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2024-11-25 14:07 |
高速光收發(fā)模塊中WDM波分技術(shù)簡介
光模塊提升帶寬的方法有兩種:1)提高每個通道的比特速率,如直接提升波特率,或者保持波特率不變,使用復(fù)雜的調(diào)制解調(diào)方式(如PAM4);2)增加通道數(shù),如提升并行光纖數(shù)量,或采用波分復(fù)用(CWDM、DWDM)。波分復(fù)用技術(shù)可以實現(xiàn)單根光纖對多個波長信號的傳輸,這會成倍提升光纖的傳輸容量,已經(jīng)被廣泛應(yīng)用在光通訊的中長距離傳輸和數(shù)據(jù)中心的互聯(lián)中。 ct`89~"
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:2 目前光模塊的波分復(fù)用組件主要有兩種實現(xiàn)技術(shù):基于空間光學(xué)的TFF(薄膜濾波器Thin-Film Filters),基于PLC(集成平面光波導(dǎo) Planar Light Circuit )的陣列波導(dǎo)光柵(Arrayed Waveguide Grating,AWG)、刻蝕衍射光柵(Echelle Diffraction Grating, EDG)、級聯(lián)MZI陣列(Mach-Zehnder interferometer, MZI)等。其中TFF(基于Z-BLOCK)和AWG(陣列波導(dǎo)光柵)是兩種最常用、最典型的MUX/DEMUX子組件。 b^0=X!bg TFF(Thin Film Filter)薄膜濾光片技術(shù),在光模塊里所用的TFF技術(shù)主要采用Z-block方法來實現(xiàn)。利用自由空間光學(xué)(Free Space Optics)設(shè)計,結(jié)合準(zhǔn)直器,用4個CWDM波長的濾光片通過微光學(xué)的方式進行合波和分波。通過波分復(fù)用/解復(fù)用器,在一根光纖中傳輸1271nm、1291nm、1311nm、1331nm四個波長信號。 [5H#ay
[attachment=130883] 06ZyR@.@v 為了簡化封裝工藝,以減小尺寸和降低成本,人們開發(fā)了基于集成光學(xué)技術(shù)的CWDM4 AWG芯片。AWG(Arrayed Waveguide Grating)平面陣列波導(dǎo)光柵技術(shù),基于CWDM4-AWG的芯片目前已經(jīng)成熟且大規(guī)模應(yīng)用于100Gbps CWDM4 QSFP28的產(chǎn)品中。 6]M(ElV1H 最早的CWDM4 AWG芯片,輸入/輸出端口位于兩端,如下圖所示。為了便于繞纖并集成于光纖收發(fā)模塊中,人們開發(fā)了單側(cè)輸入/輸出的CWDM4 AWG芯片,通過彎曲波導(dǎo)將輸入端口繞至輸出端,如圖所示。這樣的設(shè)計,也進一步簡化了波導(dǎo)與光纖陣列之間的耦合工藝。當(dāng)然,由于芯片寬度有限,波導(dǎo)彎曲半徑小于1mm,會引入一定的彎曲損耗。 l2i[wc"9
[attachment=130884] W 5-=,t 一個CWDM4光纖收發(fā)模塊中,需要兩個CWDM4 AWG芯片,一個用于光信號的復(fù)用發(fā)射,另一個用于光信號的解復(fù)用接收。發(fā)射端的CWDM4 AWG芯片目前主要采用圖所示的單側(cè)輸入/輸出結(jié)構(gòu),而在接收端,解復(fù)用的各個波長終將被光探測器檢測,無需耦合到單模光纖中繼續(xù)傳輸。為此,接收端CWDM4 AWG芯片通常采用圖4所示的兩側(cè)輸入/輸出結(jié)構(gòu),輸出端口采用多模光波導(dǎo),并將輸出端面拋光成45°斜面,實現(xiàn)光束的90度轉(zhuǎn)折,入射在光探測器陣列上,后者被直接貼裝在PCB板上。 L+&$/1h] Z-block和AWG均有各自的優(yōu)缺點,Z-block技術(shù)具有損耗低和信道質(zhì)量好的優(yōu)點,基于Z-block技術(shù)的CWDM4模塊,能支持100G或更高速率的信號傳輸10公里及以上。在應(yīng)用趨勢上,AWG多應(yīng)用于傳統(tǒng)光模塊接收端,具備極佳的成本優(yōu)勢和封裝優(yōu)勢。 目前這兩種方案都有廠商在應(yīng)用。 y\S}U{*Z' 下面介紹一下TFF技術(shù)中的幾個重要組件。 }}<^fM
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