Profesjonell kunnskap

Hva er kjernekomponentene i den optiske modulen

2021-11-04
Som en viktig del av optisk fiberkommunikasjonssystem, spiller optisk modul rollen som fotoelektrisk konvertering. Denne artikkelen vil introdusere kjerneenhetene til den optiske modulen.
1. Tosa: den brukes hovedsakelig til å realisere konverteringen av elektrisk signal til optisk signal, hovedsakelig inkludert laser, MPD, TEC, isolator, MUX, koblingslinse og andre enheter, inkludert TO-can, gullboks, COC (chip on chip) ), cob (chip on board) For å spare kostnader er ikke TEC, MPD og isolator nødvendig for optiske moduler som brukes i datasentre. MUX brukes bare i optiske moduler som krever bølgelengdedelingsmultipleksing. I tillegg er LDDS til noen optiske moduler også innkapslet i Tosa. I brikkefremstillingsprosessen blir epitaksiale sirkler laget til laserdioder. Deretter kombineres laserdioder med filtre, metalldeksler og andre komponenter, pakkes inn i boks (transmitteromrissboks), pakker deretter til boks og keramikkhylse i optisk undermodul (OSA), og til slutt matches med elektronisk undermodul.
2. LDD (laserdiodedriver): konverterer utgangssignalet til CDR til det tilsvarende modulasjonssignalet for å drive laseren til å sende ut lys. Ulike typer lasere må velge forskjellige typer LDD-brikker. I kortdistanse multimodus optiske moduler (som 100g Sr4), generelt sett, er CDR og LDD integrert på samme brikke.
3. Rosa: dens hovedfunksjon er å realisere optisk signal til strømsignal. De innebygde enhetene inkluderer hovedsakelig Pd / APD, demux, koblingskomponenter, etc. emballasjetypen er generelt den samme som for Tosa. PD brukes for kort- og mellomdistanse optiske moduler, og APD brukes hovedsakelig for langdistanse optiske moduler.
4. CDR (klokke- og datagjenoppretting): funksjonen til klokkedatagjenopprettingsbrikken er å trekke ut klokkesignalet fra inngangssignalet og finne ut faseforholdet mellom klokkesignalet og data, som ganske enkelt er å gjenopprette klokken. Samtidig kan CDR også kompensere for tap av signal på ledninger og kontakt. CDR optiske moduler brukes vanligvis, hvorav de fleste er høyhastighets og langdistanse overføringsoptiske moduler. For eksempel brukes vanligvis 10g-er / Zr. Optiske moduler som bruker CDR-brikker vil være låst i hastighet og kan ikke brukes med frekvensreduksjon.
5. TIA (transimpedansforsterker): brukes med detektor. Detektoren konverterer det optiske signalet til et strømsignal, og TIA behandler strømsignalet til et spenningssignal med en viss amplitude. Vi kan rett og slett forstå det som en stor motstand. Pin-tia, pin-tia optisk mottaker er en deteksjonsenhet som brukes til å konvertere svake optiske signaler til elektriske signaler i optisk kommunikasjonssystem og forsterke signalene med en viss intensitet og lav støy. Dens arbeidsprinsipp er som følger: når den lysfølsomme overflaten til pinnen blir bestrålt av deteksjonslyset, på grunn av den omvendte skjevheten til p-n-krysset, driver de fotogenererte bærerne under påvirkning av elektrisk felt og genererer fotostrøm i den eksterne kretsen; Fotostrømmen forsterkes og sendes ut gjennom en transimpedansforsterker, som realiserer funksjonen med å konvertere det optiske signalet til et elektrisk signal og deretter forsterke det elektriske signalet.
6. La (begrensende forsterker): utgangsamplituden til TIA vil endres med endringen av mottatt optisk effekt. Rollen til La er å behandle den endrede utgangsamplituden til elektriske signaler med like amplitude for å gi stabile spenningssignaler til CDR og beslutningskrets. I høyhastighetsmoduler er La vanligvis integrert med TIA eller CDR.
7. MCU: ansvarlig for driften av underliggende programvare, DDM-funksjonsovervåking knyttet til optisk modul og noen spesifikke funksjoner.

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