半导体照明
HOME
半导体照明
正文内容
光通讯模块原理 一文看懂光模块的工作原理
发布时间 : 2024-10-06
作者 : 小编
访问数量 : 23
扫码分享至微信

一文看懂光模块的工作原理

你们好,我的网工朋友

光模块有很多类别,是我们经常要用到的PHY层器件。虽然封装,速率,传输距离有所不同,但是其内部组成基本是一致的。

以太网交换机常用的光模块有

SFP,GBIC,XFP,XENPAK。

SFP的全称是指Small Form-factor Pluggabletransceiver ,即小封装可插拔收发器。

GBIC的全称是指GigaBit Interface Converter,即千兆以太网接口转换器。

XFP的全称是指10-Gigabit small Form-factorPluggable transceiver ,即万兆以太网接口。

XENPAK的全称是指10 Gigabit EtherNet TransceiverPAcKage,即万兆以太网接口收发器集合封装。

今天以SFP光模块为例,给你介绍光模块内部的组成和工作原理。

今日文章阅读福利:《 100G光模块数据手册 》

私信我, 发送暗号“光模块”前20名私信的小友 即可免费获得该学习资源。限时开放,过时不候哈。

01 什么是光模块?

SFP的英文Small Form-factor Pluggable的简写,即小型化可插拔光模块。SFP收发合一Transceiver因其小型化,热插拔方便,支持SFF8472标准,模拟量读取方便(IIC读取),且检测精度高(+/-2dBm以内。

如果你觉得这些概念过于晦涩,那来举个简单的例子。

我们平时用手机追剧、聊天等,常会用到WiFi网络。

家里安装了WiFi的朋友,对光猫肯定并不陌生,其一般就安装在你家电视墙附近,插上网线就能使用WiFi了。

这个过程的简单逻辑就是,光纤传输信号到光猫,光猫再把这种光信号转换成电信号,最后电信号以WiFi的形式传导给你用。在这复杂的信号转换过程中,往往就要用到光模块。

因此,光模块在网络世界里,是必不可少的存在。

电信市场和数通市场的规模持续增加,对于光模块的需求也会接着持续增加,具体的应用领域包括:

数据中心: 数据中心之间信息实时海量交互,这就产生了数据中心互联网络需求,光纤通信则成为了实现互联的必要手段。

移动通信基站: 运营商的移动通信基站需要光模块来实现设备间的互连,基站有RRU和BBU设备,在应用中,我们要将这两个设备的链路接通,就需要光模块和光纤跳线。

无源波分系统: 无源波分是5G前传所采用的技术方案中占比最高的,而无源波分系统由彩光模块、复用器和光纤组成。

SAN/NAS存储网络: 作为数据存储系统,NAS(附加式网络存储装置),SAN(区域存储网络)都需要用到光模块。

依托于电信市场和数通市场的发展,后期光模块的需求会不断增加。

02 SFP光模块的内部结构,我来告诉你

由下图可见,光模块主要部分是由光发射组件TOSA,激光驱动器,光接收组件ROSA(L16.2光模块光接收部分使用APD接收机,还需要升压电路),限幅放大器和控制器组成的。

其中,驱动芯片和限幅放大器一般都支持从155Mb/s到2.67Gb/s多速率。

速率不同,传输距离不同的光模块有很多只是前端光组件的差别,高速率SFP光模块BOM成本的90%都集中在光组件上。

由上图还可以看出,为了保证上电顺序,SFP光模块的金手指部分的长度是不一样的,最长的是信号地,其次是电源,最短的是信号,这样在插拔的时候就保证了地-电源-信号的顺序。

01 光发射组件 TOSA(Transmiter Optical Sub-Assembly)

常用的光发射组件由两大类,一类是采用发光二极管LED封装的TOSA,一类是采用半导体激光二极管LD封装的TOSA。

前者谱线宽,耦合效率低(虽然LED可以发出几毫瓦的光功率,但是方向性差,能耦合到光纤中用于传输的部分只占1%-2%)。

但是价格低,使用寿命长,在低速短距的情况下还是有少量的运用,常用于百兆以太网多模光纤中短距离的数据传输,波长一般是1300nm。我们接触到的光模块一般都是采用的激光二极管。

