Profesjonalna wiedza

Jakie są podstawowe elementy modułu optycznego

2021-11-04
Jako ważna część systemu komunikacji światłowodowej, moduł optyczny pełni rolę konwersji fotoelektrycznej. W tym artykule zostaną przedstawione podstawowe urządzenia modułu optycznego.
1. Tosa: służy głównie do konwersji sygnału elektrycznego na sygnał optyczny, obejmujący głównie laser, MPD, TEC, izolator, MUX, soczewkę sprzęgającą i inne urządzenia, w tym TO-can, gold box, COC (chip na chipie ), cob (chip na płycie) Aby zaoszczędzić koszty, TEC, MPD i izolator nie są konieczne w przypadku modułów optycznych stosowanych w centrach danych. MUX jest używany tylko w modułach optycznych wymagających multipleksowania z podziałem długości fali. Ponadto LDDS niektórych modułów optycznych jest również hermetyzowane w Tosa. W procesie produkcji chipów z kręgów epitaksjalnych powstają diody laserowe. Następnie diody laserowe są łączone z filtrami, metalowymi osłonami i innymi komponentami, pakowane do puszki (puszki z zarysem nadajnika), następnie pakowane do puszki i tulei ceramicznej do podmodułu optycznego (OSA) i na koniec dopasowywane do podmodułu elektronicznego.
2. LDD (sterownik diody laserowej): konwertuje sygnał wyjściowy CDR na odpowiedni sygnał modulacyjny, aby skierować laser do emisji światła. Różne typy laserów muszą wybierać różne typy chipów LDD. W wielomodowych modułach optycznych krótkiego zasięgu (takich jak 100 g Sr4) ogólnie rzecz biorąc, CDR i LDD są zintegrowane w tym samym chipie.
3. Rosa: jego główną funkcją jest realizacja sygnału optycznego na sygnał mocy. Wbudowane urządzenia obejmują głównie Pd / APD, demux, elementy sprzęgające itp. Rodzaj opakowania jest generalnie taki sam jak w przypadku Tosa. PD stosuje się w modułach optycznych krótkiego i średniego zasięgu, a APD stosuje się głównie w modułach optycznych dalekiego zasięgu.
4. CDR (odzyskiwanie zegara i danych): funkcją układu odzyskiwania danych zegara jest wyodrębnienie sygnału zegara z sygnału wejściowego i sprawdzenie zależności fazowej między sygnałem zegara a danymi, co polega po prostu na odzyskaniu zegara. Jednocześnie CDR może również kompensować utratę sygnału na okablowaniu i złączu. Powszechnie stosowane są moduły optyczne CDR, z których większość to moduły optyczne o dużej szybkości i transmisji na duże odległości. Na przykład powszechnie stosuje się 10g-er / Zr. Moduły optyczne wykorzystujące chipy CDR będą miały zablokowaną prędkość i nie będą mogły być używane z redukcją częstotliwości.
5. TIA (wzmacniacz transimpedancyjny): używany z detektorem. Detektor przetwarza sygnał optyczny na sygnał prądowy, a TIA przetwarza sygnał prądowy na sygnał napięciowy o określonej amplitudzie. Możemy to po prostu rozumieć jako duży opór. Pin-tia, odbiornik optyczny pin-tia to urządzenie wykrywające służące do przekształcania słabych sygnałów optycznych na sygnały elektryczne w systemie komunikacji optycznej i wzmacniania sygnałów o określonej intensywności i niskim poziomie szumów. Jego zasada działania jest następująca: gdy światłoczuła powierzchnia szpilki jest naświetlana światłem detekcyjnym, w wyniku odwrotnego polaryzacji złącza p-n, fotogenerowane nośniki dryfują pod działaniem pola elektrycznego i wytwarzają fotoprąd w obwodzie zewnętrznym; Fotoprąd jest wzmacniany i wyprowadzany przez wzmacniacz transimpedancyjny, który realizuje funkcję przetwarzania sygnału optycznego na sygnał elektryczny, a następnie wzmacniania sygnału elektrycznego.
6. La (wzmacniacz ograniczający): amplituda wyjściowa TIA będzie się zmieniać wraz ze zmianą odbieranej mocy optycznej. Rolą La jest przetwarzanie zmienionej amplitudy wyjściowej na sygnały elektryczne o równej amplitudzie w celu zapewnienia stabilnych sygnałów napięciowych do CDR i obwodu decyzyjnego. W szybkich modułach La jest zwykle integrowany z TIA lub CDR.
7. MCU: odpowiedzialny za działanie oprogramowania bazowego, monitorowanie funkcji DDM związane z modułem optycznym i niektórymi specyficznymi funkcjami.

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept