博客
最近小编有收到一些用户问“光引擎、光模块、光器件之间的关系和区别?”,众所周知光通信技术一直在不断演进,为满足不断增长的数据传输需求提供了强大的解决方案。而光通信系统中,光引擎、光模块和光器件是关键的组成部分,它们各自扮演着不同的角色,具有独特的功能和特点。在本文中,我们将解答该用户的疑惑,探讨这三者之间的关系和区别。 光引擎(Optical Engine) 光引擎是光通信系统中实现光信号转换的核心部件,也可以说是一个整体的光学子系统,一般会由多个光器件组成,用于实现光信号的收发、传输和处理。光引擎通常由一个激光二极管和一个调制器组成,其中激光二极管负责产生激光,而调制器则将电信号转换为光信号。在光通信系统中,光引擎的性能对整个系统的传输质量和速率有着直接的影响。 光器件(Optical Device) 光器件是光通信系统中实现光信号产生、调制、探测和放大等功能的元件。常见的光器件包括激光...
随着科技的不断进步,5G网络已经成为了当今通信领域的热门话题之一。5G技术不仅为我们提供更快的数据传输速度,还支持更多设备之间的连接,从而为未来智能城市、自动驾驶汽车和物联网等领域创造更多可能性。然而,在5G网络的背后,离不开许多关键技术和设备的支撑,其中之一就是光模块。下面跟随易天光通信来看看5G网络中常用的光模块有哪些吧! 一、光模块的基本概念 首先再次让我们回顾一下光模块的基本概念,光模块是一种光电转换器件,它将电信号转换为光信号,然后通过光纤传输。在5G网络中,光模块扮演着至关重要的角色,因为它们用于将数据从基站传输到用户设备,以及从用户设备传输回基站。光模块的光电转换作用是5G网络中数据传输的关键环节之一。 二、5G网络中的光模块 在5G网络中,光模块通常用于两个主要方面: 基站连接:5G基站通常位于高楼大厦、电信塔等地,它们需要快速、可靠地将数据传输到用户设备。光模块可以提供高...
随着人工智能技术的迅猛发展,光芯片和光器件作为关键的基础技术,在这一浪潮下迎来了前所未有的需求增长。光芯片和光器件的高速率、高带宽、低能耗等优势,使其在人工智能应用中发挥着重要作用,正日益成为推动人工智能进步的关键要素。 光通信系统中的核心“武器” 光芯片,也称为光集成电路(PIC),是一种将光学元件和电子元件集成在同一块芯片上的技术。类似于传统的电子集成电路,光芯片将光学器件(如激光器、调制器、光波导等)与电子控制器件(如驱动电路、探测器等)结合在一起,实现光信号的传输、处理和控制。 光器件(Optical device)分为有源器件和无源器件两大类,它们在光通信系统中扮演不同的角色。光有源器件是光通信系统中需要外加能源驱动工作且可以将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的光电子器件,是光传输系统的心脏。常见的光有源器件包括:TOSA、ROSA、BOSA等。光无源器件是不需要外加能源...
随着信息时代的到来,数据传输的速度和距离要求越来越高。目前,易天光通信发布了具有超低成本、可实现100G超长距离传输新方案——100G QSFP28 100km光模块,该方案是在100G ZR4 80km光模块上的全面升级。 一、产品概述 100G ZR4 100km是专为100公里光通信应用而设计的产品。易天光通信(ETU-LINK)的100G ZR4 100km 模块采用4路25G NRZ波分复用技术(LWDM4),为双工LC光接口,广泛应用于100G ZR4以太网链路。 二、工作原理 100G ZR4 100km光模块包含 4 通道光发射器、4 通道光接收器和模块管理块(包括 2 线串行接口)。在发射端,四通道串行数据由CDR恢复并传递给4个激光驱动器。在接收端,通过SOA放大4个通道的光信号,然后通过集成的光解复用器对光信号进行解复用。每路光信号恢复都由PIN探测器进行,最后通过跨...
EML(External Cavity Laser)和DML(Distributed Feedback Laser)两种激光器在光模块中都扮演着重要的角色,用于光通信和其他光电子应用。本文跟随易天光通信来了解一下它们在光模块中的应用吧! 一、什么是EML和DML激光器? EML激光器,即光电调制激光器,其工作原理是基于光电效应。它通过在半导体材料上施加电压来调制激光的振幅和相位,从而实现高速光调制。EML激光器具有高速、高效率、低噪声等优点,在光纤通信、光学成像、光学传感等领域有着广泛的应用。 DML激光器,即直接调制激光器,其工作原理是基于半导体材料中的载流子浓度变化来调制激光的振幅和相位。通过对激光器进行直接调制,可以实现对激光的快速控制和调节。DML激光器具有低成本、低功耗、易于集成等优点,在光纤通信、光计算、光传感等领域有着广泛的应用。 二、如何区分和选择EML和DML两种激光器 ...