激光器的种类:

1.VCSEL激光器(垂直表面腔发射激光器):850nm波长,用于千兆以太网多模光纤短距传输,千兆以太网交换机大量使用该类型的光模块,传输光板不会用到,不详细介绍;

2.FP和DFB激光器。

二者的区别在于输出光特性的不同,FP激光器是多纵模激光器MLM,能够产生包含有若干离散波长的光,除了中心波长的主模外,其他波长的次模也具有较高的幅度,而且主模和次模也处于动态的竞争当中,不过频带范围十分狭窄。

DFB激光器是单纵模激光器SLM,主模光功率占到整个发光功率的99%以上,其他少量的次模可以忽略不计。

对于这两种不同类型激光器的光模块,用光谱仪测试其谱宽的时候方法是不一样的。

FP激光器光模块,测试其发送侧的谱宽是测试RMS谱宽;DFB激光器光模块,测试其发送侧的谱宽是测试-20dB的谱宽,而且要求测试边模抑制比。

目前在我们所使用的光模块中,155M,622M模块发射波长为1310nm,采用的都是FP激光器,1550nm波长采用的是DFB激光器。2.5G除了2Km 即I-16使用FP激光器外,其他都是使用的DFB激光器。

激光二极管的谐振腔有两个反射镜面,它们是半透明的。它们的作用一方面构成谐振腔保证光子在其中往复运动以激射出新的光子,另一方面有相当一部分光子从反射镜透射出去即发光。前镜面透射出去的光谓之主光,通过与光纤的耦合发送光纤当中变成有用的传输。

而后反射镜面幅射出去的光谓之副光又叫背向光。TOSA将此背向光转换为背光电流,利用它可以来监控光源器件发光功率的大小。

上图为温度升高情况下,激光器输入电流和输出光功率的变化情况。

当激光器腔中的光学增益超过腔体端反射面的损耗时,激光器就会激射出相干的光信号,临界时激光器中的电流称为阈值电流(Ith)。

随着温度升高激光器腔体中的光学增益会降低,由于腔体内光学增益降低,激光器就需要更大的注入电流来获得相干光输出,结果激光器的阈值电流就升高了。

由上图可见,由于阈值电流的升高,导致了输出光功率的降低,如果要保持光功率不变的话,则驱动器必须要输出的更大的偏置电流。

为了补偿激光器阈值的变化,需要采用“自动功率控制(APC)”电路, APC电路监测激光器背光电流,通过调节激光器的偏置电流来保持背光电流的稳定。

一般来说,背光电流与平均光功率之间的比例关系是线性的,因此通过保持背光电流的稳定,使得激光器的平均光功率保持恒定。

还是上图,随着温度的升高,激光器输入电流和输出光功率的特性曲线的斜率会变小,也就是说激光器光电转换的效率降低了。我们知道,消光比Er=10×lg[P1/P0](dB),其中,P1、P0分别代表数字逻辑信号“1”和“0”时激光器的输出光功率,P1-P0表示调制之后光信号的幅度。

假定输出光功率不变的情况下,转换斜率的降低,会引起输出光信号消光比的降低,反映到眼图上,眼图的张开度会变小。

对于光模块而言,在温度变化过程中,除了要保持输出光功率的稳定,同时也要保持消光比的稳定。

保持消光比的稳定就是要增加调制电流,最常用的做法是查表法,利用控制器内部的数字可调电位器(电阻器)来保持消光比。

在数字电位器内置有受温度控制的电阻值表,电阻值作为温度的函数,存储在非易失存储器中,温度范围从-45°C~+95°C,步长为2°C。使用芯片内集成的温度传感器,这种电阻的阻值就可以随温度的变化而自动调整。

