光收发一体模块的种类及各个种类的应用

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光模块分类

光模块分类

光收发一体模块:1.SFP:热插拔光模块,SFP常规产品(双纤双向、单纤双向)、SGMII SFP(百兆千兆速率互转)、多速率传输的SFP光模块(155M~~~2.67G)。

2.XFP:万兆模块,波长有850nm、1310nm、1550nm,距离从220m到80km,LC接口3.SFP+:10.3G的传输速率,850nm和1310nm,距离从330m到20km,LC接口。

4.GBIC:千兆速率,单纤/双纤,850/1310/1490/1550nm,RJ45/SC/LC,100m到120KM。

5.SFF:双纤/单纤,155M/622M/1.25G/2.5G,850/1310/1550nm,550m~~~120Km,LC接口,2X5/2X10小型化封装。

6.1x9:双纤/单纤/单发/单收,SC/FC链接,产品支持定制。

6.GPON:2X10,ONU端,SC插座/尾纤,突发模块式发射/持续模块式接受,突发模式支持DDMI功能,分工业级/商业级两级温度,完全支持SFF MAS协议及ITU-T G.984.2和ITU-TG.984.2—2006的修订版,符合RoHS6。

7.GEPON:SFP封装,SC接口或者其他损失还原连接器,千兆对称,ONU端1310nm的突发模式,1490nm的持续接收模式,OLT端恰好和ONU端相反,支持IEEE 802.3ah 和IEC-60825标准,符合RoHS。

8.EPON:SFF/SFP封装,符合IEEE Std 802.3ah?-2004协议标准,1.25G对称,单纤双向数据传输,1490波长的持续发射模式,1310nm的突然接受模式。

9.SFP EPON:SFP封装,1.25G传输速率,千兆以太网,无源光网OLT端。

10.SFF EPON:OLT端和ONU端,SFF封装,1.25G,10KM距离,1310nm/1490nm。

9.SFP CWDM:SFP封装,155M/622M/1.25G,40Km/80KM,1270nm—1610nm,广泛应用于以太网/光纤通信/同步光纤网/同步数字序列。

光收发一体模块NTR-2034(ST)

光收发一体模块NTR-2034(ST)

经销商:
Page 1
V 3.0
Neton Optoelectronic Technologies
500Kbps 1╳9 TTL 电平收发一体光模块
NTR-20XX 详细参数
NTR-20XX
应用
· RS232/RS485/RS422 接口远距离光传输 · 光纤监控系统
极限工作条件
超过表 1 所列工作条件可能导致模块性能下降或损坏。建议模块工作于表 2 所列的工作条件,超过该条件不 一定会导致器件损坏,但可能会导致模块的可靠性和寿命降低 (参考表 2 )。
3 = N/C 4 = SD 5 = VCCR
6 = VCCT 7 = N/C 8 = TD 9 = VEET
N/C
Rx
Tx
N/C
成都网动光电子技术有限公司
5
成都高新区高朋大道 11 号科技工业 A 区 5 楼
Tel: (86) 28 86080286
Fax: (86) 28 85192424
E-mail: sales@ Homepage:
表 6 (工作环境温度 Ta=0°C 到 +70°C, VCC = 4.75 to 5.25V)
参数
符号
最小
电源工作电流 数据输入电流 – 低 数据输入电流 – 高 数据输入电压 – 低 数据输入电压 – 高
电源工作电流 数据输出电压 – 低 数据输出电压 – 高 信号检测输出电压 – 低 信号检测输出电压 – 高
Fax: (86) 28 85192424
E-mail: sales@ Homepage:
Neton Optoelectronic Technologies
光参数:
表 3 NTR-2032 光收发一体模块有关性能

光模块简介(详细)分解

光模块简介(详细)分解
光模块的传输距离分为短距、中距和长距三种。一般认为2km及以下的为短距离,10~20km的为中距离,30km、 40km及以上的为长距离。 光模块的传输距离受到限制,主要是因为光信号在光纤中传输时会有一定的损耗和色散。
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。
• Fiberpon目前提供100M到10G全系列光收发模块,用户可根据自己的网络需求选择所需要的

• 目前常规通用的光模块主要包括:光发送器,光接收器,Transceiver(光收发一体模块)以
及Transponder(光转发器)。
• Transceiver(光收发一体模块)
Transceiver的主要功能是实现光电/电光变换,包括光功率控制、调制发送,信号探测、IV转换以及限幅放大判决再生功能, 此外还有些防伪信息查询、TX-disable等功能,常见的有:SIP9、SFF、SFP、GBIC、XFP等。
因此,用户需要根据自己的实际组网情况选择合适的光模块,以满足不同的传输距离要求。
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武汉飞鹏光科技有限公司
中心波长
中心波长指光信号传输所使用的光波段。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。
850nm波段:多用于短距离传输; 1310nm和1550nm波段:多用于中长距离传输。 第一、中心波长:单位纳米(nm),目前主要有3种: 1) 850nm(MM,多模,成本低但传输距离短,一般只能传输500M); 2) 1310nm (SM,单模,传输过程中损耗大但色散小,一般用于40KM以内的传输); 3) 1550nm (SM,单模,传输过程中损耗小但色散大,一般用于40KM以上的长距离传输,最远可以无中继直接传输 120KM); 第二、传输速率:指每秒钟传输数据的比特数(bit),单位bps,目前常用的有4种: 155Mbps、1.25Gbps、2.5Gbps、 10Gbps等。传输速率一般向下兼容,因此155M光模块也称FE(百兆)光模块,1.25G光模块也称GE(千兆)光模块 ,这是目前光传输设备中应用最多的模块。此外,在光纤存储系统(SAN)中它的传输速率有2Gbps、4Gbps和8Gbps ; 第三、传输距离:指光信号无需中继放大可以直接传输的距离,单位千米(也称公里,km),光模块一般有以下几种规 格:多模550m,单模15km、40km、80km和120km等等,详见第一项说明。

