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光模块企业商机

损耗和色散。损耗是光在光纤中传输时,由于介质的吸收散射以及泄漏导致的光能量损失,这部分能量随着传输距离的增加以一定的比率耗散。色散的产生主要是因为不同波长的电磁波在同一介质中传播时速度不等,从而造成光信号的不同波长成分由于传输距离的累积而在不同的时间到达接收端,导致脉冲展宽,进而无法分辨信号值。这两个参数主要影响光模块的传输距离,在实际应用过程中, 1310nm光模块一般按 0.35dBm/km 计算链路损耗, 1550nm光模块一般按 0.20dBm/km 计算链路损耗,色散值的计算非常复杂,一般只作参考 江西千兆工业光模块好多钱

1.单模和多模光纤跳线

根据传输模式不同,光纤跳线可分为单模光纤跳线和多模光纤跳线两种。单模光纤跳线采用9/125纤径的光纤玻璃,外皮为黄色,而多模光纤跳线采用OM1 62.5/125纤径或OM2 50/125纤径的光纤玻璃,外皮为橙色,此外,还有10G OM3和OM4多模光纤跳线。

2.LC、SC、ST、FC、MT-RJ、E2000、MU和MPO/MTP光纤跳线

光纤跳线可根据连接器的类型进行分类,例如,LC光纤跳线被称为LC连接器。同样,还有SC、ST、FC、MT-RJ、E2000、MU和MPO/MTP光纤跳线。此外,根据光纤连接器的抛光不同,还有PC、UPC、APC光纤跳线。 南昌万兆工业光模块

光收发一体模块(OpticalTransceiver)

光收发一体模块是光通信的器件,完成对光信号的光-电/电-光转换。由两部分组成:接收部分和发射部分。接收部分实现光-电变换,发射部分实现电-光变换。

发射部分:

输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率自动控制电路(APC),使输出的光信号功率保持稳定。

接收部分:

一定码率的光信号输入模块后由光探测二极管转换为电信号,经前置放大器后输出相应码率的电信号,输出的信号一般为PECL电平。同时在输入光功率小于一定值后会输出一个告警信号。

光模块作为一种重要的有源光器件,在发送端和接收端分别实现信号的电-光转换和光-电转换。由于通信信号的传输主要以光纤作为介质,而产生端、转发端、处理端、接收端处理的是电信号,光模块具有广和不断增长的市场空间。光模块的上游主要为光 芯片和无源光器件,下游客户主要为电信主设备商、运营商以及互联网&云计算企业。光模块遵循芯片—组件(OSA)—模块的封装顺序。激光器芯片和探测器芯片通过传统的TO封装形成TOSA及ROSA,同时将配套电芯片贴装在 PCB,再通过精密耦合连接光通道和光纤,**终封装成为一个完整的光模块。新兴的主要应用于短距多模的COB采用混合集成方法,通过特殊的键合焊接工艺将芯片贴装在PCB上,采用非气密性封装。

什么是千兆光模块?

千兆光模块:千兆光模块就是传输速率是1000Mbps的光模块,并且千兆光模块一般有千兆SFP光模块和GBIC光模块两种,在传输距离可达到80m—160km。一般来说,我们可以从产品本身的规格细节以及不同公司提供的光模块命名规则来辨别千兆光模块。

二、什么是万兆光模块?

万兆光模块:万兆光模块就是传输速率是10G的光模块,也被称为10G光模块,它的封装形式为SFP+或者XFP。万兆光模块的标准有IEEE 802.3ae、IEEE 802.3ak以及IEEE 802.3an,我们在选择万兆光模块的时候,可以考虑价格、功耗、占用空间等因素。 南昌万兆工业光模块

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光模块需求的两大来源是数通市场和电信市场。我国电信市场在全球仅次于美国,数通市场也在高速成长中。光通信产业链从芯片-组件-模组-系统中,越往下游竞争力越强,芯片领域是当前瓶颈。

光收组件如TOSA和ROSA的价值占比高,约占73%的价值量,而在光收发组件中–实现电光转换的激光器(DFB)和光电转换的探测器(APD)等芯片器件占据近80%的价值量–各类元器件成本及封装成本等占据20%价值量。光模块产业链主要为光芯片-光器件-光模块-光设备。其中光模块环节位于产业链偏后端,主要起到设计、集成、封装、测试的作用。 江西千兆工业光模块好多钱

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