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并行光接收模块

发布时间:2008/12/3 0:00:00 访问次数:351

  vsr光接收模块的主要组成包括光电探测器二极管列阵、放大器、增益放大器、信号检测电路,以及lvds信号输 出设备。

  光通信系统中,光电探测器的作用是将光脉冲信号转变成光生电流,并经过前置放大等预处理后成为能够被通信系统进行分析的电信号。作为光传输系统接收端的重要器件,光电探测器的性能决定了 整个系统的通信质量。由于光纤接收端的光信号非常微弱,所以光电探测器必须满足很高的性能指标,其中最重 要的是:特定波长上的响应度、最小系统附加噪声、快速响应速度或带宽、温度特性、使用寿命、物理尺寸,以 及成本等。

  长距离通信用的光接收器目前都是用ⅲ-ⅴ化合物材料制作的,其传输速率已经超过了20gb/s,然而,ⅲ-ⅴ族 材料的光接收器和光电集成电路(oeic)价格昂贵,对于甚短距离光传输技术的应用,并不适合。随着信息技术 的不断进步,对于光信息存储、光数据传输等应用,需要有大量低成本的oeic投入使用。利用普通的硅基集成电 路生产技术,在对这些工艺几乎不作改动或者是仅仅作微小调整的基础上,将光电子器件与电信号处理电路集成 在一起,无疑是最为理想的光电集成方式。

  光电探测器的基本工作机理包括三个过程网:

  (1)材料在入射光照下产生光生载流子;

  (2)载流子输运或在电流增益机制下的倍增;

  (3)光电流与外围电路之间的相互作用并输出电信号。

  半导体材料对光的吸收大致可以分为本征吸收、激子吸收、晶格振动吸收、杂质吸收等几种囿,其中本征吸收 是最重要、最基本的吸收方式,它为选择光电探测器的制造材料提供了依据。

  硅光电探测器能广泛应用在短波长光通信系统中,人们要想实现高速大容量光通信,光电集成电路(oeic)是 根本出路,这是因为它最大限度地消除了封装、引线和连线等寄生参量影响,可以实现极高的速率,同时该技术 还具有体积小、成品率高、可靠性好和可以实现更为丰富的功能的优点。

  有关对光接收模块的参数要求如表所示.

  表 光接收模块的参数要求

  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)



  vsr光接收模块的主要组成包括光电探测器二极管列阵、放大器、增益放大器、信号检测电路,以及lvds信号输 出设备。

  光通信系统中,光电探测器的作用是将光脉冲信号转变成光生电流,并经过前置放大等预处理后成为能够被通信系统进行分析的电信号。作为光传输系统接收端的重要器件,光电探测器的性能决定了 整个系统的通信质量。由于光纤接收端的光信号非常微弱,所以光电探测器必须满足很高的性能指标,其中最重 要的是:特定波长上的响应度、最小系统附加噪声、快速响应速度或带宽、温度特性、使用寿命、物理尺寸,以 及成本等。

  长距离通信用的光接收器目前都是用ⅲ-ⅴ化合物材料制作的,其传输速率已经超过了20gb/s,然而,ⅲ-ⅴ族 材料的光接收器和光电集成电路(oeic)价格昂贵,对于甚短距离光传输技术的应用,并不适合。随着信息技术 的不断进步,对于光信息存储、光数据传输等应用,需要有大量低成本的oeic投入使用。利用普通的硅基集成电 路生产技术,在对这些工艺几乎不作改动或者是仅仅作微小调整的基础上,将光电子器件与电信号处理电路集成 在一起,无疑是最为理想的光电集成方式。

  光电探测器的基本工作机理包括三个过程网:

  (1)材料在入射光照下产生光生载流子;

  (2)载流子输运或在电流增益机制下的倍增;

  (3)光电流与外围电路之间的相互作用并输出电信号。

  半导体材料对光的吸收大致可以分为本征吸收、激子吸收、晶格振动吸收、杂质吸收等几种囿,其中本征吸收 是最重要、最基本的吸收方式,它为选择光电探测器的制造材料提供了依据。

  硅光电探测器能广泛应用在短波长光通信系统中,人们要想实现高速大容量光通信,光电集成电路(oeic)是 根本出路,这是因为它最大限度地消除了封装、引线和连线等寄生参量影响,可以实现极高的速率,同时该技术 还具有体积小、成品率高、可靠性好和可以实现更为丰富的功能的优点。

  有关对光接收模块的参数要求如表所示.

  表 光接收模块的参数要求

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