+86-0559-5290604
In het uitgestrekte universum van optische communicatie is de optische zendontvanger (optische module) als een stralende parel, die de weg van moderne informatietransmissie verlicht met zijn unieke foto -elektrische conversievermogen. Als kerncomponent van het optische communicatiesysteem draagt de optische module niet alleen de taak van high-speed gegevensoverdracht, maar is ook een krachtige drijvende kracht voor de continue ontwikkeling van communicatietechnologie.
De optische module, waarvan de volledige naam de optische zendontvanger wordt ook wel een glasvezel zendontvanger of optische zendontvanger genoemd. Het is een apparaat dat elektrische signalen en optische signalen omzet in telecommunicatie en andere gerelateerde technologieën. De optische module bestaat voornamelijk uit opto -elektronische apparaten, functionele circuits en optische interfaces, waaronder de opto -elektronische apparaten omvatten het verzenden en ontvangen van onderdelen. Het zenduiteinde is verantwoordelijk voor het omzetten van elektrische signalen in optische signalen en het verzenden van optische vezels; De ontvangende uiteinde is verantwoordelijk voor het converteren van de optische signalen die worden verzonden door de optische vezel terug in elektrische signalen voor latere verwerking.
De structuur van de optische module is complex en nauwkeurig, en de kerncomponenten zijn optische zendcomponenten, optische ontvangstcomponenten, laserchips, detectorchips, enz. Deze componenten werken samen om de stabiliteit en betrouwbaarheid van de optische module te waarborgen tijdens hoge gegevensoverdracht.
Het werkingsprincipe van de optische module is gebaseerd op twee kernprocessen: foto-elektrische conversie en elektro-optische conversie. Aan het uiteinde van het zending voert de optische module een elektrisch signaal van een bepaalde codesnelheid in door het gouden vingeruiteinde. Nadat deze elektrische signalen zijn verwerkt door de chip van de stuurprogramma, wordt de laser (zoals LED of laserdiode) aangedreven om een optisch signaal van de overeenkomstige snelheid uit te stoten. Deze optische signalen worden vervolgens door optische vezel naar het ontvangende uiteinde verzonden.
Aan het ontvangende uiteinde converteert de detector in de optische module (zoals Pin Photodiode of Avalanche fotodiode) het ontvangen optische signaal in een zwak stroomsignaal. Deze stroomsignalen worden vervolgens versterkt door een trans -implementatieversterker en verwerkt door een beperkende versterker en vervolgens omgezet in een stabiele elektrische signaaluitgang voor latere apparatuur.
Het toepassingsveld van optische modules is breed en diep en beslaat bijna elke hoek van moderne communicatietechnologie. Op het gebied van datacenters zijn optische modules de dragers van de transmissie tussen schakelaars en apparaten, waardoor hogesnelheidsgegevensoverdracht tussen servers wordt gerealiseerd. Met de snelle ontwikkeling van technologieën zoals cloud computing en big data, groeit de vraag naar optische modules in datacenters, wat de voortdurende welvaart van de optische modulemarkt heeft bevorderd.
Op het gebied van telecommunicatienetwerken spelen optische modules ook een cruciale rol. Ze worden veel gebruikt in kernnetwerken, dragernetwerken, draadloze netwerken en andere links, waardoor sterke ondersteuning wordt geboden voor de realisatie van communicatietechnologieën voor nieuwe generatie zoals 5G en 6G. De hogesnelheidstransmissiecapaciteit en stabiliteit van optische modules zorgen voor de efficiënte werking en betrouwbare service van telecommunicatienetwerken.
Optische modules worden ook op grote schaal gebruikt op het gebied van Internet of Things, industrieel internet, radio en televisie. Op het gebied van internet der dingen bieden optische modules snelle en stabiele communicatiekanalen voor het verband tussen slimme apparaten; Op het gebied van industrieel internet helpen optische modules ondernemingen digitale transformatie en intelligente upgraden te bereiken; Op het gebied van radio en televisie zorgen optische modules voor dat de transmissie en ontvangst van hoogwaardige audio- en videosignalen.
Gedreven door de marktvraag, is optische moduletechnologie ook constant innoveren en ontwikkelt zich. Op dit moment ontwikkelen optische modules zich naar hogere snelheid, lager stroomverbruik en sterkere integratie. Optische modules van 800 g zijn bijvoorbeeld reguliere producten op de markt geworden en 1.6T optische modules zijn ook begonnen de markt te betreden. Opkomende technologieën zoals Silicon Photonics Technology en CPO-technologie (co-packed optiek) ontwikkelen zich ook constant, waardoor sterke ondersteuning wordt geboden voor de prestatieverbetering en de kostenreductie van optische modules.33333