数字电位器是设置成随温度升高而减小电阻值,将其连接在驱动器的“调制电流设定端”,在温度升高的过程中,控制器根据测得的温度值查表,不断减小电位器的电阻值,使得调制电流增大,这样,消光比的变化将会得到补偿。

保持消光比,还有一种方法就是K因子补偿法,激光器的驱动器中加入“K-因子”补偿特性,它是在激光器偏置电流增大的同时,按比例增大调制电流。

过程如下:为保持平均光功率稳定,偏置电流是由APC电路控制的,随着偏置电流提高,电路提取偏置电流的一部分用以调节调制电流。

这样,总的调制电流等于原有调制电流加上偏置电流乘以一个因子K。

这个K因子可以通过驱动器芯片外接的电阻来设定,由于调制电流能随着偏置电流增大而增大,于是当激光器温度发生变化或者激光器老化时,消光比能够得到补偿。

上图是一个典型的查表法的控制电路,在控制器中,H0和H1是控制器自带的两个数字电位器,H0用于控制调制电流,H1用于控制偏置电流。

APC功能是驱动器内部集成的,但是其补偿能力在-40到85度这么宽的范围内往往有限,所以用H1实现粗调,驱动器内的APC实现比较精确的自动调整。

这两个数字电位器均使用查表法。具体的电阻值是光模块厂商根据TOSA的特性摸索出来设定的,往往对于不同厂家或者不同批次的TOSA,都要重新修正该电阻值。另外上图中的:

MON1用于检测偏置电流的值;MON2用于检测输出光功率;MON3一般用于接收光功率的检测。

这些测量的值都可以通过IIC总线读取相应的寄存器获得,使用方便,精度高,绝大部分厂家能够保证精度控制在2dBm以内,可以有效避免目前一些单板模拟量检测不准这个问题。

从上图也可以看出,光模块的工作原理还是比较简单的,除了保持稳定的光功率和消光比之外,就是要做好驱动器到激光器之间的RC匹配(上图没有画出,在经过串行的10欧姆电阻后,一般都需要加RC电路到地),光模块光口指标的好坏都是由这些RC来决定的。

02 光接收组件ROSA(Receiver Optical Sub-Assembly)

ROSA里面封装了光检测二极管和互阻放大器TIA。光检测二极管有PIN管和APD雪崩二极管两类。

APD光二极管具有倍增效应,能使在同样大小光的作用下产生比PIN光二极管大几十倍甚至几百倍的光电流,相当于起了一种光放大作用(实际上不是真正的光放大),因此能大大提高光接收机的灵敏度(比PIN光接收机提高约10dB以上),但是APD的倍增效应会使耦合进ROSA的噪声也会同时被放大,影响接收机的灵敏度,因此对采用APD作为接收机的光模块需要处理好滤波等问题。

对于接收机,光功率高于过载点或者低于灵敏度,均可能会出现误码或者LOF。PIN管的过载点为-3dBm(一般能达到0dBm),APD为-9dBm(一般能达到-5dBm),对于APD接收机,因为其过载功率低,如果接收功率过大的话,可能会照成击穿损坏。

在我们使用的光模块中,除了L16.1和L16.2使用APD接收机的光模块外,其余都是采用PIN管接收机。

Transceiver的接收侧,比较简单。对于2.5G输出,有些厂商是CML输出,有些厂商是LVPECL输出,需要注意其Datasheet。

附SFP光模块使用的参考电路:

SFP模块决大部分厂家都采用内部交流耦合,模块内部也做好了上下拉匹配,所以靠近光模块这一侧不需要加匹配。

对于MOD_DEF0(光模块在位),MOD_DEF1(IIC Clock),MOD_DEF0(IIC Data),LOS(和SFF定义相反,高为无光输入,低为正常。SFF 是Signal Detect,SD高表示有光信号,低表示无光信号),Tx_Fault(发送失效)都必须要在用户侧的上拉。

当SFP检测到异常情况引发保护关断后,Tx_Fault变高,无光输出,必须要用Tx_Disable信号对其进行复位。

整理:老杨丨10年资深网络工程师,更多网工提升干货,请关注公众号:网络工程师俱乐部

谈谈工业通信中的光模块(optical module)

