pos機(jī)機(jī)器配件,光模塊之光器件篇

 新聞資訊2  |   2023-05-25 12:46  |  投稿人:pos機(jī)之家

網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機(jī)機(jī)器配件,光模塊之光器件篇的知識(shí),也有很多人為大家解答關(guān)于pos機(jī)機(jī)器配件的問(wèn)題,今天pos機(jī)之家(www.shineka.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí),讓我們一起來(lái)看下吧!

本文目錄一覽:

1、pos機(jī)機(jī)器配件

pos機(jī)機(jī)器配件

光模塊之入門(mén)篇

前言:

從一個(gè)有兩年硬件經(jīng)驗(yàn)的筆記本本行業(yè)轉(zhuǎn)到了光模塊行業(yè),從一個(gè)開(kāi)始完全不懂什么是所謂的光模塊開(kāi)始入手,一步步的讓自己的理論清晰,現(xiàn)在還不敢說(shuō)已經(jīng)懂了,只敢說(shuō)略懂一二。(什么都略懂一點(diǎn),生活更精彩一點(diǎn)呵?。?/p>

光模塊是什么?我第一反應(yīng)百度一下(習(xí)慣了用百度,偶爾用下google,讓我詫異的當(dāng)我用google檢索光模塊時(shí),出來(lái)的第一行竟是"光模塊_百度百科"!)

正文:

光模塊是什么?

英文:Optical module。

我認(rèn)識(shí)新事物的習(xí)慣先想知道它是用在什么地方的(側(cè)重實(shí)際應(yīng)用),然后再去一步步的了解它的原理及作用。

剛開(kāi)始對(duì)于光模塊用在什么地方是我一直很困惑的問(wèn)題,雖然已經(jīng)知道光模塊是用在光纖通信系統(tǒng)中,用到網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)中,具體用在哪些設(shè)備上面?可能要等實(shí)際接觸到產(chǎn)品才能深有體會(huì)。

從"中國(guó)電信SFP封裝的PON ONU模塊技術(shù)要求_20101118v2",終于知道SFP封裝的PON ONU模塊的應(yīng)用地方:

SFP封裝的PON ONU模塊可以插在DSLAM、以太網(wǎng)交換機(jī)設(shè)備的SFP上聯(lián)口中,使其具備PON的上聯(lián)接口,應(yīng)用于FTTB/N場(chǎng)景;SFP封裝的PON ONU模塊可以插在以太網(wǎng)上行家庭網(wǎng)關(guān)HGW(HGW應(yīng)有SFP接口)上,成為PON上行的家庭網(wǎng)關(guān)設(shè)備;SFP封裝的PON ONU模塊可以插在數(shù)字?jǐn)z像頭(數(shù)字?jǐn)z像頭應(yīng)具備SFP接口)上,成為PON上行的數(shù)字?jǐn)z像頭設(shè)備;SFP封裝的PON ONU模塊可以插在無(wú)線路由器AP上,形成PON上行AP設(shè)備。

上面寫(xiě)了一大段應(yīng)用場(chǎng)景,我剛開(kāi)始看時(shí)也是暈了,完全不知所云,直接給大家上個(gè)圖,直觀很多:

這個(gè)圖其實(shí)畫(huà)的是兩個(gè)通信設(shè)備通過(guò)光纖通信的過(guò)程,通信設(shè)備要把信息發(fā)給另一個(gè)通信設(shè)備,中間是通信光纖傳輸?shù)?,要把信息傳到光纖上中間就需要一個(gè)轉(zhuǎn)換模塊來(lái)完成轉(zhuǎn)換功能,這就是光模塊要完成的工作,圖中標(biāo)出的兩個(gè)Transceiver就是光模塊的一種。

SFP封裝只是眾多光模塊封裝中的一種,光模塊封裝也是種類(lèi)煩多,準(zhǔn)備后面專(zhuān)門(mén)再整整一篇光模塊之封裝篇。ONU模塊也只是光模塊中一種,希望大家不要錯(cuò)認(rèn)為光模塊只有ONU模塊一種。

