成为影响产品整个生命周期成本的主要因素。
如何解决这一问题成为产品设计的主要目标之一。横河采用多维方法解决了这一问题,详见右图。
USB端口
通过LAN访问数据
通过标配的LAN端口,可以轻松访问内存文件或从PC远程更新固件。
使用鼠标直接操作
项目 | 规格 |
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测量 | 单次、重复、平均、漂移、数据记录 |
测量条件设置 | 平均计数、空气/真空波长、器件类型(CW/调制)、测量量程、更新率 |
显示 | 单波长、多波长*、Delta*、网格、光谱(缩放)*、波长轴单位[波长(nm)/频率(THz)/波长数(cm-1)]、光功率单位(dBm/mW/μW)、中心波长*、总功率*、标记(多达1024个点)*、标签、功率条、报警信息、错误提示信息、系统信息 |
数据分析 | 峰值搜索*、FP-LD分析*、漂移分析、WDM(OSNR)分析 |
文件 | 保存/加载测量结果(CSV)、保存/加载参数(二进制)、保存屏幕图像(BMP)、保存/加载记录数据(BIN、CSV) |
远程控制 | 接口选项(GP-IB/以太网)、TCP/IP设置、远程监视 |
其他 | 内置参考光源的状态指示灯、光功率偏移、参数初始化、固件更新 |
*仅多波长型
单波长模式
单波长模式采用大号易读字体显示最高峰值或任意峰值的波长和功率。这样,即使将仪器摆放在测试系统的最上端,也可以清晰查看数值。
多波长模式
多波长模式用列表显示多个波长和功率,并在列表上方显示最高峰值或任意峰值的波长和功率。也可以在屏幕上只显示列表,从而尽可能多地显示通道数。
波长差模式
波长差模式可以计算和显示波长河功率峰值与参考峰值之间的差值,有助于确定峰值间隔。
多种测量单位
以下测量单位可供选择:
Grid模式
显示已所设置的Grid波长为中心的设置搜索区域内Grid波长与测量波长之间的偏差。
光谱显示
AQ6150系列可以显示由快速傅立叶变换(FFT)算法得到的光谱波形。可以确定测量条件,并在确认实际光谱的同时排查测量故障。
在列表上选择峰值后,峰值自动跳到光谱窗口的中心位置,查看起来更加方便、轻松。
AQ6150系列拥有自动测量和分析功能,可以为创建和验证远程控制和分析程序节约宝贵的时间和资源。
漂移分析
通过漂移分析功能,可以得到多次重复测量所得的各峰值的波长和功率的经年变化情况,包括最大值(MAX)、最小值(MIN)和变化量(MAX-MIN)。此功能有助于长期稳定性测试和激光器温度依赖性评价。
Fabry-Perot激光器分析
可以根据测量光谱即刻分析并显示FP-LD激光器的评价参数,结果包括以下数据。
中心波长、总功率、谱宽(FWHM)、模间隔等
平均测量
平均测量是指,根据多次重复测量所得的各个峰值计算平均波长和平均功率。此功能有助于测量调制信号或不稳定信号的不确定度。
数据记录功能
每通道可以保存并以表格或图形的形式显示多达100001点的测量数据。
此功能有助于长期稳定性测试和温度循环测试。
为了满足当前和下一代通信网络的严格要求,开发人员正在不断挑战具有更高效率和能力的传输系统。
在应对这些挑战的过程中,各种技术应运而生,如采用复杂的调制方案让信道间隔最小化,最大限度地提高信道数和传输速率等等。
在WDM传输系统的测试中,需要以高波长精度测量激光模块、光收发器等系统内部的电路板以及系统的最终输出信号。
由于AQ6150系列拥有业界最佳精度,可以将它用于以下高精度波长校准。
提示:推荐使用AQ6370系列测量激光器的边模抑制比(SMSR)和WDM传输系统的光信号信噪比(OSNR)。
激光器件和激光模块等用于WDM传输系统的光器件以及光收发器的测试都需要高波长精度。
迈克尔逊干涉仪
通过改变固定反射镜与可动反射镜之间光路的长度差产生干涉,然后检测光接收器的干涉信号。
快速傅立叶变换(FFT)
将干涉信号转换成光谱波形
快速数据处理
分析已知光谱波形,然后输出输入信号的波长和功率数据。
实时波长校准
在边测量输入信号边测量参考波长干涉信号的同时修正测量误差。