关于光模块,看这一篇就够啦!
說到光模塊,相信大家一定不會(huì)覺得陌生。
隨著光通信的高速發(fā)展,現(xiàn)在我們工作和生活中很多場(chǎng)景都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了“光進(jìn)銅退”。也就是說,以同軸電纜、網(wǎng)線為代表的金屬介質(zhì)通信,逐漸被光纖介質(zhì)所取代。
而光模塊,就是光纖通信系統(tǒng)的核心器件之一。
一、光模塊的組成結(jié)構(gòu)
光模塊,英文名叫Optical Module。Optical,意思是“視力的,視覺的,光學(xué)的”。
準(zhǔn)確來說,光模塊是多種模塊類別的統(tǒng)稱,具體包括:光接收模塊,光發(fā)送模塊,光收發(fā)一體模塊和光轉(zhuǎn)發(fā)模塊等。
現(xiàn)今我們通常所說的光模塊,一般是指光收發(fā)一體模塊(下文也是如此)。
光模塊工作在物理層,也就是 OSI 模型中的最底層。它的作用說起來很簡單,就是實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換。把光信號(hào)變成電信號(hào),把電信號(hào)變成光信號(hào),這樣子。
雖然看似簡單,但實(shí)現(xiàn)過程的技術(shù)含量并不低。
一個(gè)光模塊,通常由光發(fā)射器件(TOSA,含激光器)、光接收器件(ROSA,含光探測(cè)器)、功能電路和光(電)接口等部分組成。
光模塊的組成
在發(fā)射端,驅(qū)動(dòng)芯片對(duì)原始電信號(hào)進(jìn)行處理,然后驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體激光器(LD)或發(fā)光二極管(LED)發(fā)射出調(diào)制光信號(hào)。
在接收端,光信號(hào)進(jìn)來之后,由光探測(cè)二極管轉(zhuǎn)換為電信號(hào),經(jīng)前置放大器后輸出電信號(hào)。
二、光模塊的封裝
對(duì)于初學(xué)者來說,光模塊最讓人抓狂的,是它極為復(fù)雜的封裝名稱,還有讓人眼花繚亂的參數(shù)。
封裝的名稱,這些只是其中一部分
封裝,可以簡單理解為款型標(biāo)準(zhǔn)。它是區(qū)分光模塊的最主要方式。
之所以光模塊會(huì)存在如此之多的不同封裝標(biāo)準(zhǔn),究其原因,主要是因?yàn)楣饫w通信技術(shù)的發(fā)展速度實(shí)在太快。
光模塊的速率不斷提升,體積也在不斷縮小,以至于每隔幾年,就會(huì)出新的封裝標(biāo)準(zhǔn)。新舊封裝標(biāo)準(zhǔn)之間,通常也很難兼容通用。
此外,光模塊的應(yīng)用場(chǎng)景存在多樣性,也是導(dǎo)致封裝標(biāo)準(zhǔn)變多的一個(gè)原因。不同的傳輸距離、帶寬需求、使用場(chǎng)所,對(duì)應(yīng)使用的光纖類型就不同,光模塊也隨之不同。
小棗君簡單羅列了一下包括封裝在內(nèi)的光模塊分類方式,如下表所示:
光模塊的分類方式
在講解封裝和分類之前,我們先介紹一下光通信的標(biāo)準(zhǔn)化組織。因?yàn)檫@些封裝,都是標(biāo)準(zhǔn)化組織確定的。
目前全球?qū)馔ㄐ胚M(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的組織有好幾個(gè),例如大家都很熟悉的IEEE(電氣和電子工程師協(xié)會(huì))、ITU-T(國際電聯(lián)),還有MSA(多源協(xié)議)、OIF(光互聯(lián)論壇)、CCSA(中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì))等。
行業(yè)里用的最多的,是 IEEE 和 MSA。
MSA 大家可能不怎么熟悉,它的英文名是 Multi Source Agreement(多源協(xié)議)。它是一種多供應(yīng)商規(guī)范,相比 IEEE 算是一個(gè)民間的非官方組織形式,可以理解是產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)聯(lián)盟行為。
好了,我們開始介紹封裝。
首先大家可以看一下下面這張圖,比較準(zhǔn)確地描述了不同封裝的出現(xiàn)時(shí)期,還有對(duì)應(yīng)的工作速率。
那些太老的或很少見的標(biāo)準(zhǔn)我們就不管了,主要看看常見的封裝。
- GBIC
GBIC,就是 Giga Bitrate Interface Converter(千兆接口轉(zhuǎn)換器)。
在 2000 年之前,GBIC 是最流行的光模塊封裝,也是應(yīng)用最廣泛的千兆模塊形態(tài)。
- SFP
因?yàn)?GBIC 的體積比較大,后來,SFP 出現(xiàn),開始取代 GBIC 的位置。
SFP,全稱 Small Form-factor Pluggable,即小型可熱插拔光模塊。它的小,就是相對(duì) GBIC 封裝來說的。