随着大数据、云计算、人工智能等技术的快速发展,数据流量正呈现指数级增长,对网络带宽和数据处理能力提出了更高的要求。光模块作为数据中心和高性能计算中的关键组件,也在不断进化以满足这些需求。其中,40G/100G双速率SWDM4光模块以其卓越的性能和灵活性,正在引领新的发展潮流。 一、40G/100G双速率SWDM4光模块产品解析 易天光通信40G/100G QSFP28 SWDM4光模块是一种支持40G和100G双速率的光模块,设计用于双工多模光纤上的以太网链路。四个通道在850-940nm区域以10.3125Gbps&25.78Gbps传输以太网信号。数字诊断功能可通过I2C接口提供,采用SWDM4技术,能够实现40G和100G的传输速率。 二、40G/100G双速率SWDM4光模块的优势 双速率支持:40G/100G SWDM4光模块支持40G和100G的双速率传输,使得数据中心...
随着云计算、大数据和物联网等技术的迅猛发展,数据传输速率不断提高。传统的铜缆传输面临带宽瓶颈和信号衰减等问题,而光纤传输凭借其高带宽、低损耗等优势成为了现代通信的主要选择。易天光通信的16G SFP+ SW 多模光模块作为高性能光纤传输设备,在满足高速传输需求的同时,提供了稳定可靠的解决方案,下面我们一起来了解一下! 一、16G SFP+ SW光模块信息详解 16G SFP+ SW光模块是高性能、高性价比的模块,支持14.025Gbps的数据速率,可以与OM2、OM3光纤跳线搭配使用。该光模块由VCSEL激光发射器、集成跨阻前置放大器(TIA)的PIN光电二极管和MCU控制单元三部分组成。模块均满足I级激光安全要求,且兼容SFP多源协议和SFF-8472数字诊断功能。 二、16G SFP+ SW光模块的原理及特点 16G SFP+ SW多模光模块是一种高速光纤传输设备,基于多模光纤实现信号...
光模块是数据中心网络中的关键组件,它们在高温环境下可能会受到影响。如果光模块的温度超过正常范围,可能会导致网络故障和光模块损坏。因此,了解光模块的温度报警并采取相应的解决措施非常重要。 一、光模块温度报警的原因 光模块温度报警通常是由于以下原因引起的: 1、数据中心设备密度过高:数据中心设备密度过高会导致产生大量热量,如果散热系统无法有效散热,光模块的温度可能会升高。 2、散热系统故障:如果数据中心的散热系统故障,光模块的温度可能会升高。 3、光模块本身故障:光模块本身出现故障可能会导致温度升高。 二、不同温度范围光模块的应用场景 1、商业级温度(0-70℃) 商业级温度通常用于商业和办公环境中的数据中心和网络设备。这些设备通常需要在一个稳定的温度范围内运行,而且对温度的要求相对较低。 2、工业级温度(-40-85℃) 工业级温度通常用于工业环境和控制系统中的设备。通常需要在极端温度下运行...
随着光纤通信技术的快速发展,光模块作为光纤通信系统中至关重要的组件,扮演着光信号收发转换器的关键角色,它能够实现光信号的发射和接收功能。为了正确使用光模块并满足通信需求,了解如何准确判断光模块的发射端和接收端显得十分重要,今天就跟着小易来看看如何能快速判断光模块的收发端吧! 一、光模块发射端和接收端的工作原理 我们都知道光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。 发射端: 输入一定码率的电信号,经过内部的驱动芯片处理后,驱动半导体激光器(LD)或者发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号。这个过程主要是将电信号转换成光信号。 接收端: 光信号通过光纤传输,然后由光探测二极管转换成电信号,并经过前置放大器后输出相应码率的电信号。这个过程中,接收端还需要对微弱的电流信号进行放大、限幅放大器除去过高或过低电压信号,从而得到稳定的输出...
在现代通信系统中,光模块作为重要的传输组件,其兼容性对于确保通信系统的互操作性和可靠性至关重要。光模块的兼容性涉及到多个方面,包括物理接口、协议和性能等。本文将探讨光模块兼容性的重要性以及如何确保光模块在通信系统中的良好兼容性。 一、兼容性的重要性 光模块虽然在制作工艺上都制定了相应的标准,但是在使用上,有些设备厂商会对自己的设备进行一定程度上的加密,也就是我们所说的兼容性。一般来说自己品牌的光模块只能使用在自己的设备上,别的品牌光模块无法和自己的设备进行匹配。 1、互操作性 光模块的兼容性能够确保不同厂商生产的光模块能够在同一通信系统中互相兼容和交互操作。这意味着用户可以自由选择不同品牌和型号的光模块,灵活构建和扩展通信系统,降低了对单一供应商的依赖性。 2、高可靠性 光模块的兼容性能够保证通信系统的稳定性和可靠性。当光模块之间存在良好的兼容性时,能够减少因兼容性问题引起的通信故障和传输...
微信公众号