由于通訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)干線傳輸容量的不斷擴(kuò)大及速度的不斷提高,使得光纖通訊成為提高網(wǎng)絡(luò)通訊速度的主要手段。隨著客戶端光纖化的比率提高,相對(duì)使得光收 / 發(fā)模塊市場(chǎng)興起。都會(huì) / 接取網(wǎng)絡(luò)與及光纖局域網(wǎng)絡(luò)發(fā)展成為光主動(dòng)組件市場(chǎng)成長(zhǎng)的動(dòng)力。而目前光收 / 發(fā)模塊的發(fā)展方向主要是朝著小型的封裝方式與低成本、低功率損耗的需求來(lái)發(fā)展。因此光電組件多需在較穩(wěn)定的環(huán)境下,才能表現(xiàn)出應(yīng)有的組件特性,因此在封裝的過(guò)程中需有較高的要求,而光收 / 發(fā)模塊的封裝要求大略如下:
? 與外界保持隔離
? 穩(wěn)定的溫度控制 ? 加工性好 ? 足夠的機(jī)械強(qiáng)度
光纖收發(fā)器 (FOT: Fiber Optical Transceiver) ,是將光纖通訊兩端的光發(fā)送器 (transmitter) 與光接收器 (receiver) 整合而成,為光纖的主動(dòng)組件。光發(fā)送器是將電氣訊號(hào)轉(zhuǎn)為光訊號(hào)傳送出去,光接收器則是將所收到的光訊號(hào)轉(zhuǎn)換為電氣訊號(hào),所以光收發(fā)器就是將光發(fā)送器與接收器同時(shí)封裝在同一個(gè)模塊內(nèi),因此同時(shí)具有發(fā)送與接收的功能。因此光收發(fā)模塊就是指包含通訊用光源及檢光器,所謂發(fā)送模塊,就是將客戶端的電訊號(hào)傳到光發(fā)送端,再由發(fā)光模塊進(jìn)行電 -> 光轉(zhuǎn)換,產(chǎn)生帶有訊號(hào)的光源,最后進(jìn)入光纖網(wǎng)絡(luò)之中,而接收模塊即為透過(guò)光源產(chǎn)生電的訊號(hào)至客戶端。一般常見(jiàn)的光收發(fā)模塊中,在光源部分主要有發(fā)光二極管 (LED) 與半導(dǎo)體雷射 (LD) 兩種,而接收部分主要是 PIN 二極管及崩潰光電二極管 (APD)。
在目前應(yīng)用在光纖傳輸系統(tǒng)之光傳輸模塊 (Transceiver) 上, 雷射傳輸能力之分為回授雷射二極管 (DFB, Distributed Feedback Laser diode) 或垂直共振腔面射二極管 (VCSEL , Vertical Cavity Surface Emitting Laser diode) 是主流。因此基于目前全球光通訊產(chǎn)業(yè)之基礎(chǔ)條件下 , 全球在增加模塊傳輸帶寬之作為上,除了目前1G、2.5G 與10G等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,并積極投入開(kāi)發(fā)25G、40G及100G&200G 甚至400G等高速產(chǎn)品。技術(shù)方面甚至采用高速芯片直接封裝COB(chip-on-board)與硅光子(Si-Photonics)技術(shù)將成為的趨勢(shì),屆時(shí)制程縮短,將提高產(chǎn)品的CP值,帶動(dòng)著實(shí)際應(yīng)用,包含IOT物連網(wǎng)跟大量信息傳輸要求的Datacenter以及迎接未來(lái)5G時(shí)代的需求來(lái)達(dá)到其目的。
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Transmitter End of the Optical Transceiver :
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