光收发一体模块参数

光收发一体模块参数

光收发一体模块的参数主要包括以下几项:
1. 中心波长:常用的有850nm(MM,多模,成本低但传输距离短,一般只能传输500M)、1310nm(SM,单模,传输过程中损耗大但色散小,一般用于40KM以内的传输)、1550nm (SM,单模,传输过程中损耗小但色散大,一般用于40KM以上的长距离传输,最远可以无中继直接传输120KM)。

2. 传输速率:常用的有155Mbps、1.25Gbps、2.5Gbps、10Gbps等。

3. 接口类型:常见的接口类型有LC、FC、SC等。

4. 传输距离:光模块的传输距离与中心波长和光功率等因素有关。

一般来说,短距离光模块的传输距离在几米到几十米之间,长距离光模块的传输距离可以达到几百米甚至几公里。

5. 光功率:光功率是光模块的一个重要参数,它决定了光模块的发送光信号的能力。

一般来说,光功率越高,传输距离越远。

但同时,光功率过高可能会对光模块的接收端造成过载,因此需要根据实际需求选择合适的光功率。

6. 插损:插损是指光模块插入后对信号的衰减程度。

插损越小,信号衰减越少,传输质量越高。

7. 带宽:光模块的带宽决定了其传输数据的能力。

一般来说,带宽越宽,传输速率越高。

8. 封装形式:光模块的封装形式决定了其与光纤的连接方式,常见的封装形式有SFP、SFP+、QSFP+等。

9. 可靠性:光模块的可靠性是指其在规定条件下和规定时间内完成规定功能的能力。

可靠性越高的光模块越能保证系统的稳定运行。

以上是光收发一体模块的一些主要参数,选择合适的光模块需要根据实际需求进行综合考虑。

光模块SFP+与SFP、XFP、QSFP、QSFP+的区别

光模块SFP+与SFP、XFP、QSFP、QSFP+的区别

光模块SFP+与SFP、XFP、QSFP、QSFP+的区别光收发模块:一、光收发一体模块定义光收发一体模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。

发射部分是:输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器 (LD)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率自动控制电路,使输出的光信号功率保持稳定。

接收部分是:一定码率的光信号输入模块后由光探测二极管转换为电信号。

经前置放大器后输出相应码率的电信号,输出的信号一般为PECL 电平。

同时在输入光功率小于一定值后会输出一个告警信号。

二、光收发一体模块分类按照速率分:以太网应用的 100Base(百兆) 、1000Base(千兆) 、10GE ; SDH 应用的155M、622M、2.5G、10G。