通過(guò)本篇,只需知道光模塊的作用:1.光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)2.電信號(hào)轉(zhuǎn)換成光信號(hào)。

本篇中其它有些術(shù)語(yǔ)和概念,后面再慢慢研究,相信不久定會(huì)撥云見(jiàn)日。

專(zhuān)業(yè)詞匯:PON(passive optical network)無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)

ONU(optical network unit)光網(wǎng)絡(luò)單元

SFP(small form-factor pluggables)小型可插拔光通信收發(fā)器,可用的光學(xué)SFP模塊一般分為如下類(lèi)別:850納米波長(zhǎng)/550米距離的 MMF (SX) (多模光纖)、1310納米波長(zhǎng)/10公里距離的 SMF (LX)(單模光纖)、1550 納米波長(zhǎng)/40公里距離的XD、80公里距離的ZX、120公里距離的EX或EZX,以及DWDM。SFP收發(fā)器也提供銅纜接口,使得主要為光纖通信設(shè)計(jì)的主機(jī)設(shè)備也能夠通過(guò)UTP網(wǎng)絡(luò)線纜通信。也存在波分復(fù)用(CWDM)以及單光纖"雙向"(1310/1490納米波長(zhǎng)上行/下行)的SFP。 商用SFP收發(fā)器能夠提供速率達(dá)到4.25 G bps。10 Gbps 收發(fā)器的幾種封裝形式為XFP,以及與SFP封裝基本一致的新的變種"SFP+"。

eSFP :enhanced Small Form-factor Pluggable增強(qiáng)型SFP,在主要功能業(yè)務(wù)上沒(méi)有區(qū)別,只要光功率、靈敏度、距離一致,是可以互換使用的。 eSFP 增加了診斷功能,如支持查詢(xún)光功率,方便客戶(hù)使用。

ONT(Optical network terminal,光網(wǎng)絡(luò)終端),是xpon網(wǎng)絡(luò)接入方案中的產(chǎn)品。ONT和的區(qū)別在于ONT是終端,直接位于用戶(hù)端,而是光網(wǎng)單元,與用戶(hù)間還可能有其它的網(wǎng)絡(luò),比如以太網(wǎng)。

光接收靈敏度,靈敏度的單位一般用"dBm"表示。它表示以lmW功率為基礎(chǔ)的絕對(duì)功率電平。設(shè)測(cè)得的最小平均功率為Pmin,則靈敏度可以表示為:PR=10lg(Pmin/1mW) dBm。例如,當(dāng)PR=一60dBm時(shí),其最小平均光功率就是10-9W。在這里,我們要特別說(shuō)明,Pmin越小,則接收機(jī)的靈敏度就越高,該接收機(jī)在很小的接收光功率條件下,就可以保證系統(tǒng)所要求的誤碼率。

包轉(zhuǎn)發(fā)線速的衡量標(biāo)準(zhǔn)是以單位時(shí)間內(nèi)發(fā)送64byte的數(shù)據(jù)包(最小包)的個(gè)數(shù)作為計(jì)算基準(zhǔn)的。

對(duì)于千兆以太網(wǎng)來(lái)說(shuō),計(jì)算方法如下:1,000,000,000bps/8bit/(64+8+12)byte=1,488,095pps