当前工业现场对提高网络通信速率及扩大通信距离的需求日益增加,而传统的电信号通信在传输距离及速率上有诸多限制,因此光信号通信被越来越多地采用。光信号具有传输耗损低、抗干扰能力强等优点,适合远距离传输。光通信采用光纤作为传输介质,发送端设备将数据由电信号转换成光信号,通过光纤发送出去,接收端设备将收到的光信号转换成电信号,从而完成数据接收。网络采用全双工的通信方式,发送和接收可以同时进行,其原理如下图所示:

实现电-光信号转换的模块称为“光模块(optical module)”,它是光通信中的关键设备。今天这篇文章就来跟大家聊聊光模块的话题。本文包括如下几个主题:

1、什么是光模块?

2、光模块的分类

3、西门子光模块产品简介

1、什么是光模块?

光模块(optical module),也称为光收发器(optical transceiver)或光纤收发器(optical fiber transceiver),是一种用于高速通信的网络设备。它一端是电信号接口,可与交换机等电气设备连接;另一端是光信号接口,可与光纤连接。光模块的作用是将电信号转换成光信号通过光纤发送出去,反之,也能将光纤传送来的光信号转换成电信号传输给电气设备。光模块包括可热插拔式和嵌入式两种,前者像优盘一样可以在网络设备上插入或移除,不会对其它设备造成影响;后者是嵌入到网络设备中的固定模块。

注:少数光模块产品仅具有发送或接收其中之一的功能,多数是同时具有接收/发送功能;2、光模块的分类

根据封装方式的不同,光模块包括:GBIC、SFP、XENPAK、X2、XFP等类型,具体含义如下:

GBIC:英文“Gigabit Interface Converter”的缩写,即“吉比特(Gbit)接口转换器”,于2000年推出,用于千兆以太网;SFP:英文“ Small Form-factor Pluggable”的缩写,于2001年推出,是GBIC的缩小版,也称为“mini-GBIC”,现在很多场合替代了GBIC;XENPAK:2001年推出,用于千兆以太网,后来又推出了其XPAK和X2;XFP:2005年推出,用于万兆以太网;SFP+:2013年推出,是SFP的升级版,用于万兆以太网;CFP:英文“C Form Factor Pluggable”的缩写,2013年推出,支持40Gbps和100Gbps(亿兆)以太网;QSFP+/QSFP28:英文“Quad Small Form factor Pluggable”的缩写,2013年推出,支持40Gbps和100Gbps(亿兆)以太网;

3、西门子光模块产品简介

西门子可插拔光模块产品包括:SFP/SFP+/SCP/STP型,属于上述“SFP/SFP+”范畴,其产品命名规则如下图所示:

以SFP992-1LD为例,它具有如下特点:

采用LC型光纤接口;传输速率:1 Gbps(千兆以太网);具有一个网络端口;传输介质为单模光纤,最大长度10km;

SFP992-1LD的外观如下图所示:

关于光纤接口的类型,可查看我之前的文章:

如何选择光纤连接器 | 北岛夜话

好了,关于光模块就先介绍到这里。

我的书《西门子S7-1200/1500 PLC SCL语言编程 ——从入门到精通》从硬件到软件,比较详细的介绍了SCL语言的编程,感兴趣的话可以点击下面的链接查看:

#pgc-card .pgc-card-href { text-decoration: none; outline: none; display: block; width: 100%; height: 100%; } #pgc-card .pgc-card-href:hover { text-decoration: none; } /*pc 样式*/ .pgc-card { box-sizing: border-box; height: 164px; border: 1px solid #e8e8e8; position: relative; padding: 20px 94px 12px 180px; overflow: hidden; } .pgc-card::after { content: " "; display: block; border-left: 1px solid #e8e8e8; height: 120px; position: absolute; right: 76px; top: 20px; } .pgc-cover { position: absolute; width: 162px; height: 162px; top: 0; left: 0; background-size: cover; } .pgc-content { overflow: hidden; position: relative; top: 50%; -webkit-transform: translateY(-50%); transform: translateY(-50%); } .pgc-content-title { font-size: 18px; color: #222; line-height: 1; font-weight: bold; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; } .pgc-content-desc { font-size: 14px; color: #444; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; padding-top: 9px; overflow: hidden; line-height: 1.2em; display: -webkit-inline-box; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; } .pgc-content-price { font-size: 22px; color: #f85959; padding-top: 18px; line-height: 1em; } .pgc-card-buy { width: 75px; position: absolute; right: 0; top: 50px; color: #406599; font-size: 14px; text-align: center; } .pgc-buy-text { padding-top: 10px; } .pgc-icon-buy { height: 23px; width: 20px; display: inline-block; background: url(https://lf6-cdn-tos.bytescm.com/obj/cdn-static-resource/pgc/v2/pgc_tpl/static/image/commodity_buy_f2b4d1a.png); } 西门子S7-1200/1500 PLC SCL语言编程从入门到精通 ¥69 购买

相关问答

光通信的原理是什么?

光通信的原理是光反射原理。现代的光纤通信就是运用光反射原理,把光的全反射限制在光纤内部,用光信号取代传统通信方式中的电信号,从而实现信息的传递的。直到...

光通信的原理是什么?

1、光纤通信的原理是:在发送端首先要把传送的信息(如话音)变成电信号,然后调制到激光器发出的激光束上,使光的强度随电信号的幅度(频率)变化而变化,并通过光...

家电上的wifi智能模块通信原理?

WiFi模块的工作原理Wi-Fi模块又名串口Wi-Fi模块,属于物联网传输层,功能是将串口或TTL电平转为符合Wi-Fi无线网络通信标准的嵌入式模块,内置无线网络协议IEEE8...

什么是光通信?

大家好,我是小枣君。让我们一起来了解下光通信吧:历史上光通信的第一次实现历史上,俄国人波波夫发送与接收第一封无线电报是在1896年。而美国人亚历山大·...

什么是光纤通信?_作业帮

[最佳回答]光纤通信技术(opticalfibercommunications)从光通信中脱颖而出,已成为现代通信的主要支柱之一,在现代电信网中起着举足轻重的作用.光纤通信作为一...

dupline通讯模块工作原理?

Dupline通讯模块工作原理是一种现场及安装总线,为建筑自动化、配水、能源管理、铁路系统及其它领域提供独一无二的解决方案。该系统能通过普通双芯线缆传输数...

新能源汽车can通讯原理?

CAN(ControllerAreaNetwork)是一种串行通信协议,被广泛应用于汽车电子系统中。在新能源汽车中,CAN总线是整个车辆控制系统中最重要的通讯协议之一。CAN总线...

火灾通讯系统的原理?

采用下行数据采用电压信号,上行数据采用电流信号的方式,在多点数、远距离、布线复杂的系统可供了可靠的稳定性。总线是火灾自动报警系统信号传输线和消防联动...

利用光通信需要把信号调制到光波上么?光通信原理说光传输...

[最佳回答]完全两个概念,光速是光的传输速度,光通信里面的传输速率是指一秒钟内可以传输“0”/“1”信号的数量.实现光的“0”/“1”信号是通过激光器的阀门开...

basicrf通信的原理?

1.2.1启动1.创建一个basicRfCfg_t的数据结构,并初始化其中的成员2.调用basicRfInit()函数进行协议的初始化1.2.2数据发送:1.创建一个buff...

 罗纹  文卓资料 
王经理: 180-0000-0000(微信同号)
10086@qq.com
北京海淀区西三旗街道国际大厦08A座
©2024  上海羊羽卓进出口贸易有限公司  版权所有.All Rights Reserved.  |  程序由Z-BlogPHP强力驱动
网站首页
电话咨询
微信号

QQ

在线咨询真诚为您提供专业解答服务

热线

188-0000-0000
专属服务热线

微信

二维码扫一扫微信交流
顶部