按照封装分:1×9、SFF、SFP、GBIC、XENPAK、XFP以及SFP+、QSFP、QSFP+。

1、SFP收发器也提供铜缆接口,使得主要为光纤通信设计的主机设备也能够通过UTP网络线缆通信。

也存在波分复用(CWDM)以及单光纤"双向"(1310/1490纳米波长上行/下行)的SFP。

商用SFP收发器能够提供速率达到4.25 G bps。

10 Gbps 收发器的几种封装形式为XFP,以及与SFP封装基本一致的新的变种"SFP+"。

2、GBIC(Gigabit Interface Converter的缩写),是将千兆位电信号转换为光信号的接口器件。

GBIC设计上可以为热插拔使用。

GBIC 是一种符合国际标准的可互换产品。

采用GBIC接口设计的千兆位交换机由于互换灵活,在市场上占有较大的市场份额。

SFP (Small Form-factor Pluggable)可以简单的理解为GBIC的升级版本。

3、SFP支持SONET、Gigabit Ethernet、光纤通道(Fiber Channel)以及一些其他通信标准。

lc收发一体光模块+接口尺寸标准

lc收发一体光模块+接口尺寸标准

1. 引言lc收发一体光模块在光通信领域扮演着重要的角色,其接口尺寸标准更是影响着整个行业的发展。

本文将从lc收发一体光模块的基本概念入手,深入探讨其接口尺寸标准对光通信技术发展的影响,以及个人对该主题的理解和观点。

2. lc收发一体光模块简介lc收发一体光模块是一种集成光发射和光接收功能于一体的光电器件,使用LC(Lucent Connector)接口连接。

它能够实现高速、高密度、高可靠的光通信传输,广泛应用于数据中心互连、光纤通信网络以及光通信设备等领域。

其主要特点包括体积小、传输速率快、通讯稳定等。

3. lc收发一体光模块的接口尺寸标准lc收发一体光模块的接口尺寸标准是指其连接插座的尺寸和规格,在光通信设备中具有重要作用。

通常采用的是duplex双通道设计,能够实现双向传输。

标准尺寸的设计合理与否直接影响到模块的互换性和兼容性,也影响到整个光通信网络的稳定性和可靠性。

4. 接口尺寸标准与行业发展由于光通信技术的快速发展,对lc收发一体光模块的接口尺寸标准也提出了更高的要求。

标准的统一和规范能够促进行业内的技术互通与合作,同时也有利于提高产品的市场竞争力和降低成本开支。

不断完善和优化接口尺寸标准是推动光通信行业发展的重要一环。

5. 个人观点和理解在我看来,lc收发一体光模块的接口尺寸标准对整个光通信行业的发展至关重要。

与其它类型光模块相比,lc收发一体光模块在尺寸标准化方面具有优势,能够更好地适配各类光通信设备。

标准化设计也有助于简化生产流程,提高产品质量,减少不必要的资源浪费。

我认为制定合理的接口尺寸标准应该成为光通信行业的共识,以推动整个产业的可持续发展。

6. 总结本文从lc收发一体光模块的基本概念出发,探讨了其接口尺寸标准对光通信技术发展的重要性,并共享了个人观点和理解。

通过对接口尺寸标准与行业发展的关系进行分析,不难得出结论:合理的接口尺寸标准对于推动光通信行业的发展和创新至关重要。

光模块基础知识介绍

光模块基础知识介绍

接收部分原理
接收部分
光 信 号 放 光电 电信号 大 检测 器 均 衡 器 判 决 器 时 钟 恢 复
输出部分
解 码 扰 码 码型 反变换 电 信 号
AGC
输入输出缓冲
告警阈值设置 及判决输出
四、光模块设计及调试关键要素
LD接口电路:
交流耦合 直流耦合 优势:提高边沿速度、降低EMI 幅射及高频噪 优势:多速率兼容、更少的元件数量、低功耗、 声、调制电流范围宽、增大了电感容限。 易于匹配 不足:功耗大、引入了低频截止、元件数量多。 不足:调制电流范围窄、低负载阻抗遇高内阻 器件时对指标要求高。 注意事项:考虑是否需要加入补偿网络来消除 振铃和过冲?交耦电容的参数值在不同速率下 注意事项:布线尽可能的短,OUT-端负载要与 使用需要进行适当调整,特别是低频条件下 OUT+到LD的负载匹配,725型器件适用性高。 (<155M),应用于SDH、SONET系统时频 率要求更高。
数字光模块基础知识介绍
内容提要
一、光模块的定义 二、光模块的分类 三、光模块的主要功能原理 四、光模块设计及调试的关键要素
一、光收发一体模块定义
光收发一体模块由光电子器件、功能电路和 光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部 分。发射部分是:输入一定码率的电信号经内部 的驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发 光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号, 其内部带有光功率自动控制电路,使输出的光信 号功率保持稳定。接收部分是:一定码率的光信 号输入模块后由光探测二极管转换为电信号。经 前置放大器后输出相应码率的电信号,输出的信 号一般为PECL电平。同时在输入光功率小于一定 值后会输出一个告警信号。
ATC部分
当由于某种原因,使LD的输出光功率降低时,耦合至光电二极管的电流也同比例减小,这样,通常状态下的平衡被打破,使得运放 输出端的电压增大,于是,三极管的基极电流增大,集电极电流也随之增大,而集电极电流正是流入LD的偏置电流。因此,流入激 光器的电流增大,输出光功率相应增大,从而使输出光功率保持不变。 通过以上描述,理论上我们是可以通过驱动器的APC控制来实现TE的性能指标。而由于热胀冷缩有可能导致PD机械位移等多种因 素,使得LD的出光与PD的监测光电流不是理论上的线性关系。故此现在很多光模块的TE指标控制在高端客户需求的±1dB很困难。

光模块介绍

光模块介绍


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单模光纤(SMF,Single Mode Fiber),纤芯较细,只能传一种模式的光。因此, 其模间色散很小,适用于远程通讯。
2.光纤的端面与直径
按照光纤连接器连接头内插针端面分:PC,SPC,UPC,APC 按照光纤连接器的直径分:Φ3,Φ2, Φ0.9

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光模块发射光功率和接收灵敏度:发射光功率指发射端的光强,接收 灵敏度指可以探测到的光强度。两者都以dBm为单位,是影响传输距 离的重要参数。光模块可传输的距离主要受到损耗和色散两方面受限。 损耗限制可以根据公式:损耗受限距离=(发射光功率-接收灵敏度) /光纤衰减量 来估算。光纤衰减量和实际选用的光纤相关。一般目前 的G.652光纤可以做到1310nm波段0.5dB/km,1550nm波段0.3dB/km甚 至更佳。50um多模光纤在850nm波段4dB/km 1310nm波段2dB/km。对 于百兆、千兆的光模块色散受限远大于损耗受限,可以不作考虑。
Gigac目前提供100M到10全系列光收发模块,用户可根据自己的网络需求选择 所需要的。 目前常规通用的光模块主要包括:光发送器,光接收器,Transceiver(光收 发一体模块)以及Transponder(光转发器)。
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光收发一体化模块的分类: 1. Transceiver(光收发一体模块)
Transceiver 的主要功能是实现光电/电光变换,常见的有:SFP.GBIC.XFP 等。 2. Transponder(光转发器) Transponder 除了具有光电变换功能外,还集成了很多的信号处理功能,如: MUX/DEMUX、CDR、功能控制、性能量采集及监控等功能。常见的 Transponder 有:200/300pin,XENPAK,以及X2/XPAK 等。

超详细的光模块介绍

超详细的光模块介绍

超详细的光模块介绍光模块发展简述光模块分类按封装:1*9 、GBIC、SFF、SFP、XFP、SFP+、X2、XENPARK、300pin 等。

按速率:155M、622M、1.25G、2.5G、4.25G、10G、40G等。

按波长:常规波长、CWDM、DWDM等。

按模式:单模光纤(黄色)、多模光纤(橘红色)。

按使用性:热插拔(GBIC、SFP、XFP、XENPAK)和非热插拔(1*9、SFF)。

封装形式光模块基本原理光收发一体模块(Optical Transceiver)光收发一体模块是光通信的核心器件,完成对光信号的光-电/电-光转换。

由两部分组成:接收部分和发射部分。

接收部分实现光-电变换,发射部分实现电-光变换。

发射部分:输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率自动控制电路(APC),使输出的光信号功率保持稳定。