說(shuō)明:當(dāng)以太網(wǎng)幀為64byte時(shí),需考慮8byte的幀頭和12byte的幀間隙的固定開(kāi)銷(xiāo)。

故一個(gè)線速的千兆以太網(wǎng)端口在轉(zhuǎn)發(fā)64byte包時(shí)的包轉(zhuǎn)發(fā)率為1.488Mpps。

快速以太網(wǎng)的線速端口包轉(zhuǎn)發(fā)率正好為千兆以太網(wǎng)的十分之一,為148.8kpps。1.對(duì)于萬(wàn)兆以太網(wǎng),一個(gè)線速端口的包轉(zhuǎn)發(fā)率為14.88Mpps。2.于千兆以太網(wǎng),一個(gè)線速端口的包轉(zhuǎn)發(fā)率為1.488Mpps。3.對(duì)于快速以太網(wǎng),一個(gè)線速端口的包轉(zhuǎn)發(fā)率為0.1488Mpps。4.對(duì)于OC-12的POS端口,一個(gè)線速端口的包轉(zhuǎn)發(fā)率為1.17Mpps。5.對(duì)于OC-48的POS端口,一個(gè)線速端口的包轉(zhuǎn)發(fā)率為468MppS。

FTTx術(shù)語(yǔ):

FTTH:Fiber To The Home ——光纖到戶(hù)FTTO :Fiber To The Office ——光纖到辦公室FTTB/C :Fiber To The Building/ Curb ——光纖到樓宇/分線盒FTTCab:Fiber To The Cabinet ——光纖到交接箱

FTTZ:Fiber To the Zone--光纖到小區(qū)

FTTN:Fiber To the node--光纖到節(jié)點(diǎn)ONU :Optical Network Unit——光網(wǎng)絡(luò)單元ONT:Optical Network Terminal ——光網(wǎng)絡(luò)終端狹義的FTTH指光纖向用戶(hù)側(cè)的進(jìn)一步延伸,這時(shí)光纖已經(jīng)進(jìn)入用戶(hù)住宅或辦公室的室內(nèi),接入網(wǎng)內(nèi)的分支段的光纖只連接一個(gè)用戶(hù)。ITU認(rèn)為FTTH從光纖端頭的光電轉(zhuǎn)換器到用戶(hù)桌面不超過(guò)100m,從而無(wú)需再在金屬線上安裝電子接入系統(tǒng),但不排除光電轉(zhuǎn)換器和桌面終端之間使用寬帶無(wú)線系統(tǒng)。狹義的FTTH對(duì)于商業(yè)用戶(hù)還可以稱(chēng)為FTTO(fiberto the office),當(dāng)然,最極端的FTTH可以是FTTD(fiberto the desk)。廣義的FTTH還可以是FTTP(fiberto the premise,光纖到用戶(hù)所在地),北美就一直采用這個(gè)術(shù)語(yǔ),它包括FTTB(fiberto the building)、FTTC(fiberto the curb)以及狹義的FTTH。

EPON 10GEPON GPON 10GPON

光模塊之光器件篇

提到光模塊,另一個(gè)必須要學(xué)習(xí)和了解的領(lǐng)域就是光器件,光器件是光模塊的主要組成部分,早期的光模塊所用的光器件收和發(fā)是分開(kāi)的,一個(gè)是TOSA(Transmitting Optical Sub-Assembly,光發(fā)射組件),一個(gè)是ROSA(Receiving Optical Sub-Assembly,光接收組件),隨著小型化的發(fā)展,二者合二為一就成了BOSA(Bi-Directional Optical Sub-Assembly,光發(fā)射接收組件),也有的光器件集成1個(gè)TOSA和2個(gè)ROSA的就成了Triplexer,由于目前在光模塊領(lǐng)載單獨(dú)的TOSA或ROSA已經(jīng)應(yīng)用較少,所以我們直接從BOSA和Triplexer開(kāi)始,先來(lái)認(rèn)識(shí)一下它們的廬山真面目,上圖:

BOSA是由LD和PD封裝在一起組成的:

來(lái)看一下BOSA內(nèi)部更詳細(xì)的結(jié)構(gòu):

Triplexer是由1個(gè)LD和2個(gè)PD封裝在一起組成的:

再欣賞一下Triplexer內(nèi)部更詳細(xì)的結(jié)構(gòu):

