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光模块和光纤连接器

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发表于 2021-7-5 10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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, I( E- ?: r4 l% x* r一、光收发一体模块定义3 `# n# p; e2 ]% m" n, e8 Q4 h

  z3 W6 _' y. I& K! c6 |! B光收发一体模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。发射部分是: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,使输出的光信号功率保持稳定。接收部分是: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。
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( K5 `2 k) ^: E7 ?0 D( B2 V二、光收发一体模块分类
& J3 {4 v, W3 V# Z6 L
# g; b) Q9 b6 F! s! {3 c* q* u& {按照速率分:以太网应用的100Base(百兆)、1000Base(千兆)、10GE SDH应用的155M、622M、2.5G、10G
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按照封装分:1×9、SFF、SFP、GBIC、XENPAK、XFP,各种封装见图1~6* `' P2 w5 c) o

1 x) B6 N* i, q" c* Z5 T4 P1×9封装--焊接型光模块,一般速度不高于千兆,多采用SC接口1 t) v, W' b* h. r8 y
' B% |% A) }1 f
SFF封装--焊接小封装光模块,一般速度不高于千兆,多采用LC接口5 E6 o( ?1 m" s+ d" B: h

  ^- I: l, Y. r8 w6 t+ }GBIC封装--热插拔千兆接口光模块,采用SC接口
, N8 ?8 {7 ]! i0 h6 Q
7 n2 T7 j, q3 |4 |% K; _SFP封装--热插拔小封装模块,目前最高数率可达4G,多采用LC接口0 _+ X" y4 I1 C
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XENPAK封装--应用在万兆以太网,采用SC接口
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XFP封装--10G光模块,可用在万兆以太网,SONET等多种系统,多采用LC接口
4 M( f+ T. M- b8 j
/ \( c" s& |& w' }& x; L
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按照激光类型分:LED、VCSEL、FP LD、DFB LD% d0 u! g4 ]! J5 Y; a
按照发射波长分:850nm、1310nm、1550nm等等
9 c5 D  f8 T, }9 R! y7 @2 h) b8 k" h0 Y
按照使用方式分:非热插拔(1×9、SFF),可热插拔(GBIC、SFP、XENPAK、XFP)) v3 I- w! P+ _: F5 h2 {# \
* S0 p/ t& z' h1 q, O, Z3 M5 s' `
三、光纤连接器的分类和主要规格参数3 Y' `2 Q2 E- h) c3 {4 M1 P5 W
& L3 t+ D6 X% L% j; R) c& n
光纤连接器是在一段光纤的两头都安装上连接头,主要作光配线使用。
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# }7 f) D! i! P0 L0 A; t9 e按照光纤的类型分:单模光纤连接器(一般为G.652纤:光纤内径9um,外径125um),多模光纤连接器(一种是G.651纤其内径50um,外径125um;另一种是内径62.5um,外径125um);
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按照光纤连接器的连接头形式分:FC,SC,ST,LC,MU,MTRJ等等,目前常用的有FC,SC,ST,LC,见图7~10。9 V; q% U; ]3 r$ S4 j7 }, X

4 s2 V% M9 z0 Q* J6 @FC型--最早由日本NTT研制。外部加强件采用金属套,紧固方式为螺丝扣。测试设备选用该种接头较多。+ y: [* K! C2 l5 V# M3 S

0 v- Q3 B/ C6 }+ u5 H. P  g) bSC型--由日本NTT公司开发的模塑插拔耦合式连接器。其外壳采用模塑工艺,用铸模玻璃纤维塑料制成,呈矩形;插针由精密陶瓷制成,耦合套筒为金属开缝套管结构。紧固方式采用插拔销式,不需要旋转。; ?. e, }8 l* `! k5 |% [2 p

( h1 R+ `9 V9 m) d- i' GLC型--朗讯公司设计的。套管外径为1.25mm,是通常采用的FC-SC、ST套管外径2.5mm的一半。提高连接器的应用密度。' `/ Y2 l9 c' o) J9 v

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四、光模块主要参数7 q7 T" O6 M) D) O
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1、 光模块传输数率:百兆、千兆、10GE等等
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1 Q! w, L* u6 t: E2、 光模块发射光功率和接收灵敏度:发射光功率指发射端的光强,接收灵敏度指可以探测到的光强度。两者都以dBm为单位,是影响传输距离的重要参数。光模块可传输的距离主要受到损耗和色散两方面受限。损耗限制可以根据公式:损耗受限距离=(发射光功率-接收灵敏度)/光纤衰减量 来估算。光纤衰减量和实际选用的光纤相关。一般目前的G.652光纤可以做到1310nm波段0.5dB/km,1550nm波段0.3dB/km甚至更佳。50um多模光纤在850nm波段4dB/km 1310nm波段2dB/km。对于百兆、千兆的光模块色散受限远大于损耗受限,可以不作考虑。常见的光模块规格:' h' o9 o) [9 V