接收部分:一定码率的光信号输入模块后由光探测二极管转换为电信号,经前置放大器后输出相应码率的电信号,输出的信号一般为PECL电平。

同时在输入光功率小于一定值后会输出一个告警信号。

光模块的主要参数1. 传输速率传输速率指每秒传输比特数,单位Mb/s 或Gb/s。

主要速率:百兆、千兆、2.5G、4.25G和万兆。

2.传输距离光模块的传输距离分为短距、中距和长距三种。

一般认为2km 及以下的为短距离,10~20km 的为中距离,30km、40km 及以上的为长距离。

■光模块的传输距离受到限制,主要是因为光信号在光纤中传输时会有一定的损耗和色散。

注意:• 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。

光模块分类及应用场景

光模块分类及应用场景

光模块分类及应用场景光模块是光通信领域中常见的设备,广泛应用于通信设备、数据中心、光纤网络等领域。

根据不同的功能和应用场景,光模块可以分为多个分类。

本文将从不同的角度介绍光模块的分类及其应用场景。

一、按传输介质分类1. 单模光模块单模光模块是使用单模光纤传输信号的模块,适用于长距离传输。

由于单模光纤的传输损耗较小,单模光模块具有较高的传输速率和较远的传输距离。

它常用于光纤通信、有线电视和光纤传感等领域。

2. 多模光模块多模光模块是使用多模光纤传输信号的模块,适用于短距离传输。

多模光纤的传输损耗较大,多模光模块的传输速率和传输距离相对较低。

它常用于数据中心、局域网和企业内部通信等领域。

二、按工作波长分类1. 850nm光模块850nm光模块工作波长为850纳米,适用于短距离传输。

它通常使用多模光纤进行传输,常用于数据中心、局域网和企业内部通信等场景。

2. 1310nm光模块1310nm光模块工作波长为1310纳米,适用于中距离传输。

它通常使用单模光纤进行传输,常用于光纤通信、有线电视和光纤传感等领域。

3. 1550nm光模块1550nm光模块工作波长为1550纳米,适用于长距离传输。

它通常使用单模光纤进行传输,常用于光纤通信、有线电视和光纤传感等领域。

三、按应用场景分类1. 光收发器模块光收发器模块是一种集成了光发射和光接收功能的模块,常用于光纤通信领域。

它能够将电信号转换为光信号,并通过光纤传输;同时,它还能将接收到的光信号转换为电信号进行处理。

2. 光放大器模块光放大器模块是一种能够放大光信号的模块,常用于光纤通信中的光纤放大器。

它能够增强信号强度,延长传输距离,并提高传输质量。

3. 光开关模块光开关模块是一种能够实现光信号的切换和转接的模块,常用于光交换机和光网络中。

它能够根据需要将光信号切换到不同的路径,实现光路的灵活控制和管理。

4. 光传感模块光传感模块是一种能够实现光信号的检测和测量的模块,常用于光纤传感和光学测量等领域。

光模块的技术发展和应用

光模块的技术发展和应用
3.中心波长 中心波长指光信号传输所使用的光波段。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。 850nm 波段:多用于≤2km短距离传输 1310nm 和1550nm 波段:多用于中长距离传输,2km以上的传输。
注意: 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。 因此,用户需要根据自己的实际组网情况选择合适的光模块,以满足不同的传输距离要求。
分类:
光模块发展简述-模块
光模块发展简述-模块
速率:155M、1.25G、2.5G、4.25G等 波长:常规波长、CWDM、DWDM 距离:短距、中距、长距 传输)
SFP光模块的特殊类型包括:BIDI-SFP、电口SFP、CWDM SFP 、DWDM SFP、SFP+光模块等。
饱和光功率值 指光模块接收端最大可以探测到的光功率,一般为‐3dBm。当接收光功率大于饱和光功率的时候同 样会导致误码产生。因此对于发射光功率大的光模块不加衰减回环测试会出现误码现象。 光饱和度 又称饱和光功率,指的是在一定的传输速率下,维持一定的误码率(10-10~10-12)时的最大输入 光功率,单位:dBm。 需要注意的是,光探测器在强光照射下会出现光电流饱和现象,当出现此现象后,探测器需要一 定的时间恢复,此时接收灵敏度下降,接收到的信号有可能出现误判而造成误码现象,而且还非 常容易损坏接收端探测器,在使用操作中应尽量避免超出其饱和光功率。 注意 对于长距光模块,由于其平均输出光功率一般大于其最大输入光功率(即光饱和度),因此请用 户使用时关注光纤使用长度,以保证到达光模块的实际接收光功率小于其光饱和度,否则有可能 造成光模块的损坏。

光模块分类及应用场景

光模块分类及应用场景

光模块分类及应用场景一、光模块分类光模块是一种能够将电信号转化为光信号并传输的设备。

根据其不同的应用场景和功能需求,光模块可分为多个不同的类型。

1.1 传输速率分类根据光模块的传输速率,可以将其分为以下几类:•低速模块:传输速率小于10Gbps,常见的有1G、2.5G、4G和8G等。

•中速模块:传输速率在10Gbps到40Gbps之间,常见的有10G、25G和40G 等。

•高速模块:传输速率在40Gbps以上,常见的有100G、200G和400G等。

1.2 光模块封装分类根据光模块的封装形式,可以将其分为以下几类:•SFP模块:全称是Small Form-factor Pluggable模块,是一种小型的光模块封装。