除了結(jié)構(gòu)件以外,其實(shí)光器件最核心的東西是LD chip和PD chip,它們可以是光器件的核心技術(shù),中國(guó)有很多光器件公司,但大部分都是完成一個(gè)組裝工作,最核心的LD chip和PD chip一般都是進(jìn)口,這些核心技術(shù)還是掌握到外國(guó)人的手里,像日本,美國(guó)等,技術(shù)發(fā)展需要時(shí)間和積累,相信中國(guó)會(huì)越來(lái)越強(qiáng)大,早日自主研發(fā)出世界領(lǐng)先水平的chip出來(lái)。也許你會(huì)說(shuō)我還是不知道你說(shuō)的chip到底是什么東東,其實(shí)就一個(gè)半導(dǎo)體PN結(jié),也就二極管。你可以會(huì)想二極管這么簡(jiǎn)單,我們還做不出來(lái),當(dāng)然這個(gè)不僅僅是二極管這么簡(jiǎn)單,如果你認(rèn)為很簡(jiǎn)單,只能說(shuō)明你不了解。

也許你想看看TO Can內(nèi)部的結(jié)構(gòu),來(lái)上圖:

再深入一點(diǎn)我們?cè)賮?lái)看看chip的長(zhǎng)相:

LD chip:

PIN chip:

里面還有一個(gè)器件是isolator,一看很高深,這是個(gè)什么東東,其實(shí)就是光發(fā)射器件中的一個(gè)組件,作用防止反射光影響信號(hào),讓光只能沿著一個(gè)固定方向傳播。

試想把BOSA或Triplexer當(dāng)作一個(gè)美女,我們已經(jīng)把人家的衣服一層層的扒掉,從外到里讓你一飽眼福了哈(同志們,不要罵我是流氓哈,我是大大的好人),其實(shí)學(xué)習(xí)就是這個(gè)樣子,要用一種快樂(lè)的態(tài)度去學(xué)習(xí),才不會(huì)那么枯燥無(wú)味。

欣賞完美女,讓我再來(lái)總結(jié)一下這位美女是如何產(chǎn)生的:

下面我們?cè)賮?lái)探討一下LD和PD的作用和類(lèi)型,可能很多人已經(jīng)很熟悉了,但我這是初學(xué)者的總結(jié),還是再鞏固一下吧:

激光器二極管LD:

· 作用:

將電信號(hào)轉(zhuǎn)變成光信號(hào),用于光發(fā)射端機(jī)。

· 類(lèi)型

? 法布里-珀羅(FP)型LD

? 分布反饋(DFB)LD

? 分布布拉格反射器(DBR)LD

? 量子阱(QW)LD

? 垂直腔面發(fā)射激光器(VCSEL)LD

常用參數(shù)如下:

光探測(cè)器PD:

· 作用:

將光信號(hào)還原成電信號(hào),用于光接收端機(jī)。

· 類(lèi)型

? 光電二極管(PIN)

PIN管偏壓電路簡(jiǎn)單,價(jià)格較低,靈敏度低。

? 雪崩光電二極管(APD)

具有載流子倍增效應(yīng);

偏壓電路復(fù)雜,價(jià)格較高,靈敏度較高;

主要用于高速、長(zhǎng)距離系統(tǒng)。

常用參數(shù)如下:

最后來(lái)說(shuō)說(shuō)安全問(wèn)題,一說(shuō)激光器,就想到美國(guó)科幻大片里的激光大戰(zhàn),高科技,威力無(wú)比啊,不要害怕,我們的激光器沒(méi)這么厲害,不過(guò)還是要注意點(diǎn),安全最重要,下圖是國(guó)際電子技術(shù)委員會(huì)給的一個(gè)分類(lèi):

總結(jié):通過(guò)本篇,相信大家對(duì)光器件已經(jīng)有了一個(gè)初步的了解,當(dāng)然在使用中還是有很多東西進(jìn)一步來(lái)學(xué)習(xí),讓我們共同研究學(xué)習(xí)。

