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光通讯女人发射oma 直调光模块中的消光比(ER)和光调制幅度(OMA)
发布时间 : 2024-10-06
作者 : 小编
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直调光模块中的消光比(ER)和光调制幅度(OMA)

​ 我们在有些用于短距传输的直调光模块的手册上通常会去重点关注与DML或EML相关的ER和 OMA两个指标。那么它们代表了什么意思呢?二者有什么关系呢?取值多大合适?怎么测试?今天带着这几个问题,来谈谈这方面的知识。

1. 定义与计算

ER,extinction ratio,消光比,指的是信号发送高电平和低电平时光功率的比值,即:

(1)

不过通常在手册上看到的是它的对数形式,即ERdB = 10*log10(ER),如果发送“1”和“0”的光功率P1和P0都是用dBm单位的话,对数消光比就等于二者功率之差,即ERdB)= P1(dBm) -P0(dBm)。

OMA,optical modulation amplitude,光调制幅度,指的是光信号经过调制后高电平和低电平时光功率的差异,即:

(2)

很显然,ER和 OMA都是代表发送高电平和低电平信号时光功率的差距,只不过ER表示的是相对差距,而OMA表示的则是绝对的差异。

2. 意义及相互转换

那为什么ER和 OMA重要?

凭直觉就知道,“1”和“0”的光功率区分度越大,在接收端就更容易区分“1”和“0”了,误码率BER自然就小了。事实上理论上也很容易去证明这一点。

还记得上次我们讲眼图的时候,提到过品质因子Q的定义,对吧?就是下面这个式子:

其中分子是高低电平对应的光功率之差,也就是OMA了,而分母是高低电平的标准差之和,其实代表了噪声的大小。对于热噪声受限的PIN接收机,高低电平对应的噪声是一样的。因而对于给定的接收机,Q因子仅由OMA决定。进一步地,我们之前也提到过,Q和 BER是满足确定的函数关系,即:

所以说高低电平对应光功率的差距直接反映了光模块的性能。那么这两种衡量光功率差异的指标之间有没有关系呢?

为了确定相对差异和绝对差异之间的关系,引入一个中间量作为参考是有必要的。这个量就是经常用到的平均光功率Pave。其定义为:

(3)

联合(1),(2),(3)式,进行简单的变量替换后,利用中间量Pave很容易得到OMA和ER之间的关系。

(4)

(5)

以及P1,P0与ER和 Pave之间的关系。

(6)

(7)

从(3)~(7)式不难看出,P1,P0,Pave,ER,OMA这五个量中仅有2个是独立的,知道任意2个就可以利用上述关系求得其它几个的值。基于此,下面的分析我们还是选取较熟悉的Pave和ER来作进一步地分析吧。当然,ER和OMA还是有区别的,这表现为当光信号经过衰减后,ER不变,但是OMA却按照信号衰减系数减小了,反之经过光放后,也类似。

当然,ER和 OMA在眼图上来看也是十分直观的,如图1所示。ER和OMA越大眼图张开度越好。

图1. 眼图中OMA示例

3. ER的代价及实际取值

以上单从接收机灵敏度(或BER)的角度分析了,较大的ER或OMA对改善BER是有好处的,而且,进一步地还可以计算相比于ER为无穷大的时候,有限的ER会引入的功率代价为:

(8)

从上式可知,6dB左右的ER (如DML),引入的功率代价约为2dB,而9dB左右的ER(如EML),引入的功率代价约为1dB。这也很容易解释为何通常EML的性能会比DML好,一部分原因就是因为EML有更高的消光比。那对于直调光模块,是不是消光比越高越好呢?

先看看怎么提高DML的消光比吧。从定义上看就是要增加激光器的开和关两种状态下的光功率的相对差距,那最直接的办法就是增加驱动电压的幅度,增加高电平和低电平的差异。但是这样会带来两个问题。

其一,驱动电压幅度增加容易导致DML中载流子密度交替变化,从而引起有源区折射率的变化,激光器波长发生漂移,电流会因子激光器波长漂移,俗称啁啾,最终的表现是低电平的光信号波长长,高电平光信号波长短,二者在光纤中的传输速度不同,从而引起信号时域展宽,容易造成码间干扰(ISI)。因此高的ER对于DML来说也可能会增加啁啾引起的代价。

另一方面,激光器从低功率(P0)到高功率输出(P1)转换过程需要时间,与载流子渡越时间相关,功率差异变大,会增长渡越时间,从而降低了调制带宽。因此高速DML的 ER通常会比较小点。

那实际中,ER会是多大呢?这取决于DML的直流偏置。如图2所示,为了减小高速DML中的电光延时、弛豫震荡和码型效应,DML的偏置点通常会在阈值附近,这也就是说发“0”的时候,激光器也是发光的,即P0不为0,这显然会降低ER。

图2. 典型的半导体激光器PI特性曲线

而从接收机的角度讲,有一个过载光功率PRth,即当接收到的平均光功率超过该值后,接收机饱和,不能正常工作。所以正常工作时要求P1不超过2PRth-P0,从而最大的消光比为ERmax = 2PRth/P0-1。

再结合图3看看由(8)式计算的功率代价与ER的关系曲线,发现其实当ER超过20dB后,基本对性能没有影响。超过15dB之后,事实上ER提升对性能改善作用就不大了。因此过高的ER也没什么作用,相反可能会增加功耗。

对于25G NZR信号,商用DML的 ER通常在 4~6dB,而EML的ER在8~10 dB.