常见的有SFP、SFP+和SFP28等。

•QSFP模块:全称是Quad Small Form-factor Pluggable模块,是一种四通道的小型光模块封装。

常见的有QSFP、QSFP+和QSFP28等。

•CFP模块:全称是C Form-factor Pluggable模块,是一种用于高速传输的大型光模块封装。

常见的有CFP和CFP2等。

•CXP模块:全称是C form-factor Pluggable Express模块,是一种用于超高速传输的大型光模块封装。

1.3 应用领域分类根据光模块的应用领域,可以将其分为以下几类:•数据中心:随着云计算和大数据时代的到来,数据中心对传输速率和容量要求越来越高。

常见的光模块有40Gbps、100Gbps甚至400Gbps及以上的模块。

这些模块通常采用高速率和密集封装的形式,以满足数据中心高带宽需求。

•广域网:在广域网领域,光模块通常需要具备较长的传输距离和稳定性。

常见的光模块有1.25Gbps、10Gbps和100Gbps等。

这些模块通常采用较大的封装形式,以满足远距离传输的需求。

•无线通信:在无线通信领域,光模块通常用于光纤和无线设备之间的数据传输。

光模块及光接收器知识介绍

光模块及光接收器知识介绍

光模块及光接收器知识介绍光模块与光接收器是光通信系统中重要的组成部分,它们用于发送和接收光信号,实现光纤通信。

本文将介绍光模块和光接收器的基本原理、类型、特性以及应用领域。

光模块是一种能够将电信号转换为光信号并发送的设备。

它由光发射器和驱动电路组成。

光发射器一般采用激光器作为光源,通过驱动电路控制激光器的工作状态,从而产生光信号。

根据不同的工作波长,光模块可分为可见光模块和红外光模块。

可见光模块通常工作在可见光范围内的波长,主要用于短距离通信和室内通信。

而红外光模块则工作在红外光范围内的波长,其通信距离较远。

光模块的主要特性包括发射功率、工作波长、调制速率和工作温度等。

发射功率是指光模块发射光信号的强度,一般以毫瓦(mW)为单位。

工作波长是指光模块发射的光信号的波长范围,常用的工作波长有850纳米、1310纳米和1550纳米等。

调制速率是指光模块能够调制的最高频率,一般以Gbps为单位。

工作温度是指光模块可以正常工作的温度范围,典型的工作温度范围为0℃到70℃。

光接收器是光通信系统中用于接收并转换光信号为电信号的设备。

光接收器由光探测器和前置放大器组成。

光探测器通常使用光电二极管或光电二极管阵列,其能够将接收到的光信号转换为电压信号。

前置放大器用于放大光探测器输出的微弱电压信号,从而提高传输距离和传输质量。

同样地,光接收器也具有发射功率、工作波长、调制速率和工作温度等特性。

不过,光接收器的发射功率通常为0,因为它只负责接收光信号而不负责发射。

光模块和光接收器应用于众多领域,包括数据中心、电信网络、广播电视传输、无线通信等。

在数据中心中,光模块和光接收器被广泛应用于数据传输和服务器之间的连接,具有高速传输、低延迟和高可靠性等优点。

在电信网络中,光模块和光接收器用于长距离光纤通信,提供高带宽和高速率的数据传输。

在广播电视传输中,光模块和光接收器被用于光纤传输视频信号,实现高清晰度的传输效果。

在无线通信中,光模块和光接收器用于光无线传输,提供更高的传输速率和更低的功耗。

光模块的分类和主要功能-文档资料34页

光模块的分类和主要功能-文档资料34页

产品种类—按照探测器类型分类
PIN :光电二极管,光电转化效率约为1A/1W APD :雪崩二极管,光电转化效率约为M*1A/1W,正常工作时 候,M值通常在10-15之间;
产品种类—按照工作电压分类
SFP产品:都是统一使用3.3V的工作电压 GBIC产品:MSA上的要求是5V的工作电压,但是,在其生命后期,很多系统厂 商和模块厂商开始使用3.3V给GBIC供电,减少功耗,所以,出现了5V/3.3V兼 容的需要 XENPAK/X2产品:有3.3V/5V/APS三路供电,其中APS的供电是根据模块上的值 可以设定的,以满足不同的芯片技术的需求; XFP产品:有1.8V/3.3V/5V/-5.2V等供电;
双绞线完成; 小于500米的距离 – 用于楼层间/相邻建筑物间的设备互联 (最大量需求),多用多模光
纤完成; 10公里产品 – 用于远距离建筑物间设备互联 (最大量需求),一般采用单模光纤完成; 40公里产品 – 城域网络 80公里产品 – 城域网络 120公里产品 – 城市间网络 更远距离的产品 – 省级间网络互联
单位:波特每秒Bd, 即每秒传输多少个 0/1码元;也可以说, 每秒传输多少个比特; 每个比特BIT都代表 了一个信息;
光模块可以支持任何 连续的速率,但是, 对于特定的应用和产 品,都是工作在一个 特定的速率上;
产品种类—协议组 II
以太网络: FE 125M GE 1.25G 10GE 10.3125G
产品种类—按照传输距离分类
针对不同的传输距离,在不同的速率(应用)中,称呼是不一样的: OC系列的模块:IR1表示15KM、LR1表示40KM、LR2表示80KM FE系列的模块:100FX表示2KM、100LX表示10KM,100EX表示40KM,100ZX 表示80KM; GE系列的模块:SX表示500米,LX表示5/10KM,ZX表示80KM,EZX 120KM;

光纤收发器种类及用途

光纤收发器种类及用途

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光收发一体模块原理

光收发一体模块原理

二、光收发一体模块的原理框图
1、发射部分原理框图:
Vcc
数据输入
监测输入/输 出
PECL 输入
激光调制器
温度补偿电路
激光器
监测功能
激光器驱动器及APC 电路
二、光收发一体模块的原理框图
2、接收部分原理框图:
PD 前放器 LPF 限幅放大 器
PECL 缓冲器
数据输出
信号检测电 路
缓冲器
信号检测
THE END 谢谢!
按波长可分为常规波长,CWDM,DWDM等几类
按颜色可区分单模光纤(黄色)P,XENPARK)和非热插拔( 1*9,SFF)
1×9封装--焊接型光模块,一般速度不高于千兆,多采用SC接口 SFF封装--焊接小封装光模块,一般速度不高于千兆,多采用LC接口 。SFF(Small Form Factor)小封装光模块采用了先进的精密光学及电路集成工艺,尺寸只有普通双工SC (1X9)型光纤收发模块的一半,在同样空间可以增加一倍的光端口数,可以增加线路 端口密度,降低每端口的系统成本。又由于SFF小封装模块采用了与铜线网络类似的 MT-RJ接口,大小与常见的电脑网络铜线接口相同,有利于现有以铜缆为主的网络设 备过渡到更高速率的光纤网络以满足网络带宽需求的急剧增长。 GBIC封装--热插拔千兆接口光模块,采用SC接口 。GBIC是Giga Bitrate Interface Converter的缩写,是将千兆位电信号转换为光信号的接口器件。 GBIC设计上可以为 热插拔使用。GBIC是一种符合国际标准的可互换产品。采用 GBIC接口设计的千兆位 交换机由于互换灵活,在市场上占有较大的市场分额。 SFP封装--热插拔小封装模块,目前最高数率可达4G,多采用LC接口 。SFP是SMALL FORM PLUGGABLE的缩写,可以简单的理解为GBIC的升级版本。SFP模块体积比 GBIC模块减少一半,可以在相同的面板上配置多出一倍以上的端口数 量。SFP模块的 其他功能基本和GBIC一致。有些交换机厂商称SFP模块为小型化GBIC(MINI-GBIC) XENPAK封装--应用在万兆以太网,采用SC接口 XFP封装--10G光模块,可用在万兆以太网,SONET等多种系统,多采用LC接口