從40G到100G——WTD高速光模塊產(chǎn)品對(duì)偏振復(fù)用相干檢測(cè)技術(shù)的選擇

眾所周知,40G模塊是下一代高速率和大容量的核心技術(shù)與關(guān)鍵部件。伴隨40G光模塊大規(guī)模部署初現(xiàn)端倪,100G調(diào)制編碼格式也漸漸浮出水面。面對(duì)眾多特征各異的傳輸碼型,在綜合考慮其他系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)的基礎(chǔ)上,業(yè)界主要從傳輸距離、通路間隔、向下兼容、模塊成本與傳輸性能的平衡等方面進(jìn)行綜合選擇。目前,烽火科技旗下的武漢器件公司(WTD)已相繼成功開(kāi)發(fā)了40G Transponder和CFP系列光收發(fā)模塊產(chǎn)品,為設(shè)備商和系統(tǒng)集成商縮減開(kāi)發(fā)周期提供了方便。WTD密切關(guān)注業(yè)界動(dòng)向,在攻克了高速數(shù)字信號(hào)處理()技術(shù)與模數(shù)轉(zhuǎn)換()技術(shù)方面的難關(guān)后,又將目光投向了相干領(lǐng)域。

相干檢測(cè)與DSP技術(shù)相結(jié)合,可以在電域進(jìn)行載波相位同步和偏振跟蹤,清除了傳統(tǒng)相干接收的兩大障礙。基于DSP的相干接收機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,具有硬件透明性;可在電域補(bǔ)償各種傳輸損傷,簡(jiǎn)化傳輸鏈路,降低傳輸成本;支持多進(jìn)制調(diào)制格式和偏振復(fù)用,實(shí)現(xiàn)高頻譜效率的傳輸。結(jié)合目前國(guó)內(nèi)光通信行業(yè)實(shí)際情況來(lái)看,這無(wú)疑是一種非常理想的高速解決方案。業(yè)界近年來(lái)對(duì)于100G模塊的研究和開(kāi)發(fā)動(dòng)向也驗(yàn)證了這一點(diǎn)。那么,WTD在偏振復(fù)用相干檢測(cè)光模塊產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)過(guò)程中采用了怎樣的技術(shù)思路呢?

一.相干光通信技術(shù)的特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)

相干光通信充分利用了相干通信方式所具有的混頻增益、出色的信道選擇性及可調(diào)性等特點(diǎn)。與/DD系統(tǒng)相比,相干光通信系統(tǒng)具有以下獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn):

1.靈敏度高,中繼距離長(zhǎng)

相干光通信的一個(gè)最主要的優(yōu)點(diǎn)是能進(jìn)行相干探測(cè),從而改善接收機(jī)的靈敏度。在相干光通信系統(tǒng)中,經(jīng)相干混合后輸出的光電流的大小與信號(hào)光功率和本振光功率的乘積成正比。在相同的條件下,相干接收機(jī)比普通接收機(jī)提高靈敏度約18dB,可以達(dá)到接近散粒噪聲極限的高性能,因此也增加了光信號(hào)的無(wú)中繼傳輸距離。

2.選擇性好,通信容量大

相干光通信的另一個(gè)主要優(yōu)點(diǎn)是可以提高接收機(jī)的選擇性。在直接探測(cè)中,接收波段較寬,為抑制噪聲的干擾,前通常需要放置窄帶濾光片,但其頻帶仍然很寬。在相干外差探測(cè)中,探測(cè)的是信號(hào)光和本振光的混頻光,因此只有在中頻頻帶內(nèi)的噪聲才可以進(jìn)入系統(tǒng),而其他噪聲均被帶寬較窄的微波中頻濾除??梢?jiàn),外差探測(cè)有良好的濾波性能,這在相干光通信的應(yīng)用中會(huì)發(fā)揮重大作用。此外,由于相干探測(cè)優(yōu)良的波長(zhǎng)選擇性,相干接收機(jī)可以使波分復(fù)用系統(tǒng)的頻率間隔大大縮小,即密集波分復(fù)用(DWDM),取代傳統(tǒng)光復(fù)用技術(shù)的大頻率間隔,具有以波分復(fù)用實(shí)現(xiàn)更高傳輸速率的潛在優(yōu)勢(shì)。

