
按功能分
包括光接收模块,光发送模块,光收发一体模块和光转发模块等。
同传统的半导体激光放大器(soa)相比较,ofa不需要经过光电转换、电光转换和信号再生等复杂过程,可直接对信号进行全光放大,具有很好的“透明性”,特别适用于长途光通信的中继放大。探测器件热电探测元件 光子探测元件 气体光电探测元件外光电效应内光电效应非放大型 真空光电管 充气光电管放大型 光电倍增管 像增强器 摄像管 变像管光电导探测器光磁电探测器光生伏特探测器本征型掺杂型非放大 光电池 光电二极管放大型 光电三极管 光电场效应管 雪崩型光电二极管光敏电阻 红外探测器。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小,需要经过一系列的放大(缓冲级、旁边放大级、末级功率放大级)获得足够的射频功率当前,才干馈送到天线上辐射出去。
transponder(光转发器):除了具有光电变换功能外,还集成了很多的信号处理功能,如:mux/demux、cdr、功能控制、性能量采集及监 控等功能。transceiver(光收发一体模块):主要功能是实现光电/电光变换,常见的有:sff、sfp、sfp+、gbic、xfp 等。1、采集模块:采集方式分为手动采集、电压信号触发采集(含多次触发采集功能)、定时采集三种功能。
光收发一体模块,英文名称transceiver,简称光模块或者光纤模块,是光纤通信系统中重要的器件。[2]

按参数分
可插拔性:热插拔和非热插拔
封装形式:SFP、GBIC、XFP、Xenpak、X2、1X9、SFF、200/3000pin、XPAK。
传输速率:传输速率指每秒传输比特数,单位Mb/s或Gb/s。光模块产品涵盖了以下主要速率:低速率、百兆、千兆、2.5G、4.25G,4.9G,6G,8G,10G和40G。[2]


2000OM450/1254700多模光纤的传输距离与其接口类型、中心波长、使用光纤的等级有关10g 色散补偿光模块,具体关系请参见表1-3。表1-3多模光纤规格表应用类型中心波长(nm)光纤等级传输距离1000BASE-SX850OM1<275mOM2<550m10GBASE-SR850OM1<33mOM2<82mOM3
2).SFPSFP是SmallForm-factorPluables的简称,即小封装可插拔光模块。SFP可以看成是SFF的可插拔版本,它的电电接口是20pin金手指,数据信接口与SFF模块基本相同。SFP模块还提供I2C控制接口,兼容SFP-8472标准的光接口诊断。SFF和SFP都不包含SerDes部分,只提供一个串行的数据接口,将CDR和电色散补偿放在了模块外面,从而使小尺寸、小功耗称为可能。由于受散热限制,SFF/SFP只能用于2.5Gbps及以下速率的超短距离、短距离和中距离应用。
按封装分
1.XFP(10GigabitSmallFormFactorPluable)是一种可热交换的,单独于通信协议的光学,用于10Gbps的以太网,SONET/SDH,光纤通道。
2.小型可插拔收发光模块(SFP)10g 色散补偿光模块,目前应用最广阔。

3.GigacBiDi系列单纤双向光模块利用的是WDM技术实现一根光纤传输双向信息号(点到点的传输。尤其是光纤资源不足,需要1根光纤传双向信号)。GigacBiDi包括SFP单纤双向(BiDi),GBIC单纤双向(BiDi),SFP+单纤双向(BiDi),XFP单纤双向(BiDi),SFF单纤双向(BiDi)等等。
4.RJ45电口小型可插拔模块,又称电模块或者电口模块.
5.SFF根据其管脚又分为2x5,2x10等
6.千兆以太网接口转换器(GBIC)模块
7.无源光网PON(A-PON,G-PON,GE-PON)光模块

8.40Gbs高速光模块。
9.SDH传输模块(OC3,OC12,O8)
10.存储模块,如4G,8G等
哈密原装华为模块100G-CFP模块

工业级光模块:是应用相对较恶劣的环境中,工作温差很大,其最基本的工作条件是,必需满足零下40度和零上85度的温度要求。比如野在0~70℃工业级光模块:TO-CAN能承受的温度范围在-40~85℃4.测试方式商业级光模块:进行常温老化,高温较多只能承受70度,理想的工作温度是0~70℃。
,因为低端交换机的千兆多模光模块的中心波长是850nm更适合在50/125的光纤中传输距离可达500米也可以使用62.5/125的光纤传输距离中为220米,另百兆多模光模块的中心波长是1310nm与千兆不同它更适合在62.5/125中传输距离可达2km在50/125中也可传输但距离要大打折扣具体多少目前没有参考值,因为客户的这两点之间的光纤距离超过了500米所以尽管模块的收发光功率均正常仍然互通不了。光纤端口工作波长及传输距离:光纤接口 网络媒介 工作波长 工作距离sc/apc 单纤。今年以来,潘建伟研究组进一步通过发展稳定的双光子干涉技术和系统长时间稳定技术,采用清华大学王向斌教授发展的4强度优化理论方法,结合中科院上海微系统所尤立星研究员研制的高效低噪声超导纳米线单光子探测器,成功地将测量设备无关的量子密钥分发安全传输纪录拓展至404公里超低损耗光纤和311公里普通光纤距离,创造了光纤传输距离新的世界纪录,推动兼顾安全和实用的远距离量子通信发展。
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