光模块 光收发一体化模块

光模块 光收发一体化模块

光模块光收发一体化模块
光模块(Optical Module)也被称为光收发一体化模块,是一种用于在光纤通信系统中进行光信号和电信号之间转换的设备。

它由光发射器、光接收器和相关的电路组成,用于在光纤网络中传输数据。

光模块的主要功能是将电信号转换为光信号,通过光纤进行传输,然后在接收端再将光信号转换回电信号。

它在光纤通信中起到了关键的作用,使得高速的数据传输成为可能。

光模块通常具有不同的类型和规格,以适应不同的应用需求。

常见的光模块类型包括SFP(Small Form-Factor Pluggable)、SFP+(Enhanced Small Form-Factor Pluggable)、QSFP(Quad Small Form-Factor Pluggable)等。

这些类型的光模块在尺寸、传输速率、接口类型和光纤类型等方面有所差异。

光模块的性能和质量对于光纤通信系统的稳定性和可靠性至关重要。

它们的传输速率可以从几十兆比特每秒到数十甚至上百吉比特每秒不等,以满足不同网络应用的需求。

随着光通信技术的不断发展,光模块也在不断演进和升级,以适应更高的数据传输速率和更长的传输距离要求。

它们在数据中心、长途通信、局域网、广域网等领域得到广泛应用,为现代通信和互联网的发展提供了重要的支撑。

光模块的分类和主要功能

光模块的分类和主要功能

按封装类型分类
SFP+光模块
小型、可插拔的封装形式,体积小、 易于安装,常用于光纤通道和以太网 应用。
QSFP+光模块
四通道小型封装,适用于高密度数据 中心和大规模服务器连接。
按工作距离分类
多模光模块
适用于短距离传输,一般在2公里以内,常用于数据中心内部和局域网。
单模光模块
适用于长距离传输,最远可达数十公里,常用于骨干网和长途光传输系统。
信号转换功能
光电转换
速率转换
光模块将电信号转换为光号,通过 光纤进行传输。
光模块可以将不同数据速率的信号进 行转换,如将1Gbps转换为10Gbps。
波长转换
某些光模块支持波长转换,可以将不 同波长的光信号进行转换,实现波分 复用(WDM)技术。
自动检测功能
自动识别型号和速率
光模块能够自动识别与之相连的交换机或其他设备的型号和速率, 实现自动匹配和兼容。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
04 光模块的发展趋势
高速率化
总结词
随着数据传输速率的不断提高,光模块的发展趋势之一是实现更高的传输速率。
详细描述
随着云计算、大数据和人工智能等技术的快速发展,数据中心的带宽需求不断增加,要求光模块能够支持更高的 传输速率。目前,已经出现了100Gbps、400Gbps甚至更高速率的光模块,以满足不断增长的数据传输需求。
自动检测故障
光模块具有自动检测故障的功能,如光纤断裂、接口接触不良等, 并能够通过告警提示用户及时处理。
自动功率控制
一些高端光模块具备自动功率控制功能,能够根据实际需要自动调 整输出光功率,确保稳定传输和降低误码率。
03 光模块的应用场景

光纤光模块应用特性和检测参数值的参考

光纤光模块应用特性和检测参数值的参考

今天,以太网技术已成为局域网中不可或缺、暂时还无可取代的技术。

随着局域网的广泛普及、网络规模的扩大、以太网接入技术的快速发展、网络传输速率的不断增长,以及网络互联互通和下一代网络技术的应用需求,以太网的传输方式、传输能力、服务质量越来越受到关注,其中传输距离、传输速率是以太网传输能力的重要体现,是以太网从传统的局域网技术走向城域网技术甚至广域网技术的关键。

然而,从技术的角度来看,传输速率越高,传输受限距离越短;从应用需求来说,越是高速率,越可能用于骨干传输,其传输距离要求越长。

也正因为这一对矛盾的存在,以及高速以太网向更大范围的园区骨干和城域应用的快速扩展,以太网相关标准的传输距离限制常常遇到挑战:为何受到标准距离的限制?能否突破以满足实际距离需求?本文以基于光纤介质的吉位以太网相关标准为参照,着重从媒体访问控制方式、传输损耗、传输色散等角度分析以太网传输距离的限制因素和突破办法。

2吉位以太网相关标准的距离限制自从1998年6月IEEE 802.3z吉位以太网标准(有关1 000 Base-SX,1 000 Base-LX和1 000 Base-CX接口)正式通过以来,先后通过了IEEE 802.3ab(有关1 000 Base-T接口)吉位以太网标准和IEEE 802.3ae(有关10 GBase-SR, 10 GBase-LR,10 GBase-ER,10 GBase-SW,10 GBase-LW,10 GBase-EW和10 GBase-LX4接口)10 G以太网标准。

但就长距离传输的吉位以太网来说,主要关心的是与光纤介质相关的吉位以太网标准——IEEE 802.3z。

依据IEEE 802.3z标准,不同光纤带宽对应的波长、最大传输距离如表1所示。

其中,工作波长850 nm对应1 000 Base-SX,工作波长1 310 nm对应1 000 Base-LX。

表1吉位以太网对应不同光纤类型、波长的最大传输距离光纤类型工作波长(nm)模带宽(MHz•km)最大传输距离(m)62.5 μm 多模62.5 μm多模50 μm多模50 μm多模62.5 μm多模150 μm多模1 /10 μm单模1 310N/A5 000表1中与传输距离限制紧密相关的一个重要参数是模带宽,是一段光纤所能通过的最大调制频率脉冲的调制频率和光纤长度的乘积,它体现了光纤传输信息的能力,主要体现了色散对光纤系统的传输速率、传输距离的影响。