3.可以用電子學(xué)的均衡技術(shù)來(lái)補(bǔ)償中光脈沖的色散效應(yīng)

如果外差檢測(cè)相干光通信中的中頻的傳輸函數(shù)正好與光纖的傳輸函數(shù)相反,即可降低光纖色散對(duì)系統(tǒng)的影響。

二.WTD開(kāi)發(fā)高速偏振復(fù)用相干檢測(cè)光模塊的技術(shù)考

為了實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確、有效、可靠的相干光通信,WTD在利用相干光通信技術(shù)開(kāi)發(fā)高速偏振復(fù)用相干檢測(cè)光模塊產(chǎn)品系列時(shí)主要考慮了以下幾個(gè)技術(shù)要點(diǎn)。

1.采用高標(biāo)準(zhǔn)的光源技術(shù)

相干系統(tǒng)中對(duì)信號(hào)光源和本振光源的要求比較高,它要求光譜線窄、頻率穩(wěn)定度高。光源本身的譜線寬度決定了系統(tǒng)所能達(dá)到的最低誤碼率,應(yīng)盡量減小,同時(shí)的頻率對(duì)工作溫度與注入電流的變化非常敏感,其變化量一般在每攝氏度幾十吉赫茲和每毫安幾十吉赫茲左右,因此,為使頻率穩(wěn)定,除注入電流和溫度穩(wěn)定外,還應(yīng)采取其他穩(wěn)頻措施,使光頻保持穩(wěn)定。

2.在接收技術(shù)方面實(shí)現(xiàn)突破

相干檢測(cè)的接收技術(shù)包括兩部分,一部分是光的接收技術(shù),另一部分是中頻之后的各種制式的解調(diào)技術(shù)。

平衡接收法:在頻移鍵控(FSK)制式中,由于半導(dǎo)體激光器在調(diào)制過(guò)程中難免帶有額外的幅度調(diào)制噪聲,利用平衡接收方法可以減少調(diào)幅噪聲。平衡法的主要思想是當(dāng)光信號(hào)從光纖進(jìn)入后,本振光經(jīng)偏振控制以保證與信號(hào)的偏振狀態(tài)相適應(yīng),本振光和信號(hào)光同時(shí)經(jīng)過(guò)偏振分束器分為兩路,分別輸入兩個(gè)相同的PIN光電檢測(cè)器,使得兩個(gè)光電檢測(cè)器輸出的是等幅度而反相的包絡(luò)信號(hào),再將這兩個(gè)信號(hào)合成后,使得調(diào)頻信號(hào)增加1倍,而寄生的調(diào)幅噪聲相互抵消,直流成分也抵消,達(dá)到消除調(diào)幅噪聲影響的要求。

偏振控制技術(shù):相干光通信系統(tǒng)接收端必須要求信號(hào)光和本振光的偏振同偏,才能取得良好的混頻效果,提高接收質(zhì)量。信號(hào)光經(jīng)過(guò)單模光纖長(zhǎng)距離傳輸后,偏振態(tài)是隨機(jī)起伏的,為了解決這個(gè)問(wèn)題,提出了很多方法,如采用保偏光纖、偏振控制器和偏振分集接收等方法。光在普纖中傳輸時(shí),相位和偏振面會(huì)隨機(jī)變化,保偏光纖就是通過(guò)工藝和材料的選擇使得光相位和偏振保持不變的特種光纖,但是這種光纖損耗大,價(jià)格也非常昂貴;偏振控制器主要是使信號(hào)光和本振光同偏,這種方法響應(yīng)速度比較慢,環(huán)路控制的要求也比較高;偏振分集接收主要是利用信號(hào)光和本振光混頻后,由偏振分束元件將混合光分成兩個(gè)相互垂直的偏振分量,本振光兩個(gè)垂直偏振分量由偏振控制器控制,使兩個(gè)分量功率相等,這樣當(dāng)信號(hào)光中偏振隨機(jī)起伏也許造成其中一個(gè)分支中頻信號(hào)衰落,但另一個(gè)分支的中頻信號(hào)仍然存在,所以該系統(tǒng)最后得到的解調(diào)信號(hào)幾乎和信號(hào)光的偏振無(wú)關(guān),該技術(shù)響應(yīng)速度比較快,比較實(shí)用,但實(shí)現(xiàn)比較復(fù)雜。