$ L* e% X; y+ z; U5 B" }0 l传输数率 发射波段 传输使用光纤 参考传输距离 百兆 1310nm 多模 2km 百兆 1310nm 单模 15km 百兆 1310nm 单模 40km 百兆 1550nm 单模 80km 千兆 850nm 多模 550m 千兆 1310 单模/多模 10km/550m 千兆 1550 单模 70km3 O& q) Z! O& k" J
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3、 10GE光模块遵循802.3ae的标准,传输的距离和选用光纤类型、光模块光性能相关。如10G-S传输距离的300m有如下条件$ c6 F1 ?# P$ `/ s

) i& @* U! F  }* I / [# e# T# g. G$ p
4 P4 o. X% P9 `( |
  N" i. v# k8 q4 p# ^+ T# {) K; w
4、 饱和光功率值指光模块接收端最大可以探测到的光功率,一般为-3dBm。当接收光功率大于饱和光功率的时候同样会导致误码产生。因此对于发射光功率大的光模块不加衰减回环测试会出现误码现象。% q' l! v; p5 G- [/ R3 `& m

4 S% d6 T( V' A( O8 M9 {五、光模块功能失效重要原因
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9 h# u. L# A7 h+ q光模块功能失效分为发射端失效和接收端失效,分析具体原因,最常出现的问题集中在以下几个方面:0 V7 n. l3 @: k
, U8 T- B2 A! o4 F) u( q% x
1. 光口污染和损伤
+ B! |% u( y, V- k8 n4 j. ~5 e3 |' N/ n' g1 r3 }
由于光接口的污染和损伤引起光链路损耗变大,导致光链路不通。产生的原因有:
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9 S4 E5 ]; N; @8 Y% q( f% N
  • 光模块光口暴露在环境中,光口有灰尘进入而污染;
  • 使用的光纤连接器端面已经污染,光模块光口二次污染;
  • 带尾纤的光接头端面使用不当,端面划伤等;
  • 使用劣质的光纤连接器;9 j& @) Q8 J. x  K

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2. ESD损伤! `4 N7 n% B* I4 h4 {8 `
6 r9 `0 p9 W# k3 n' R; C7 \
ESD是ElectroStatic Discharge缩写即"静电放电",是一个上升时间可以小于1ns(10亿分之一秒)甚至几百ps(1ps=10000亿分之一秒)的非常快的过程,ESD可以产生几十Kv/m甚至更大的强电磁脉冲。静电会吸附灰尘,改变线路间的阻抗,影响产品的功能与寿命; ESD的瞬间电场或电流产生的热,使元件受伤,短期仍能工作但寿命受到影响;甚至破坏元件的绝缘或导体,使元件不能工作(完全破坏)。ESD是不可避免,除了提高电子元器件的抗ESD能力,重要的是正确使用,引起ESD损伤的因素有:
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0 Y/ k  q' n& S. C* q
  • 环境干燥,易产生ESD;
  • 不正常的操作,如:非热插拔光模块带电操作;不做静电防护直接用手接触光模块静电敏感的管脚[t2];运输和存放过程中没有防静电包装;
  • 设备没有接地或者接地不良;
    * F- d2 Q, e+ z* Y' [# a& v# r. r

