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Wie zufällig ist der Zufall? - Rohde & Schwarz

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Wer mit <strong>der</strong> Netzwerkanalyse in <strong>der</strong><br />

HF-Meßtechnik vertraut <strong>ist</strong>, wird sich<br />

mit diesem Gerät schnell zurechtfinden.<br />

Lediglich die Eingabetaste mit<br />

<strong>der</strong> Beschriftung „THz“ (1 THz =<br />

1000 GHz) we<strong>ist</strong> darauf hin, daß <strong>der</strong><br />

Q7750 im Bereich des infraroten Lichtes<br />

mißt. Er erfaßt gleichzeitig die Reflexions-<br />

und die Transmissions-Charakter<strong>ist</strong>ik,<br />

wobei die Anzeige zwischen<br />

Amplitude, optischer Gruppenlaufzeit<br />

und chromatischer Dispersion umgeschaltet<br />

werden kann. Revolutionär <strong>ist</strong><br />

dabei nicht nur Art und Umfang <strong>der</strong><br />

Meßwerterfassung, son<strong>der</strong>n auch die<br />

kurze Meßzeit, die je nach Einstellung<br />

nur wenige Sekunden beträgt.<br />

Das Optical Chirp Test Set Q7606<br />

(BILD 2) dient dem Charakterisieren aktiver<br />

Komponenten, d.h. Lasererzeugern<br />

und Modulatoren. Es mißt die<br />

Wellenlängenstabilität im Pegelübergang<br />

mit bisher unerreichter zeitlicher<br />

und spektraler Auflösung. Das Q7606<br />

arbeitet nach dem Prinzip des optischen<br />

Überlagerungsempfängers und<br />

bietet mit einer Frequenzauflösung von<br />

20 MHz im Spektralbereich gegenüber<br />

einem optischen Spektrumanalysator<br />

eine Verbesserung um mehrere<br />

Zehnerpotenzen. Für den noch recht<br />

jungen Bereich <strong>der</strong> optischen Phasenmodulation<br />

eröffnen sich mit diesem<br />

Meßgerät völlig neue Möglichkeiten,<br />

die mit keinem bisher auf dem Markt<br />

befindlichen Produkt vergleichbar sind.<br />

BILD 3 zeigt den Verlauf von Amplitude<br />

(blau) und optischer Frequenzmodulation<br />

(Chirp) im Vergleich.<br />

Mit diesen neuartigen Meßgeräten<br />

trägt <strong>Rohde</strong> & <strong>Schwarz</strong> ganz erheblich<br />

dazu bei, den Zeitaufwand für die<br />

Messung wichtiger Kenngrößen an<br />

WDM-Komponenten in Entwicklung,<br />

Fertigung und Qualitätssicherung drastisch<br />

zu vermin<strong>der</strong>n. Die Anwen<strong>der</strong><br />

sind damit in <strong>der</strong> Lage, die Entwicklung<br />

noch le<strong>ist</strong>ungsfähigerer Übertragungskomponenten<br />

für die Informationsgesellschaft<br />

<strong>der</strong> Zukunft zügig und<br />

erfolgreich voranzutreiben.<br />

Peter Wollmann<br />

Kurzdaten Q7750<br />

Wellenlänge 1530 nm…1600 nm<br />

Kanäle S11 und S21 (optisch)<br />

Meßfunktionen Amplitude, Gruppenlaufzeit,<br />

Chromatische Dispersion<br />

Wellenlängen-Fehler �0,025 nm<br />

Sweep-Bereich 0,1 nm…70 nm<br />

Dynamikbereich Transmission: 35 dB (typ. 40 dB)<br />

Reflexion: 33 dB (typ. 38 dB)<br />

Gruppenlaufzeit 0,1 ps…25 ns<br />

Chromatische Dispersion 0,01 ps/nm…1 µs/nm<br />

Kurzdaten Q7606<br />

Wellenlänge 1510 nm…1590 nm (Q7606B)<br />

1530 nm…1580 nm (Q7606A)<br />

Le<strong>ist</strong>ungsbereich –20 dBm…+10 dBm (Q7606B)<br />

–10 dBm…+10 dBm (Q7606A)<br />

Freier Spektralbereich 150 GHz �15 GHz<br />

Demodulations-Bandbreite 100 Hz…50 GHz<br />

Auflösung <strong>der</strong> Auflösungs-Bandbreite 20 MHz pp<br />

Einfügedämpfung 10 dB (nur Q7606B)<br />

Näheres Leserdienst Kennziffer 164/03<br />

LITERATUR<br />

[1] Peter Wollmann: Global Players unterm<br />

Meer – Führende Rolle bei <strong>der</strong> Fehlerortung<br />

in Seekabeln. Neues von <strong>Rohde</strong> &<br />

<strong>Schwarz</strong> (1999) Nr. 163, S. 42 – 43.<br />

BILD 3 Verlauf von Amplitude (blau) und<br />

optischer Frequenzmodulation (rot).<br />

Fachbeitrag<br />

Neues von <strong>Rohde</strong> & <strong>Schwarz</strong> Heft 164 (1999/IV) 13

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