光模块SFP与SFP、XFP、QSFP、QSFP的区别及参数

光模块SFP与SFP、XFP、QSFP、QSFP的区别及参数

光模块SF‎P+与SFP、XFP、QSFP、QSFP+的区别SFP收发‎器有多种不‎同的发送和‎接收类型,用户可以为‎每个链接选‎择合适的收‎发器,以提供基于‎可用的光纤‎类型(如多模光纤‎或单模光纤‎)能达到的"光学性能"。

可用的光学‎S FP模块‎一般分为如‎下类别:850纳米‎波长/550米距‎离的 MMF (SX)、1310纳‎米波长/10公里距‎离的 SMF (LX)、1550 纳米波长/40公里距‎离的XD、80公里距‎离的ZX、120公里‎距离的EX‎或EZX,以及DWD‎M。

SFP收发‎器也提供铜‎缆接口,使得主要为‎光纤通信设‎计的主机设‎备也能够通‎过UTP网‎络线缆通信‎。

也存在波分‎复用(CWDM)以及单光纤‎"双向"(1310/1490纳‎米波长上行‎/下行)的SFP。

商用SFP‎收发器能够‎提供速率达‎到4.25 G bps。

10 Gbps 收发器的几‎种封装形式‎为XFP,以及与SF‎P封装基本‎一致的新的‎变种"SFP+"。

GBIC(Gigab‎i t Inter‎f ace Conve‎r ter的‎缩写),是将千兆位‎电信号转换‎为光信号的‎接口器件。

GBIC设‎计上可以为‎热插拔使用‎。

GBIC是‎一种符合国‎际标准的可‎互换产品。

采用GBI‎C接口设计‎的千兆位交‎换机由于互‎换灵活,在市场上占‎有较大的市‎场份额。

SFP (Small‎Form-facto‎r Plugg‎a ble)可以简单的‎理解为GB‎I C的升级‎版本。

SFP支持‎S ONET‎、Gigab‎i t Ether‎n et、光纤通道(Fiber‎Chann‎e l)以及一些其‎他通信标准‎。

此标准扩展‎到了SFP‎+,能支持10‎.0 Gbit/s传输速率‎,包括8 gigab‎i t光纤通‎道和10G‎b E。

引入了光纤‎和铜芯版本‎的SFP+模块版本,与模块的X‎e npak‎、X2或XF‎P版本相比‎,SFP+模块将部分‎电路留在主‎板实现,而非模块内‎实现10G模块‎经历了从3‎00Pin‎,XENPA‎K,X2,XFP的发‎展,最终实现了‎用和SFP‎一样的尺寸‎传输10G‎的信号,这就是SF‎P+。

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光收发一体模块的种类及各个种类的应用
光收发一体模块,英文名称optical transceiver,简称光模块,是光纤通信中重要的器件,包括以下种类:
1.10Gbs光模块(XFP,SFP+)——应用于连续光通信(城域网、以太网、光纤通路)的紧密10Gb/s光收发模组。

2.1x9双工SC ST连接器光模块
3.RJ45电口小型可插拔模块
4.点对点双向光模块(P-to-P FTTH应用)
5.千兆以太网接口转换器(GBIC)模块
6.无源光网PON( G-PON, GE-PON)光模块
7.小型可插拔收发光模块(SFP,SFF)
现业界光模块的主要厂家有:思科、飞博创、新飞通、武汉华工、武汉电信器件、台达、海信光电等等。

通信网干线传输容量的不断扩大及速率的不断提高使得光纤通信成为现代信息网络的主要传输手段,在现在的光通信网络中,如广域网(WAN)、城域网(MAN)、局域网(LAN)所需要的作为核心光电子器件之一的光收发模块的种类越来越多,要求也越来越高,复杂程度也以惊人的速度发展。

光收发模块的急剧增加导致了多样性,需要不断发展相关技术满足这样应用需求。

下面就其发展方向进行分析。

发展的方向之一:小型化
光收发模块作为光纤接入网的核心器件推动了干线光传输系统向低成本方向发展,使得光网络的配置更加完备合理。

光收发模块由光电子器件、功能电路和光接口等结构件组成,光电子器件包括发射和接收两部分,发射部分包括LED、VCSEL、FP LD、DFB LD等几种光源;接收部分包括PIN型和APD型两种光探测器。

目前的光通信市场竞争越来越激烈,通信设备要求的体积越来越小,接口板包含的接口密度越来越高。

传统的激光器和探测器分离的光模块,已经很难适应现代通信设备的要求。

为了适应通信设备对光器件的要求,光模块正向高度集成的小封装发展。

高度集成的光电模块使用户无须处理高速模拟光电信号,缩短研发和生产周期,减少元气件采购种类,减少生产成本,因此也越来越受到设备制造商的青睐。

目前光收发模块中的光电器件的封装由较大尺寸的双列直插形式为主发展为以同轴封装形式为主;光接口等结构件从ST、FC发展到SC及更小尺寸的LC、MT-RJ型连接口形式,相应的光收发模块的封装形式也从金属封装发展到塑料封装,由单接口的分离模块发展到双接口的收发一体模块。

管脚排列及封装由双列直插20脚、16脚分离模块发展到单排9脚(1X9)、双排9脚(2X9)以及今后的双排10脚和双排20脚的收发一体模块。

SFF(Small Form Factor)小封装光模块采用了先进的精密光学及电路集成工艺,尺寸只有普通双工SC(1X9)型光纤收发模块的一半,在同样空间可以增加一倍的光端口数,可以增加线路端口密度,降低每端口的系统成本。

又由于SFF小封装模块采用了与铜线网络类似的MT-RJ接口,大小
与常见的电脑网络铜线接口相同,有利于现有以铜缆为主的网络设备过渡到更高速率的光纤网络以满足网络带宽需求的急剧增长。

小封装光收发模块以其外观封装体积小的优势,使网络设备的光纤接口数目增加了一倍,单端口速率达到吉比特量级,能够满足INTERNET时代网络带宽需求的快速增长。

可以说小封装光收发模块技术代表了新一代光通信器件的发展趋势,是下一代高速网络的基石。

国外各大光模块供应商已生产了各种用于不同速率和距离的小封装光模块,国内一些光器件供应商(像上海大亚光电)也开始研发和生产各速率SFF小封装光模块。

发展的方向之二:低成本、低功耗
通信设备的体积越来越小,接口板包含的接口密度越来越高,要求光电器件向低成本、低功耗的方向发展。

目前光器件一般均采用混合集成工艺和气密封装工艺,下一步的发展将是非气密的封装,需要依靠无源光耦合(非X-Y-Z方向的调整)等技术进一步提高自动化生产程度,降低成本。

