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选择光模块需要注意那些参数
返回列表 来源: 发布日期: 2025.08.05

在现代信息网络中,光纤通信占据主导地位。随着网络覆盖日益广泛和通信容量持续增长,通信链路的升级成为必然光模块趋势。光模块作为光通信网络中实现光电转换的核心器件,是光纤通信的关键组件之一。那么,光模块究竟包含哪些参数?本文将为您详细解析。  

800Gx2

一、中心波长  

光模块的工作波长通常以范围表示,中心波长是描述该范围的常用参数,单位为纳米(nm)。常见中心波长包括850nm 1310nm1550nm。此外,CWDM系列涵盖 1270nm-1610nm (间隔20nm),DWDM系列则为 1528nm-1623nm (间隔0.8nm0.4nm)。  

1. 850nm:多模(MM),成本低但传输距离短,通常不超过500m;  

2. 1310nm:单模(SM),传输损耗大但色散小,适用于40km以内传输;  

3. 1550nm:单模(SM),传输损耗小但色散大,适用于40km以上长距离传输,最远支持 120km无中继传输。  

 

二、传输距离  

光纤对光信号有色散、损耗等影响,不同光源的传输距离各异。对接光接口时需根据最大传输距离选择光模块与光纤。传输距离分为三类:  

- 短距:≤2km  

- 中距:1020km  

- 长距:≥30km  

 

三、传输速率  

传输速率指每秒传输数据的比特数(bit),单位为bps,范围从百兆至400Gbps 。常用速率包括1Gbps10Gbps25Gbps 40Gbps100Gbps。光纤存储系统(SAN )中还使用 2Gbps 4Gbps8 G b p s速率。  

 

其他关键参数  

1. 损耗与色散  

   - 损耗:光在光纤中因吸收、散射及泄漏导致的能量衰减,随距离增加呈比率耗散。  

   - 色散:不同波长光波传输速度差异导致信号展宽,引发脉冲失真。  

   *计算参考*1310nm模块按 0.35dBm/km计算损耗,1550nm模块按0.20dBm/km计算。色散值计算复杂,通常作为传输距离界定参考。  

2. 激光器类别  

   - FP激光器:成本低,适用于≤40km传输;  

   - DFB激光器:成本高,适用于>40km传输。  

3. 光纤接口  

   常见接口包括MPO、双工LC、单工LC 和单工SCMPO接口细分MPO12 8/12纤)与MPO2416/24 纤)。 SFP 模块采用LC接口,GBIC 模块采用 SC 接口,另有 FCST等接口。  

4. 输出光功率  

   发送端光源的输出强度,单位为W/mW/dBm,通信领域常用dBm表示。

   发送光功率需满足接收端光功率范围要求。  

5. 接收灵敏度最大值  

   特定速率与误码率下的最小接收光功率(dBm)。速率越高,灵敏度越差(最小接收光功率越大)。设计链路时需预留2-3dB余量以应对光纤老化。  

6. 消光比  

   衡量光模块质量的参数,定义为全调制下信号平均光功率与空号平均光功率比值的最小值。消光比需符合802.3标准,非数值越大越好。  

7. 光饱和度  

   特定误码率(10⁻¹⁰~10⁻¹²)下的最大输入光功率( dBm )。超出此功率将导致接收灵敏度下降、误码率增加,甚至损坏探测器。  

8. 最大功耗  

   - 千兆模块:约1W  

   - SFP+万兆:1.2-1.5W  

   - XFP万兆:短距1.5-2W,长距3.5W  

   - 100G模块:3.5-9W(因封装而异)  

9. 使用寿命  

   国际标准为7×24小时不间断工作5 万小时(约5年)。  

10. 工作环境  

    - 温度范围:商业级0~70℃;延展级-20~85 ℃;工业级-40~85℃  

    - 工作电压:3.3V  

- 工作电平:TTL

 

关于睿海

作为AI光模块的领先品牌,睿海光电致力于为全球数据中心、超算中心、智算中心、云计算、人工智能等客户提供创新的产品与解决方案。睿海光电不断推动技术创新,目前高性能的400G 800G光模块已实现量产,1.6T光模块正在研发中。

睿海光电服务全球客户超过1500家,在深圳、北京、香港等地区设立了分公司及运营中心,并在深圳设有研发中心及3000平米智能制造基地,提供高速光模块(含液冷)、高速线缆、有源光缆等产品的 OEM/ODM/JDM服务。

 

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