图3. 有限消光比造成的功率代价

4. 光模块及ER测试

再谈谈怎么测试ER吧。其实,测试ER本身很简单,但是整个光模块却要做很多的测试,如图4所示。

图4. 短距光模块的主要测试项示意图

在发端,主要是测试两项,1是输入信号的电眼图,以保证输入信号的质量足够好。2是测试经过调制后光信号的质量,如光眼图,ER,OMA。通常用带光口的眼图仪,也叫数字通信分析仪(DCA),实在没有光口的,就用一个大带宽的光电探测器(PD)转成电后再看电眼图。眼图仪可以直接测量眼图,顺便显示OMA,ER,Pave等参数,直接读就行了。不过,这时候还要看发送的光眼图通过对应速率的眼图模板的裕量。如下图所示,模板的灰色区域不得有信号样点落入其中。

图5. 眼图模板示例

而接收端的测试与发送端不同,一般需要测试足够差的信号,也叫压力测试,来评估最坏的情况。接收机最终输出的电信号也要进行测试,包括眼图和BER,抖动,抖动跟踪能力的容忍度。

实际中测试光模块是件很复杂的事情,不同型号,不同速率,不同标准的,对应的测试指标和手段也不尽完全相同,需要遵照相应的测试标准和流程。

参考资料:

[1] https://www.lightwaveonline.com/opticaltech/article/16650474/ the-increasing-importance-of-extinction-ratio-in-telecommunications

[2] https://www.etulinktechnology.com/blog/how-to-test-a-optical-transceiver-_b52

[3] https://wenku.baidu.com/view/9d5fd6ebf18583d048645967.html

注:本文首发于本人微信公众号:光通信充电宝。

作者:华仔

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优质的光模块需通过哪些测试流程?

光模块在出货前都会经过严格测试和质量检测程序,例如来料检验、参数检测、老化测试、真机测试、端面检测等等,所有的测试项目结果都必须达到标准水平,否则光模块将会返回生产线重新进行调整。了解这些测试有助于大家辨别光模块质量的好坏。本文易天光通信(ETU-LINK)将为大家揭晓优质光模块必须要经过的重要测试,以及这些测试结果对光模块质量的影响。

1、 来料检验、贴片检测

易天光通信(ETU-LINK)在组装光模块前会进行来料检验以及贴片检测。其中,来料检验是指厂商在组装光模块前对来料器件进行检测,如检测光发射组件(TOSA)、光接收组件(ROSA)以及光发射接收组件(BOSA)等是否合格,从而确保光模块质量,减少返工率和不良率,同时避免昂贵的光器件受损。贴片检测主要是检测PCB板贴片是否正确以及是否有污染,从而确保光模块的性能。

2、 光功率检测

平均输出光功率是光模块的重要参数,直接影响着通信质量。

3、 消光比及光调制幅度(OMA)测试

消光比是用于衡量光模块质量的参数之一,消光比是指激光器输出的高电平(即全"1"码)和低电平(即全"0"码)时光功率的比值,通过测试可检测激光器是否在最佳偏置点和最佳调制效率范围内工作。此外,光调制幅度(OMA)也是衡量激光器打开和关闭时功率差的指标。

这两者都是通过主流光学示波器检测。与此同时,在消光比检测中可看到光信号"1"电平和"0"电平的相对幅度,消光比越大,相对幅度越大,光信号可被接收辨别能力就越强,接收灵敏度就会越高。与此同时,消光比和光功率成反比,在测试过程可发现消光比越大,发射光功率就越小。

4、 误码率及接收灵敏度测试

误码率是衡量光模块正确传输码元能力的参数之一。误码率指在规定的时间内经过接收端的光电转换后收到的误码码元数与误码仪输出端给出码元数的比值。误码率测试需通过标准接收管测试单元接收被测试光模块输出的带有伪随机信号的光信号,同时使用该标准接收管测试单元解调后进行对比完成误码率测试。

5、 眼图测试

眼图测试和调整是确保光模块获得最佳信号的重要阶段。所谓的眼图是通过示波器的余辉功能将捕获的所有波形按照每三个比特分别叠加累积所形成,从眼图测试结果中可以看出光模块的数字信号质量,通过仔细观察眼图的眼高、眼宽、抖动、占空比等来判断光模块性能,其中眼睛越大表示码间串扰越小,光模块的性能就越好。

6、 波长测试

由于两端设备上使用的光模块必须发射相同的波长才能建立通信,因此在出货前厂商必须对光模块的波长进行测试,确保其在偏差范围内。

一般厂商会使用光谱分析仪等仪器对光模块的中心波长进行测量,而测量的光模块中心波长值通常会与标准值会出现偏差,不同类型的光模块偏差不一样,但只要偏差在允许范围内是被认可,若是测试的值与标准规范不一致,则该光模块被视为残次品。

7、 老化检测

厂商一般会使用光老化箱模拟极限条件对光模块进行检测,从而验证光模块的性能是否达标。老化检测完成之后需要对发射端和接收端进行测试,主要是查看光功率、消光比、灵敏度等参数是否满足要求。

8、 兼容测试

将光模块插入到对应品牌的交换机上进行检测,通信正常则表示光模块通过该项测试。若是无法通信,则表示光模块不能与其兼容。

9、端面检测

在光模块经过每个测试项目之后都需要通过显微镜检测模块端面是否有污垢和划痕,若是有污垢则需要进行清洁。事实上,每个测试项目都会涉及到将光模块插入到设备或仪器中,这样光模块容易受到污染,因此在出货前需要将光模块放在显微镜下进行检测,没污垢即可准备包装出货,但若有污垢,则需对其进行清洁。

上述的测试均为合格的光模块厂家需要做的,易天光通信(ETU-LINK)严格把控光模块的质量,在出货前都会通过上述测试,大家可放心购买。

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