In wavelength division multiplexing (WDM) systems, high-frequency modulated signals with complex formats are densely packed within the WDM channel. These systems require high stability in wavelength (or frequency) and power. Therefore, long-term stability evaluations, such as temperature cycle tests and high load tests, are essential not only for WDM transmission systems but also for the semiconductor lasers (LD) and optical transceivers that comprise these systems.
A primary reason for these tests is to verify the thermal stability and measurement drift of optical components in an environmental chamber.
Most Yokogawa Optical Spectrum Analyzer (OSA) models simplify long-term measurements using built-in data logging and programming functions, eliminating the need for an external PC. The data logging function enables continuous optical spectrum measurement, analysis, and data saving under preset conditions.
During analysis, key parameters such as WDM (peak wavelength, peak level, OSNR) and DFB-LD (SMSR) can be evaluated, with each parameter value recording up to 10,000 data points per peak wavelength (channel). These recorded values are displayed along with their maximum and minimum values in a logging table or graph, with the vertical axis representing the amount of change and the horizontal axis representing time. By moving the cursor, users can display the optical spectrum waveform at specific times, allowing for the observation of both analysis values and temporal changes in the optical spectrum.

One of the main challenges in performing long-term stability tests is the need for repetitive and precise measurement procedures, which can be time-consuming and prone to human error if done manually. Additionally, setting up complex measurement sequences often requires software engineering, which can require an external PC, specialized skills and additional costs.
Yokogawa's internal OSA macro programming function addresses these challenges by allowing users to create and register a series of measurement procedures in advance, enabling automatic measurement execution. No programming expertise is required. Creating a program is straightforward, as users can simply select commands corresponding to the OSA keys, mimicking actual OSA operation. This intuitive process ensures that even those without programming knowledge can easily set up and execute complex measurement procedures.
For more sophisticated setups, advanced commands for loop control, condition judgment, variables, arithmetic operations, parameter input, and screen output are also available, making the programming function versatile and powerful while still user-friendly.
Der optische Spektrumanalysator AQ6370E deckt die gängigen Wellenlängen für die Telekommunikation ab. Er ist vielseitig einsetzbar, da er aufgrund des Freistrahleingangs für Single-Mode und Multi-Mode Anwendungen geeignet ist.
Der optische Spektrumanalysator AQ6373E ist in 3 Leistungs-Varianten erhältlich. Er eignet sich besonders für Messungen im sichtbaren Spektrum und für Laser wie sie in industriellen, biologischen und medizinischen Bereichen Anwendung finden.
Der optische Breitband-Spektrumanalysator AQ6374E deckt sowohl den Bereich des sichtbaren Lichts (380 bis 780 nm) als auch die in der Telekommunikation genutzten Wellenlängen ab. Er eignet sich für vielfältige Anwendungen sowie die Bewertung von Lichtwellenleitern.
Der optische Spektrumanalysator AQ6375E ist in drei Varianten erhältlich. Mit seinem breiten Messbereich bis ins nahe Infrarot ist er für Anwendungen in der Umweltsensorik, im medizinischen Bereich und für die Telekom-Wellenlängen geeignet.
Der optische Spektrumanalysator AQ6376E deckt mit seinem Messbereich in der 3 µm-Region das langwellige nahe und mittlere Infrarot ab. Dank Gasspül Einrichtung und Ordnungsfilter ist er für Anwendungen in Bereich der Gasdetektion geeignet.
Der optische Spektrumanalysator AQ6380 bietet mit bis zu 5 pm Auflösung und einer Close-In Dynamik von 65dB eine unerreichte optische Performance. Damit genügt er höchsten Anforderungen, vor allem im Bereich der Telekommunikation.
Yokogawa bietet Lösungen für Messungen sowohl an konventionellen, als auch an modernsten optischen Komponenten und Systemen für die Nachrichtentechnik und die allgemeine Optik an. Derartige Messungen werden besonders bei optischen Fasern mit hoher Kapazität und neuen Bauteiltechnologien immer wichtiger. Bei Yokogawa wird dabei ein Wellenlängenbereich vom sichtbaren bis in den infraroten Bereich um 2,5µm abgedeckt.
Yokogawa gehört mit der Produktlinie der hochwertigen und innovativen optischen Spektrumanalysatoren (OSA) zu den weltweiten Marktführern bei der optischen Wellenlängen-Messtechnik. Auf der Basis unserer mehr als dreißigjährigen Erfahrungen in diesem Bereich ergänzen wir unsere OSAs nun mit optischen Wellenlängen-Messgeräten als komplementäre Lösung. Die optischen Wellenlängen-Messgeräte von Yokogawa erlauben schnelle, genaue und dennoch kostengünstige optische Wellenlängen-Messungen entsprechend den derzeitigen und künftigen Anforderungen und im Hinblick auf den weltweit schnell zunehmenden Datenverkehr in den Netzen.