Avec une large réponse en fréquence de 200 kHz à 125 GHz (bande passante à -6 dB), l'AH15203A/B amplifie les signaux PAM4 jusqu'à 140 Gbaud avec une sortie maximale de 2,0 Vpp. Son gain de +15,0 dB et sa faible gigue (maximum 300 fs) aident les ingénieurs à maintenir la fidélité du signal, à compenser les pertes de transmission et à effectuer une évaluation plus fiable de la forme d'onde lors du développement de dispositifs optiques à haute vitesse.

L'AH15203A/B peut amplifier des signaux PAM4 à 140 Gbaud provenant de processeurs de signaux numériques (DSP) et d'autres sources, tout en pilotant directement des dispositifs optiques nécessitant des signaux de décalage de forte amplitude, tels que les modulateurs. Il est ainsi idéal pour la caractérisation des modulateurs optiques utilisés dans les systèmes de transmission numérique cohérente de nouvelle génération 800 GbE et 1,6 TbE, ainsi que des modulateurs optiques IM-DD largement déployés dans les communications optiques. Pour les ingénieurs, il offre une solution pratique permettant de valider avec plus de fiabilité et d'efficacité les performances exigeantes de ces dispositifs.

En combinant une large bande passante, une puissance de sortie élevée, une faible gigue et un circuit de polarisation intégré dans un amplificateur d'excitation compact, Anritsu aide ses clients à simplifier les tests, à améliorer la fiabilité des résultats de mesure et à accélérer le déploiement d'infrastructures réseau et de centres de données plus rapides et plus fiables.

Contexte
: La croissance du trafic lié à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage automatique et aux services cloud contraint les opérateurs de centres de données et de réseaux à augmenter leur capacité tout en préservant la qualité du signal, l'efficacité énergétique et la fiabilité opérationnelle.
Pour répondre à ces exigences, la norme IEEE 802.3dj favorise la normalisation de la modulation IM-DD à 200 Gbit/s par voie et des configurations numériques cohérentes, notamment 800GBASE-LR1 (10 km), 800GBASE-ER1-20 (20 km) et 800GBASE-ER1 (40 km). Parallèlement, la norme IEEE 802.3ds progresse vers des liaisons optiques fonctionnant à 200 Gbit/s par longueur d'onde pour les communications à courte portée, inférieures à 30 mètres. À mesure que les vitesses augmentent, l'atténuation du signal devient un défi plus important, créant un besoin évident de contrôleurs linéaires haute puissance avec des circuits de polarisation intégrés capables d'amplifier fidèlement les signaux PAM et de contrôler directement les dispositifs EML, DML et VCSEL pendant le développement et la validation.

Description du produit :
L’amplificateur linéaire haute puissance AH15203A/B prend en charge l’évaluation des signaux PAM4 à 140 Gbaud jusqu’à 2,0 Vpp. Grâce à sa bande passante de 125 GHz et à son circuit de polarisation intégré, il permet aux ingénieurs de générer des signaux d’excitation haute qualité et haute vitesse sans complexifier la configuration.
Sa faible consommation de 1,5 W contribue également à des environnements de test plus efficaces, aidant ainsi les clients à optimiser les performances, l’encombrement et la consommation d’énergie lors de la caractérisation avancée de dispositifs optiques.
Une alimentation dédiée réduit davantage les risques de mauvaise gestion de l’énergie, garantissant un fonctionnement plus sûr et une plus grande fiabilité lors de l’intégration de l’amplificateur dans des configurations de test haute fréquence.

Marchés cibles : Fabricants de dispositifs optiques et électriques à haute vitesse ; fabricants d’instruments de test et de mesure des signaux optiques.
Applications : Caractérisation de dispositifs optiques à haute vitesse jusqu’à 140 Gbaud.

Plus d'informations

Termes techniques
*1 Amplificateur linéaire :
Amplificateur qui amplifie le signal d'entrée selon un rapport fixe et fournit le résultat en sortie. Les amplificateurs linéaires sont essentiels pour piloter des dispositifs tels que les modulateurs optiques, utilisés dans les réseaux de communication optique.
*2 Polarisation :
Composant qui superpose et fournit (ou extrait) une tension ou un courant continu à une ligne de signal RF.
*3 PAM4 :
PAM signifie « modulation d'amplitude d'impulsion », un schéma qui augmente la capacité de transmission en modulant l'amplitude. Le PAM4 utilise quatre niveaux d'amplitude (00, 01, 10, 11) pour coder deux bits par symbole.
*4 Gain :
Caractéristique qui décrit la relation entre la fréquence du signal d'entrée et le rapport d'amplification de sortie correspondant.
*5 Gigue :
Mesure des fluctuations temporelles d'un signal numérique. Une gigue excessive entraîne une récupération incorrecte des valeurs du signal numérique, ce qui provoque des erreurs binaires.
*6 DSP
: Abréviation de « processeur de signal numérique » : un microprocesseur optimisé pour le traitement des signaux numériques.
*7 Transmission cohérente numérique
: Schéma de transmission qui code l'information en utilisant la phase et la polarisation de la lumière. Sa faible dégradation du signal la rend idéale pour la transmission optique à haute capacité et longue distance.
*8 IM-DD
: Abréviation de « modulation d’intensité – détection directe ». Technique de transmission qui encode l’information en modulant l’intensité lumineuse et la récupère au niveau du récepteur par détection directe.