Ammatillinen tieto

Mitkä ovat optisen moduulin ydinkomponentit

2021-11-04
Tärkeänä osana optista kuituviestintäjärjestelmää optisella moduulilla on valosähköisen muuntamisen rooli. Tässä artikkelissa esitellään optisen moduulin ydinlaitteet.
1. Tosa: sitä käytetään pääasiassa sähköisen signaalin muuntamiseen optiseksi signaaliksi, mukaan lukien pääasiassa laser, MPD, TEC, isolaattori, MUX, kytkentälinssi ja muut laitteet, mukaan lukien TO-tölkki, kultalaatikko, COC (siru sirulla) ), cob (chip on board) Kustannussäästöjen vuoksi TEC:tä, MPD:tä ja isolaattoria ei tarvita datakeskuksissa käytettäville optisille moduuleille. MUX:ia käytetään vain optisissa moduuleissa, jotka vaativat aallonpituusjakoisen multipleksoinnin. Lisäksi joidenkin optisten moduulien LDDS on myös kapseloitu Tosaan. Sirun valmistusprosessissa epitaksiaalisista ympyröistä tehdään laserdiodeja. Sitten laserdiodit yhdistetään suodattimiin, metallisuojuksiin ja muihin komponentteihin, pakataan tölkkiin (lähettimen ääriviivatölkki), pakataan sitten tölkki ja keraaminen suojus optiseen alimoduuliin (OSA) ja lopuksi sovitetaan yhteen elektronisen alimoduulin kanssa.
2. LDD (laserdiodiohjain): muuntaa CDR:n lähtösignaalin vastaavaksi modulaatiosignaaliksi, joka ohjaa laserin lähettämään valoa. Erityyppisten lasereiden on valittava erilaisia ​​LDD-siruja. Lyhyen kantaman monimuotooptisissa moduuleissa (kuten 100g Sr4) yleisesti ottaen CDR ja LDD on integroitu samaan siruun.
3. Rosa: sen päätehtävä on toteuttaa optinen signaali tehosignaaliksi. Sisäänrakennetut laitteet sisältävät pääasiassa Pd/APD:n, demuxin, kytkentäkomponentit jne. Pakkaustyyppi on yleensä sama kuin Tosalla. PD:tä käytetään lyhyen ja keskipitkän kantaman optisissa moduuleissa, ja APD:tä käytetään pääasiassa pitkän kantaman optisissa moduuleissa.
4. CDR (kello- ja datapalautus): kellotietojen palautuspiirin tehtävänä on poimia kellosignaali tulosignaalista ja selvittää kellosignaalin ja datan välinen vaihesuhde, mikä tarkoittaa yksinkertaisesti kellon palauttamista. Samaan aikaan CDR voi myös kompensoida signaalin katoamista johdotuksessa ja liittimessä. Yleensä käytetään optisia CDR-moduuleja, joista suurin osa on nopeita ja pitkän matkan optisia moduuleja. Esimerkiksi 10g-er/Zr käytetään yleensä. CDR-siruja käyttävät optiset moduulit lukitaan nopeuteen, eikä niitä voi käyttää taajuuden pienentämisellä.
5. TIA (transimpedanssivahvistin): käytetään ilmaisimen kanssa. Ilmaisin muuntaa optisen signaalin virtasignaaliksi ja TIA prosessoi virtasignaalin tietyn amplitudin omaavaksi jännitesignaaliksi. Voimme ymmärtää sen yksinkertaisesti suurena vastarintana. Pin-tia, pin-tia optinen vastaanotin on tunnistuslaite, jota käytetään muuttamaan heikot optiset signaalit sähköisiksi signaaleiksi optisessa viestintäjärjestelmässä ja vahvistamaan signaaleja tietyllä intensiteetillä ja alhaisella kohinalla. Sen toimintaperiaate on seuraava: kun nastan valoherkkää pintaa säteilytetään ilmaisuvalolla, p-n-liitoksen käänteisen esijännityksen vuoksi valogeneroidut kantoaaltoajat ajautuvat sähkökentän vaikutuksesta ja synnyttävät valovirtaa ulkoiseen piiriin; Valovirta vahvistetaan ja tuodaan ulos transimpedanssivahvistimen kautta, joka toteuttaa toiminnon muuntaa optinen signaali sähköiseksi signaaliksi ja sitten vahvistaa sähköistä signaalia.
6. La (rajoittava vahvistin): TIA:n lähtöamplitudi muuttuu vastaanotetun optisen tehon muutoksen myötä. La:n tehtävänä on prosessoida muuttunut lähtöamplitudi samanamplitudisiksi sähköisiksi signaaleiksi, jotta saadaan vakaa jännitesignaali CDR- ja päätöspiiriin. Nopeissa moduuleissa La on yleensä integroitu TIA:n tai CDR:n kanssa.
7. MCU: vastaa alla olevan ohjelmiston toiminnasta, optiseen moduuliin liittyvästä DDM-toimintojen valvonnasta ja joistakin erityistoiminnoista.

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