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并行光學收發光模塊實現高速信號傳輸

光器件/光通信 ? 來源:光器件/光通信 ? 作者:光器件/光通信 ? 2022-03-23 13:40 ? 次閱讀
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平行光學又叫并行光學,是英文“Parallel”的翻譯。隨著全球數據量的增長,并行光學技術是當前數據中心擴容的重要技術手段,光傳輸速率不斷由10Gbps、40Gbps、100Gbps演進至200Gpbs、400Gbps,甚至600Gbps、800Gbps。在今年的美國OFC大會上就有多家中國供應商,包括華工正源、旭創科技、新易盛等在內都相繼展示了800G速率的光模塊。

什么是并行光學技術?并行光學技術是一種特殊的光通信技術,在鏈路兩端發射并接收信號,通常采用并行光學收發光模塊來實現兩端的高速信號傳輸。傳統的光纖收發模塊無法滿足日益增長的高速傳輸需求,而并行光學技術可以成為 4×50G,8×50Gbps傳輸的經濟高效的解決方案。

在并行光學的信號傳輸中,鏈路兩端的并行光模塊中含有多個發射器和接收器,采用多條光纖,信號通過多條路徑傳輸和接收,并行傳輸利用可支持每秒 40 至 100 Gigabit 數據速率的多個通道。如圖所示,8位數據同時通過并行線進行傳送,這樣數據傳送速度大大提高。也就是說A端的4個Rx端和4個Tx端是通過八根光纖以 40Gbps 的總數據速率傳播單個數據流,實現傳統傳輸無法達到的數據速率。在當前100G以及以下速率的數據中心,短距離多模光模塊使用的更多是多模并行技術。

并行光學收發光模塊實現高速信號傳輸

并行光學技術方案示例

并行光學模塊更加依賴于光學器件的高密度集成化和封裝的小型化,來使得所產生的熱量大大少于多個分立器件。MT(MPO)插芯和光纖組件是支持并行光互連的關鍵器件之一,用于連接內部光學透鏡與外部光接口,能夠集成到光模塊板上。利用MT插芯的小體積、多通道來實現多路光的并行傳輸,在高速光模塊中作為對外的光接口非常易于使用。

憑借著在精密模組件領域的深厚加工技術和高精度量測技術能力、以及高密度并行光學的設計與制造能力,億源通目前已具備豐富的高速模塊內連接組件的批量生產能力、豐富的產品線。

MT-Jumper

Jumper插芯可以滿足0°和8°兩個規格,產品長度公差可定制,最低可滿足±0.15mm,因此能在模塊內很小的空間實現連接。

MT-2×Mini MT

由于一些光模塊內部結構緊湊,連接空間較小,常規的MT插芯體積無法滿足插入收發器內。針對這種需要微小空間連接的情況,Mini MT插芯因其比常規MT插芯體積縮小一半以上,可以滿足光模塊內只有微小空間連接的情況。

MT-FA

MT-FA是由MT和光纖陣列FA組成的光纖短跳線,對于FA的精度要求高,能夠將FA端面研磨成指定角度,整體體積小、可靠性高,能夠實現高密度大通道,廣泛應用于并行光模塊傳輸中,如100G PSM4連接到外部端口

億源通科技專注于無源光通信器件OEM/ODM生產制造22年,擁有三大核心技術能力,光無源器件從芯片后工序處理到整體耦合封裝技術、精密模具設計與注塑制造技術、FA光纖陣列設計制作技術,可為客戶提供光通信無源基礎器件設計、研發、制造的一站式定制化生產服務,產品線主要有光纖連接器、光纖跳線、PLC分路器、WDM波分復用器、高速收發模塊光組件、MEMS光開關等。

審核編輯:湯梓紅

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