發射/接收光功率對光模組有什麼影響?
在選購光模組時相信不少客戶都有留意到TX/RX光功率參數,這兩項參數是確保光模組正常通信的重要參數之一。其中,TX指發射光功率,RX指接收光功率。那麼對您對發射光功率和接收光功率了解多少呢?兩者的正常範圍值是多少?又該如何測試光模組的光功率在正常範圍呢?閱讀完本文您將從中找到答案。
發射/接收光功率是什麼?其正常範圍值是什麼?
發射光功率是指光模組發射端光源的輸出光功率,接收光功率是指光模組接收端光源的輸入光功率,兩者都是以dBm為單位,且都是影響信號傳輸距離的重要參數之一。通常,只有當光模組的發射光功率和接收光功率處於上下門限值內,才能確保其傳輸性能良好。然而不同波長、距離、速率的光模組其發射光功率和接收光功率都不同。如,500米SFP1G-SX-85光模組(中心波長為850nm)的發射光功率在-9.5dBm~-2.5dBm,接收光功率為-17dBm~0dBm;10千米SFP1G-SX-31光模組(中心波長為1310nm)的發射光功率在-9.5dBm~-3dBm,接收光功率為-20dBm~-3.0dBm。
參數 | 傳輸距離 | 中心波長 | 發射光功率 | 接收光功率 |
---|---|---|---|---|
1G SFP光模組 | 500m | 850nm | -9.5 dBm~-2.5 dBm | -17 .0dBm~0 dBm |
10km | 1310nm | -9.5 dBm~-3.0 dBm | -20.0dBm~-3.0dBm | |
40km | 1310nm | -4.5 dBm~3.0 dBm | -22.5dBm~-3.0dBm | |
40km | 1550nm | -4.0 dBm~1.0 dBm | -21.0dBm~-3.0dBm | |
80km | 1550nm | -2.0 dBm~5.0 dBm | -23.0dBm~-3.0dBm | |
100km | 1550nm | 0dBm~5.0 dBm | -30.0dBm~-9.0dBm |
如何測試發射/接收光功率?
光模組要具備良好的傳輸性能,其發射光功率和接收光功率都必須在正常範圍值內,那麼如何測試光模組的發射光功率和接收光功率是否在正常範圍值內呢?
一般來說,客戶可以直接通過光模組的DDM功能(數字診斷監控功能)來監控光模組的發射光功率和接收光功率是否正常。但若是光模組的DDM信息出現異常或者不支持該功能時,建議您先對光模組進行故障排查,然後解決其故障問題,即可獲取到光模組發射光功率和接收光功率的數值,關於DDM故障排查及解決辦法,可訪問《光模組出現故障如何排查及解決?》。
此外,您也可以使用光功率計獲取光模組的發射光功率數值。以10GBASE-LR SFP+光模組為例,測試步驟如下:
-
首先,將10GBASE-LR SFP+光模組插入到10G交換機的SFP+端口上;
-
然後,利用LC-FC光纖跳線將光模組連接到光功率計上;
-
最後,按下開關鍵,打開光功率,按“λ”鍵將波段調製10GBASE-LR SFP+光模組的波段上(也就是將波段調製1310nm),測試期間數值可能會存在變化,待數值靜止時測試完成,這時,屏幕上顯示的光功率即是該光模組的發射光功率。註:短距離測試所得的發射光功率相當於是對端的接收光功率。
圖1:光模組光功率測試
提示:
1. 若是測試出的發射光功率或接收光功率小於-30dBm(包含-30dBm),則通常是因為沒有發送或接收到實際信號。
2. 若是接收光功率小於-14dBm(包含-14dBm),則通常是因為線纜設備中出現某種故障,如接頭不良、連接污染、使用光纖跳線,導致信號損失過多。
為什麼光模組的光功率會出現不良現象?該如何解決?
當光模組的光功率出現不良現象時,如光大、光小、無光、光功率不穩定、邊模抑制比小等,光模組的性能就會有所下降,從而影響信號傳輸的性能及距離等。為什麼光模組光功率會出現這些不良現象呢?一般都是因為光模組的硬件出現了問題,如:
-
發射組件TOSA性能不良;
-
發射組件TOSA的背光電流腳(PD+管腳)虛焊 ;
-
發射組件TOSA的信號腳(LD+管腳和LD-管腳)虛焊;
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驅動芯片貼片不良或者性能不良;
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儲存芯片引腳下的元器件(如電容、電阻、電感或磁珠)漏貼或貼錯或不良;
-
功率電阻不匹配。
若是光模組出現上述不良情況,建議您直接聯繫光模組供應商進行退換貨或保修。
總結
總而言之,發射光功率和接收光功率作為影響光模組通信質量的重要參數之一,確保其數值處於正常範圍內是非常有必要的。客戶在選購光模組是不僅需要看這兩項參數,還需要留意其他基本參數,如消光比、OMA、誤碼率、波長等,通常光模組供應商在光模組出貨前都會對其重要參數進行測試,了解這些測試將有助於辨別光模組質量的好壞,欲知更多有關光模組測試可訪問《優質的光模組需通過哪些關卡?》。
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