随着光收发模块市场需求的迅速增长,功能电路部分专用集成电路的供应商也逐渐增多,供应商在规模化、系列化方面的积极投资使得此类IC的性能越来越完善,成本也越来越低,从而缩短了光收发模块的开发周期,降低了成本。

尤其是处理高速、小信号、高增益的前置放大器采用的是GaAs工艺和技术,SiGe技术的发展,使得这类芯片的成品率及制造成本得到很好的控制,同时可进一步降低功耗。

另外采用非制冷激光器也进一步降低了光模块的制造成本。

目前的小封装光模块也都采用低电压3.3v供电,保证了端口的增加不会提高系统的功耗。

发展的方向之三:高速率
人们对信息量要求越来越多,对信息传递速率要求越来越快,作为现代信息交换、处理和传输主要支柱的光通信网,一直不断向超高频、超高速和超大容量发展,传输速率越高、容量越大,传送每个信息的成本就越来越小。

长途大容量方面当前的热点是10 Gbit/s 和
40Gbit/s,据ElectroniCast最新的市场研究,10 Gbit/s数据通信收发模块的全球总消费量将从2001年的1.57亿美元增长到2010年的90亿美元。

2001年早期使用10 Gbit/s数据通信收发器的数量不到10万个,但到2003年,10 Gbit/s数据通信收发模块将增加到200万个。

在接下来的几年内仍将会猛烈增长,2005年将会达到700万个。

在整个消费领域,继10-gigabit 光纤通道之后,10-gigabit以太网将会有强烈的影响。

目前SDH单通道光系统正向40Gbit/s冲击。

高速系统和器件方面,很多公司今年推出了40Gbit/s系统。

40Gbit/s方面目前的重点产品技术是:大功率波长可调/固定激光器、40G 调制器(Inp EAM、LiNbO3EOM、Polymer EOM)、高速电路(InP、GeSi材料)、波长锁定器、低色散滤波器、动态均衡器、喇曼放大器、低色散开关、40Gbit/sPD(PIN、APD)、可调色散补偿器组件(TU-DCM),前向纠误(FEC)等。

从现阶段电路技术来说,40Gbit/s已接近“电子瓶颈”的极限。

速率再高,引起的信号损耗、功率耗散、电磁辐射(干扰)和阻抗匹配等问题难以解决,即使解决,则要花费非常大的代价。

发展的方向之四:远距离
光收发模块的另一个发展方向是远距离。

如今的光网络铺设距离越来越远,这要求远程收发器来与之匹配。

典型的远程收发器信号在未经放大的条件下至少能传输100公里,其目的主要是省掉昂贵的光放大器,降低光通讯的成本。

基于传输距离上的考虑,很多远程收发器都选择了1550波段(波长范围约为1530到1565nm)作为工作波段,因为光波在该范围内传输时损耗最小,而且可用的光放大器都是工作在该波段。

发展的方向之五:热插拔
未来的光模块必须支持热插拔,即无需切断电源,模块即可以与设备连接或断开,由于光模块是热插拔式的,网络管理人员无需关闭网络就可升级和扩展系统,对在线用户不会造成什么影响。

热插拔性也简化了总的维护工作,并使得最终用户能够更好地管理他们的收发模块。

同时,由于这种热交换性能,该模块可使网络管理人员能够根据网络升级要求,对收发成本、链路距离以及所有的网络拓扑进行总体规划,而无需对系统板进行全部替换。

支持这热插拔的光模块目前有GBIC和SFP(Small Form pluggable),由于SFP与SFF的外型大小差不多,它可以直接插在电路板上,在封装上较省空间与时间,且应用面相当广,因此,其未来发展很值得期待,甚至有可能威胁到SFF的市场。

下面我就说一下他们的种类:
1X9单模光收发一体模块产品性能:
1X9封装单模模块
单电源+3.3V或+5V 供电
LVPECL/PECL/TTL 数据接口,DC耦合
符合ITU-TG957/958规范要求
Class 1规范产品,符合IEC 60825-1要求
符合GR-468-CORE 要求
可供应无铅产品
> 1X9多模光收发一体模块
850nm VCSEL或1310nm FP-LD
1X9封装多模模块, 双SC/ST光接口
单电源+3.3V或+5V供电
LVPECL/PECL数据接口,DC耦合
完全符合ITU-TG957/958规范要求
符合Telcordia(Bellcore)GR-468-CORE要求
低成本、低功耗
可供应符合RoHS规范要求的产品
> GBIC光收发一体模块
单电源+3.3V 或+5V 供电, 热插拔功能双SC接口
850nm/1310nm/1550nm VCSEL/FP/DFB, 单模或多模
基于千兆以太网1000基础-SX/LX/XD/ZX
Class1规范产品,符合IEC60825-1要求
符合Telcordia (Bellcore) GR-468-CORE要求
符合IEEE-802.3要求, 符合ANSI 规范要求
符合千兆接口转换规范Rev.5.5(1)要求
可供应无铅产品
> SFF光收发一体模块
2X5小型化SFF封装
双LC光接口,单模或多模模块
单电源+3.3V 供电, LV-PECL数据接口Class1规范产品,符合IEC60825-1要求
工作温度:- 40℃~ +85℃
符合MSA要求
符合Telcordia (Bellcore) GR-468-CORE要求可供应无铅产品
> SFP光收发一热插拔功能,双LC光接口单电源+3.3V 供电, LV-PECL数据接口
Class1规范产品,符合IEC60825-1要求
工作温度:-40℃~ +85℃
符合Telcordia (Bellcore) GR-468-CORE要求可供应无铅产品
体模块。

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