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安徽萬兆工業光模塊廠家

來源: 發布時間:2023-03-01

GBIC,就是GigaBitrateInterfaceConverter(千兆接口轉換器)。在2000年之前,GBIC是流行的光模塊封裝,也是應用廣的千兆模塊形態。因為GBIC的體積比較大,后來,SFP出現,開始取代GBIC的位置。SFP,全稱SmallForm-factorPluggable,即小型可熱插拔光模塊。它的小,就是相對GBIC封裝來說的。SFP的體積比GBIC模塊減少一半,可以在相同的面板上配置多出一倍以上的端口數量。在功能上,兩者差別不大,都支持熱插拔。SFP支持帶寬是4Gbps。


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普通光模塊的工作溫度在0~70℃,工業級光模塊的工作溫度為-40℃~85℃,工業級光模塊在硬件上也會比普通光模塊更好一些,適用于環境較為惡劣的網絡部署中。

普通光模塊是市場上應用**廣的產品,常用于數據中心、交換機、網卡、機房等環境,普通光模塊芯片TO-CAN能承受的溫度范圍在0~70℃;工業級光模塊主要是應用于較惡劣的環境中,工作溫差很大,工業級光模塊TO-CAN必須滿足零下40度和零上85度的溫度要求。

普通光模塊進行常溫老化測試,高溫**多只能承受70度,理想的工作溫度是0~70℃;工業級光模塊進行高低溫老化測試,溫度能承受85度,在低于0℃的環境,模塊都能穩定地工作。

當工業級光模塊在零下的低溫中進行運作時,為了使其性能不受影響,必須對工業級光模塊導入溫度補償軟件,控制光模塊穩定的工作電流供給,確保工業級光模塊在低溫下能正常運作。溫度補償這項工作較為復雜,需耗費技術人員大量時間來進行計算與寫入。這也是工業級光模塊價格要比普通光模塊價格高的主要原因。 寧夏光模塊報價

光模塊的工作原理是:在發送端,電信號經驅動芯片處理后驅動激光器發射出相應速率的調制光信號,通過光功率自動控制電路,輸出功率穩定的光信號。通過光纖傳送后,在接收端,一定速率的光信號輸入接收模塊后由光探測器轉換成電信號,再經前置放大器后輸出相應速率的電信號。

光模塊由多個光器件封裝而成,一般包括光發射組件(TOSA,含激光器芯片)、光接收組件(ROSA,含光探測器芯片)、驅動電路和光、電接口、導熱架、金屬外殼等。

對上面的概念做一些自己的解讀。首先要知道的是GBIC(GigaStackGigabitInterfaceConverter)是一個通用的、低成本的千兆位以太網堆疊模塊,可提供Cisco交換機間的高速連接,既可建立高密度端口的堆疊,又可實現與服務器或千兆位主干的連接,為快速以太網向千兆以太網的過渡,GBIC模塊分為兩大類,一是普通級聯使用的GBIC模塊,二是堆疊**的GBIC模塊。其次是SFP小型可插拔收發光模塊,可以簡單的理解為GBIC的升級版本。SFP模塊(體積比GBIC模塊減少一半,可以在相同面板上配置多出一倍以上的端口數量。由于SFP模塊在功能上與GBIC基本一致,因此,也被有些交換機廠商稱為小型化GBIC(Mini‐GBIC)。因為可以直接插在電路板上,在封裝上較省空間與時間。

光模塊作為一種重要的有源光器件,在發送端和接收端分別實現信號的電-光轉換和光-電轉換。由于通信信號的傳輸主要以光纖作為介質,而產生端、轉發端、處理端、接收端處理的是電信號,光模塊具有廣和不斷增長的市場空間。光模塊的上游主要為光 芯片和無源光器件,下游客戶主要為電信主設備商、運營商以及互聯網&云計算企業。光模塊遵循芯片—組件(OSA)—模塊的封裝順序。激光器芯片和探測器芯片通過傳統的TO封裝形成TOSA及ROSA,同時將配套電芯片貼裝在 PCB,再通過精密耦合連接光通道和光纖,**終封裝成為一個完整的光模塊。新興的主要應用于短距多模的COB采用混合集成方法,通過特殊的鍵合焊接工藝將芯片貼裝在PCB上,采用非氣密性封裝。 安徽萬兆工業光模塊廠家

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高速率產品門檻提高,考驗研發能力。從產品設計上來說,光模塊實現更高的速率只有提高光源速率、提高通道數以及高階調制三種解決方案。提高光源速率面臨著III-V族半導體激光器性能瓶頸,目前Oclaro、AAOI推出的50G光源解決方案均為外調制的EML。提高并行通道數面臨著體積、功耗、散熱等設計封裝難點,并且增加了客戶的光纖資源成本。高階調制主要有PAM4或相干調制兩種,PAM4是目前傳統方案下400G光模塊**常用提高單通道速率的方法,較NRZ調制速率提高2倍,但相應增加了DSP和CDR芯片成本。利用PAM4調制技術,配合25GVCSEL*8、25GEML*8或50GEML*4,國內光模塊廠商已經陸續推出了SR8、FR8、FR4光模塊,能夠實現100米到2千米的傳輸距離、低于10W的功耗、0到70度的溫寬,服務于超級數據中心和云服務商的400G交換機。安徽萬兆工業光模塊廠家

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