0 I& p3 q* f2 [; }六、光收发一体光模块应用注意点
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1. 光口问题2 s6 V, Z" O5 v1 [1 ]

6 _' ?! [# I$ V* b0 L, F+ d: K光链路上各处的损耗衰减都关系到传输的性能,因此要求:, S) C! W: Q, ?( W/ A

# _' ~' y6 F; e
  • 选择符合入网标准的光纤连接器;
  • 光纤连接器要有封帽,不使用时盖上封帽,避免光纤连接器污染而二次污染光模块光口;封帽不使用时应放在防尘干净处保存;
  • 光纤连接器插入是水平对准光口,避免端面和套筒划伤;
  • 光模块光口避免长时间暴露,不使用时加盖光口塞;光口塞不使用时储存在防尘干净处;清洁光模块时根据光口类型选用合适的无尘棉棒(SC使用ф2.5mm的无尘棉棒[如NTT的14100400],LC和MTRJ使用ф1.25mm的无尘棉棒[如NTT的14100401])蘸上无水酒精插入光口内部,按同一方向旋转擦拭;然后再用干燥的无尘棉棒插入器件光口,按同一方向旋转擦拭;
  • 光纤连接器的端面保持清洁,避免划伤;清洁端面时使用干燥无尘棉[如:小津产业株式会社的M-3]在手指未接触部分按如图9所示方法擦拭清洁,每次擦拭不能在同一位置;对脏污严重的接头,则将无尘棉浸无水酒精(不易过多),按相同方法进行擦拭清洁,并需更换另一干燥无尘棉按相同方法操作一次,保证接头端面干燥,再进行测试;此类清洁方法需注意擦拭长度要足够,才能保证清洁效果,并且不能在相同位置重复擦拭;此类无尘棉每张可按图示方向擦拭4次;场地不足时可将无尘棉放在手掌上,在手指未接触部分按如图10所示方法在手掌部位进行擦拭清洁,每次擦拭不能在同一位置;对脏污严重的接头,则将无尘棉浸无水酒精(不易过多),按相同方法进行擦拭清洁,并需更换另一干燥无尘棉按相同方法操作一次,保证接头端面干燥,再进行测试;此类清洁方法需注意擦拭长度要足够,才能保证清洁效果,并且不能在相同位置重复擦拭;此类无尘棉每张可按图示方向擦拭3次;也可以使用清洁器如图11~13所示;; m. Z2 R- Q+ o+ D6 X7 @6 p& p" J: _
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4 N/ A, v$ r3 V# ^/ h& Q, A  T1 r( D  [& H
2. ESD损伤0 q) r0 c, v( E, Q% T" i

  J1 O) p; m2 _, I  f$ ?2 F1 yESD是自然界不可避免的现象,预防ESD从防止电荷积聚和让电荷快速放电两方面着手:
0 n0 r' p, i. S9 @0 v: T
$ ~, P+ b# z9 m1 Z/ M$ e
  • 保持环境的湿度30~75%RH;
  • 划定专门的防静电区域。选用防静电的地板或工作台;
  • 使用的相关设备采用并联接地的公共接地点接地,保证接地路径最短,接地回路最小,不能串联接地,应避免采用外接电缆连接接地回路的设计方式;
  • 在专门的防静电区域中操作,防静电工作区内禁止放置工作不必须的静电产生材料,如未作防静电处理的塑料袋、盒子、泡沫、带子、笔记本、纸片、个人用品等物品,这些材料必须距离静电敏感器件30厘米以上;
  • 包装和周转的时候,采用防静电包装和防静电周转箱/车;
  • 禁止对非热插拔的设备,进行带电插拔的操作;
  • 避免用万用表表笔直接检测静电敏感的管脚;
  • 对光模块操作时做静电防护工作(如:带静电环或将手通过预先接触机壳等手段释放静电),接触光模块壳体,避免接触光模块PIN脚;
    / c- G8 O4 }  h. {9 ]

; G7 ?: A. g  g5 q七、简易光模块失效判断步骤
9 {) X. g; N& ]) r1 }8 ]- j7 e- e, a# I; l8 Z
1.测试光功率是否在指标要求范围之内,如果出现无光或者光功率小的现象。处理方法:( M6 Q( m, e- L  W, `- L. W4 V; G
- ^0 c. n4 M! v7 q; i. D0 Q
  • 检查光功率选择的波长和测量单位(dBm)
  • 清洁光纤连接器端面,光模块光口,方法见第五节。
  • 检查光纤连接器端面是否发黑和划伤,光纤连接器是否存在折断,更换光纤连接器做互换性试验
  • 检查光纤连接器是否存在小的弯折。
  • 热插拔光模块可以重新插拔测试。
  • 同一端口更换光模块或者同一光模块更换端口测试。
      D. u% N  K/ p

/ x! v% {" r4 D5 J  g2.光功率正常但是链路无法通,检查link灯。
+ \  p' [3 Z# `8 e( Y+ T% C9 T. k' ^$ R. g7 Q$ L* Q
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7 M" \( g$ Q& A1 v3. 客户端光模块无光输出
- J, S: p& Y8 t' S: b# l$ @* T& {4 Y9 P7 z: p* v$ b
分析结果:故障品返回后故障复现,定位LD不发光。分解LD,其内部芯片电镜图分析为ESD和EOS导致故障。
) ?5 {+ R% E" ^( m5 Y$ P. m3 D6 {) g1 b' I( E
  v# _7 K4 i* A( s7 z  o5 F- U

/ F& Y/ }3 x* b) Q0 m& ~$ r2 k8 l
, t, e2 z9 }& p九、附件--光纤端面要求% b; A  G: z7 a$ x1 P" f
2 w2 r7 k, \5 C3 |2 S

  S- u! n6 D  m3 @ 3 ]  Y& D6 f  U* v

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