光模块的设计与实现
在现代信息网络中,光纤通信占据着主导地位,随着网络的覆盖越来越广和通信容量的不断增加,使得通信链路的管理工作变得复杂.光收发模块是光纤通信网络中的主要器件之一,这就希望光收发模块具有智能化的功能来管理链路.具有数字诊断功能的光收发模块具有一定的智能化,能够为链路提供方便,有效的监测手段,使得管理简单化. 对带数字诊断监测功能的小型封装可插拔光收发模块进行研究,分析了INF-8077i协议,光模块原理,光模块硬件电路,低层软件和jian控软件设计,给出了XFP光模块的设计思路. 在光模块的收发部分,选用具有时钟数据恢复的芯片,可对信号进行时钟恢复和数据重发,具有硬件电路设计简单与xing价比高等特点.在光模块的电源接入设计上,考虑到光模块的热插拔特性和协议对上电时序的严格要求,采用智能化的电源管理芯片对光模块进行保护.为了能更好的对链路进行管理和对模块的监测选用带有高精度的ADC功能的控制芯片对5个DDM参数进行采集和数据处理,并通过温度查询算法,将合适的DAC的值输出用于动态的控制TOSA,同时,控制芯片还要对协议所规定的控制,状态引脚进行定时扫描和处理,用于实现数字诊断功能.在对5个DDM参数校准的研究中,分析了内部校准和外部校准的优劣性以及系统的特性,选用内部校准方式对参数校验.
光模块的研究与测试
随着信息的快速发展,人们对网络的要求越来越高。国内3G、4G和FTTX的崛起,以及光通信技术的近期快速发展,使光模块这个产业在近几年备受关注。光模块主要位于光纤通信以太网协议中的物理媒体相关层,对相关数据进行发送和接收。光模块的发展将会越来越智能化和小型化。光模块应用到光纤通信,对宽带接入家庭有很重要的意义。首先,从光纤通信发展的角度,分析了光模块的国内外现状。结合现在光模块的发展以及光模块的主要工作原理,选择合适的器件来搭建系统。光模块主要是完成光/电转换和电/光转换功能的一个产品,光通信技术的he心器件是光源,因此,本研究会用到激光器和探测器,前者是电信号转为光信号,后者是光信号转为电信号。因此,应选择合适的激光器,并了解激光器的主要工作原理及性能。其次,掌握光模块的工作原理并选择合适的驱动芯片。要使激光器能工作,就要选择能使激光器工作的芯片,并结合它的工作原理,选择合适的驱动芯片。激光驱动芯片为激光器提供驱动电流,使激光器能正常工作,并能传输携带数据的信号。
光模块的组成结构
光模块,英文名叫Optical Module。Optical,意思是“视力的,视觉的,光学的”。
准确来说,光模块是多种模块类别的统称,具体包括:光接收模块,光发送模块,光收发一体模块和光转发模块等。
现今我们通常所说的光模块,一般是指光收发一体模块。
光模块工作在物理层,也就是OSI模型中的底层。它的作用说起来很简单,就是实现光电转换。把光信号变成电信号,把电信号变成光信号,这样子。
虽然看似简单,但实现过程的技术含量并不低。
一个光模块,通常由TOSA,含激光器、ROSA,含光探测器、功能电路和光(电)接口等部分组成。
在发射端,驱动芯片对原始电信号进行处理,然后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管(LED)发射出调制光信号。
在接收端,光信号进来之后,由光探测二极管转换为电信号,经前置放大器后输出电信号。
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