3.采用外光調(diào)制技術(shù)

由于半導(dǎo)體激光器光載波的某一參數(shù)直接調(diào)制時(shí),總會(huì)附帶產(chǎn)生對(duì)其他參數(shù)的寄生振蕩,如幅移鍵控(ASK)直接調(diào)制伴隨著相位的變化,而且調(diào)制深度也會(huì)受到限制。另外,還會(huì)遇到頻率特性不平坦及張弛振蕩等問(wèn)題。因此,在相干光通信系統(tǒng)中,除FSK可以采用直接注入電流進(jìn)行頻率調(diào)制外,其他都是采用外光調(diào)制方式。

4.合理運(yùn)用非線性控制技術(shù)

由于在相干光通信中,常采用密集波分復(fù)用技術(shù)。因此,光纖中的非線性效應(yīng)可能使相干光通信中的某一信道的信號(hào)強(qiáng)度和相位受到其他信道信號(hào)的影響,而形成非線性串?dāng)_。

三.WTD 40G/100G高速光收發(fā)模塊的技術(shù)成果

業(yè)界近年來(lái)在光器件方面取得了很大的進(jìn)步,其中激光器的輸出功率、線寬、穩(wěn)定性和噪聲,以及光電探測(cè)器的帶寬、功率容量和共模抑制比都得到了很大的改善,微波電子器件的性能也大幅提高,這些進(jìn)步使得相干光通信系統(tǒng)商用化變?yōu)榭赡?。?0G/100G高速光收發(fā)模塊領(lǐng)域,WTD開(kāi)發(fā)的40G 光收發(fā)模塊正逐步采用公司自主開(kāi)發(fā)的40G光器件及40G PIN 管芯,產(chǎn)品采用的偏振復(fù)用相干檢測(cè)技術(shù)、40G光器件側(cè)向耦合光纖構(gòu)件設(shè)計(jì)、DPSK/DQPSK模塊延遲干涉控制和高速光電組件及其芯片倒裝結(jié)構(gòu)等方案獨(dú)具創(chuàng)新性,產(chǎn)品在長(zhǎng)距離傳輸上具有更好的色度色散容限、偏振模色散容限和抗非線性的性能,光信噪比、抖動(dòng)特性、色散容限等重要指標(biāo)達(dá)到國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品先進(jìn)水平,目前正力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的40G/100G高速率大容量高端光器件以及完全國(guó)產(chǎn)化的目標(biāo)。在100G光收發(fā)模塊產(chǎn)品領(lǐng)域,WTD已開(kāi)展相關(guān)技術(shù)的開(kāi)發(fā)和方案設(shè)計(jì)工作,目前正朝向提供40G/100G高速光收發(fā)模塊完整解決方案的目標(biāo)邁進(jìn)。伴隨高速光收發(fā)模塊產(chǎn)品在一批國(guó)內(nèi)外知名系統(tǒng)設(shè)備商的設(shè)備上的批量應(yīng)用,在我國(guó)國(guó)家重點(diǎn)工程,高速重點(diǎn)工程以及高速中工程已越來(lái)越多地采用了WTD的高速光收發(fā)模塊,產(chǎn)品更引起了日本和歐洲的一些著名設(shè)備制造商的關(guān)注,2012年有望在國(guó)際市場(chǎng)上取得突破。WTD成功開(kāi)發(fā)的40G/100G高速光收發(fā)模塊將以低成本的優(yōu)勢(shì),滿足全球高速模塊旺盛的市場(chǎng)需求,從而帶動(dòng)整個(gè)光通信產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

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