A 400 g optikai modul működési alapelve elsősorban az elektromos jel optikai jelgé történő átalakítását és az optikai jel elektromos jelre történő átalakítását magában foglalja. Az átviteli végén a 400 g optikai modul TOSA (átviteli optikai komponense) átalakítja az elektromos jelet optikai jelgé. A konkrét folyamat a következő:
Elektromos jelfeldolgozás: A lézerdióda -meghajtó chip (LD illesztőprogram) elektromos jeleket kap a külső áramkörökből, amelyek továbbítandó adatinformációkat hordoznak. A lézerdióda -meghajtó chipje pontosan beállítja a kimeneti áram méretét és megváltoztatását a bemeneti elektromos jel intenzitása és időzítése szerint.
Photoelektromos átalakítás: A lézeres dióda (LD) a lézerdióda -meghajtó chip kimeneti árama alatt működik, hogy megvalósítsa a fotoelektromos átalakítást. Amikor az áram áthalad, a lézerdiódában lévő elektronok és lyukak rekombinálnak, hogy stimulált sugárzást generáljanak, és egy meghatározott hullámhosszúságú lézernyalábot adjanak ki. Ez a lézernyaláb az adatinformációkkal ellátott optikai jelszekrény.
Optikai út beállítása és optimalizálása:
A lencse kollimenciája: Az eltérő lézernyalábot párhuzamos fényré alakítja, javítja az optikai jel átviteli hatékonyságát és stabilitását, és csökkenti a veszteséget és a szórást az átviteli folyamat során.
Optikai izolátor: megakadályozta, hogy a tükröződés zavarja a lézerdióda működését, és biztosítja a lézerdióda normál működését.
Hullámhossz -megoszlás multiplexer (WDM): Egyes tervekben az optikai rost átviteli képességének növelése érdekében a hullámhossz -megoszlás multiplexer több különböző hullámhosszú optikai jelet kombinálhat egy optikai szálba az átvitelhez.
A fogadó végén az optikai jelet az eszköz elektromos jelévé alakítják, hogy azonosítsák és feldolgozzák. A teljes folyamat magában foglalja az optoelektronikus átalakulást és a koherens fogadási technológiát, lehetővé téve az elektromos jelek továbbítását az optikai rostban.
