南通品牌光模块工作原理

时间:2024年04月23日 来源:

在发射光谱中,连接50℅幅度值线段的中点所对应的波长。不同种类的激光器或同一种类的两个激光器,由于工艺、生产等原因都会有中心波长的差异,即使同一激光器在不同条件下也可能会有不同的中心波长。一般,光器件和光模块的制造商,提供给用户一个参数,即中心波长(如850nm),这个参数一般会是一个范围。目前常用的光模块的中心波长主要有三种:850nm波段、1310nm波段以及1550nm波段。为什么定义在这三个波段呢?这与光信号的传输介质光纤损耗有关。通过不断研究实验,人们发现光纤损耗通常随波长加长而减小,850nm损耗较少,900~1300nm损耗又变高了;而1310nm又变低,1550nm损耗,1650nm以上的损耗趋向加大。所以850nm就是所谓的短波长窗口,1310nm和1550nm就是长波长窗口。光模块设计小巧紧凑,易于安装在任何网络设备中。 它们对于建立高效的数据通信网络至关重要。南通品牌光模块工作原理

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消光比消光比是指全调制条件下激光器在发射全“1”码时的平均光功率与全“0”码时发射的平均光功率比值的最小值,单位为dB。如图1-3所示,我们在将电信号转换为光信号时,是由光模块发射部分的激光器按照输入的电信号的码率来转换成光信号的。全“1”码时的平均光功率即表示激光器发光的平均功率,全“0”码时的平均光功率即表示激光器不发光的平均功率,消光比即表征0、1信号的区别能力,因此消光比可以看做一种激光器运行效率的衡量。消光比典型的最小值范围为8.2dB到10dB。南通品牌光模块工作原理SFP 模块在数据网络中用于连接服务器、交换机和路由器。

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光模块可传输的距离主要受到损耗和色散两方面受限。损耗是光在光纤中传输时,由于介质的吸收散射以及泄漏导致的光能量损失,这部分能量随着传输距离的增加以一定的比率耗散。色散的产生主要是因为不同波长的电磁波在同一介质中传播时速度不等,从而造成光信号的不同波长成分由于传输距离的累积而在不同的时间到达接收端,导致脉冲展宽,进而无法分辨信号值。在光模块色散受限方面,其受限距离远大于损耗的受限距离,可以不做考虑。损耗限制可以根据公式:损耗受限距离=(发射光功率-接受灵敏度)/光纤衰减量来估算。光纤的衰减量和实际选用的光纤强相关。

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多模光模块的中心波长一般是850nm,与多模光纤配套使用。多模光纤有模式色散缺陷,其传输性能比单模光纤差,但成本低,适用于较小容量、短距传输。注意:使用长距光模块,其发送光功率一般大于过载光功率,因此需要关注光纤长度,保证实际接收光功率小于过载光功率。如果光纤长度较短,使用长距光模块时需要配合光纤光衰(光纤每单位长度上的衰减值,单位为dB/km)使用,以避免烧坏对端光模块。按中心波长分类光模块的工作波长是一个范围,为了方便描述使用中心波长这个参数,单位是纳米(nm)。为了支持光信号传输使用不同的光波段,产生了不同中心波长的光模块,比如:850nm、1310nm、1550nm的光模块等。发送接口输入一定码率的电信号,经过内部的驱动芯片处理后由驱动半导体激光器(LD)。南通品牌光模块工作原理

光模块显着的趋势之一是光收发器技术的不断改进。南通品牌光模块工作原理

光模块的种类多种多样,外观结构也不尽相同,但是其基本组成结构都包含以下几部分,如图 光模块的外观结构(以SFP封装举例说明)所示。平均发射光功率平均发射光功率是指光模块在正常工作条件下发射端光源输出的光功率,可以理解为光的强度。发射光功率和所发送的数据信号中“1”占的比例相关,“1”越多,光功率也越大。当发送机发送伪随机序列信号时,“1”和“0”大致各占一半,这时测试得到的功率就是平均发射光功率,单位为W或mW或dBm。其中W或mW为线性单位,dBm为对数单位。在通信中,我们通常使用dBm来表示光功率。南通品牌光模块工作原理

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