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Principio de trabajo del módulo óptico 400G

Jan 12, 2025

El principio de funcionamiento del módulo óptico 400G incluye principalmente la conversión de la señal eléctrica en señal óptica y la conversión de señal óptica a señal eléctrica. En el extremo de transmisión, el TOSA (componente óptico de transmisión) del módulo óptico de 400 g convierte la señal eléctrica en señal óptica. El proceso específico es el siguiente:

Procesamiento de señal eléctrica: el chip del controlador de diodos láser (controlador LD) recibe señales eléctricas de circuitos externos, que llevan información de datos a ser transmitida. El chip del controlador de diodos láser ajustará con precisión el tamaño y cambiará la ley de la corriente de salida de acuerdo con la intensidad y el momento de la señal eléctrica de entrada.

Conversión fotoeléctrica: el diodo láser (LD) funciona bajo la corriente de salida del chip del controlador de diodos láser para realizar la conversión fotoeléctrica. Cuando pasa la corriente, los electrones y los agujeros dentro del diodo láser se recombinan para generar radiación estimulada y emitir un haz láser con una longitud de onda y potencia específicas. Este haz láser es el portador de señal óptica que lleva información de datos.
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‌ Lente coliminante‌: Convierte el haz láser divergente en luz paralela, mejora la eficiencia de transmisión y la estabilidad de la señal óptica, y reduce la pérdida y la dispersión durante el proceso de transmisión‌.
‌ Aislador óptico ‌: evita que la luz reflejada interfiera con el funcionamiento del diodo láser y asegura el funcionamiento normal del diodo láser‌.
‌ Multiplexador de división de longitud de onda (WDM): en algunos diseños, para aumentar la capacidad de transmisión de la fibra óptica, el multiplexor de división de longitud de onda puede combinar múltiples señales ópticas de diferentes longitudes de onda en una fibra óptica para la transmisión‌.
En el extremo receptor, la señal óptica se convierte en una señal eléctrica para que el dispositivo se identifique y procese. Todo el proceso implica conversión optoelectrónica y tecnología de recepción coherente, lo que permite transmitir señales eléctricas en fibra óptica‌.

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