SFP 的體積比 GBIC 模塊減少一半,可以在相同的面板上配置多出一倍以上的端口數(shù)量。在功能上,兩者差別不大,都支持熱插拔。SFP 支持最大帶寬是 4Gbps。
- XFP
XFP,是 10-Gigabit Small Form-factor Pluggable,一看就懂,就是萬兆 SFP。
XFP 采用一條 XFI(10Gb 串行接口)連接的全速單通道串行模塊,可替代 Xenpak 及其派生產(chǎn)品。
- SFP+
SFP+,它和 XFP 一樣是 10G 的光模塊。
SFP+ 的尺寸和 SFP 一致,比 XFP 更緊湊(縮小了 30% 左右),功耗也更小(減少了一些信號(hào)控制功能)。
可以對(duì)比一下大小
- SFP28
速率達(dá)到 25Gbps 的 SFP,主要是因?yàn)楫?dāng)時(shí) 40G 和 100G 光模塊價(jià)格太貴,所以搞了這么個(gè)折衷過渡方案。
- QSFP/QSFP+/QSFP28/QSFP28-DD
Quad Small Form-factor Pluggable,四通道SFP 接口。很多 XFP 中成熟的關(guān)鍵技術(shù)都應(yīng)用到了該設(shè)計(jì)中。
根據(jù)速度可將 QSFP 分為4×10G QSFP+、4×25G QSFP28、8×25G QSFP28-DD 光模塊等。
以 QSFP28 為例,它適用于 4x25GE 接入端口。使用 QSFP28 可以不經(jīng)過 40G 直接從 25G 升級(jí)到 100G,大幅簡化布線難度以及降低成本。
QSFP28
QSFP-DD,成立于 2016 年 3 月,DD 指的是“Double Density(雙倍密度)”。將 QSFP 的 4 通道增加了一排通道,變?yōu)榱?8 通道。
它可以與 QSFP 方案兼容,原先的 QSFP28 模塊仍可以使用,只需再插入一個(gè)模塊即可。QSFP-DD 的電口金手指數(shù)量是 QSFP28 的 2 倍。
QSFP-DD
QSFP-DD 每路采用 25Gbps NRZ 或者 50Gbps PAM4 信號(hào)格式。采用 PAM4,最高可以支持400Gbps速率。
NRZ和 PAM4PAM4(4 Pulse Amplitude Modulation)是一個(gè)“翻倍”技術(shù)。
對(duì)于光模塊來說,如果想要實(shí)現(xiàn)速率提升,要么增加通道數(shù)量,要么提高單通道的速率。
傳統(tǒng)的數(shù)字信號(hào)最多采用的是 NRZ(Non-Return-to-Zero)信號(hào),即采用高、低兩種信號(hào)電平來表示要傳輸?shù)臄?shù)字邏輯信號(hào)的1、0 信息,每個(gè)信號(hào)符號(hào)周期可以傳輸 1bit 的邏輯信息。
而 PAM 信號(hào)采用 4 個(gè)不同的信號(hào)電平來進(jìn)行信號(hào)傳輸,每個(gè)符號(hào)周期可以表示 2 個(gè) bit 的邏輯信息(0、1、2、3)。在相同通道物理帶寬情況下,PAM4 傳輸相當(dāng)于 NRZ 信號(hào)兩倍的信息量,從而實(shí)現(xiàn)速率的倍增。
- CFP/CFP2/CFP4/CFP8
Centum gigabits Form Pluggable,密集波分光通信模塊。傳輸速率可達(dá) 100-400Gbps。
CFP 是在 SFP 接口基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的,尺寸更大,支持 100Gbps 數(shù)據(jù)傳輸。CFP 可以支持單個(gè) 100G 信號(hào),一個(gè)或多個(gè) 40G 信號(hào)。
CFP、CFP2、CFP4 的區(qū)別在于體積。CFP2 的體積是 CFP 的二分之一,CFP4 是 CFP 的四分之一。
CFP8 是專門針對(duì) 400G 提出的封裝形式,其尺寸與 CFP2 相當(dāng)。支持 25Gbps 和 50Gbps 的通道速率,通過 16x25G 或 8x50 電接口實(shí)現(xiàn)400Gbps模塊速率。
- OSFP
這個(gè)和我們常說的 OSPF 路由協(xié)議有點(diǎn)容易混淆哈。
OSFP,Octal Small Form Factor Pluggable,“O”代表“八進(jìn)制”,2016 年 11 月正式啟動(dòng)。
它被設(shè)計(jì)為使用 8 個(gè)電氣通道來實(shí)現(xiàn)400GbE(8*56GbE,但 56GbE 的信號(hào)由 25G 的 DML 激光器在 PAM4 的調(diào)制下形成),尺寸略大于 QSFP-DD,更高瓦數(shù)的光學(xué)引擎和收發(fā)器,散熱性能稍好。
以上,就是常見的一些光模塊封裝標(biāo)準(zhǔn)。
四、400G 光模塊
大家注意到,剛才介紹封裝的時(shí)候,小棗君一共提到了 3 種支持 400Gbps 的光模塊,分別是QSFP-DD、CFP8 和 OSFP。
400G,是目前光通信產(chǎn)業(yè)的主要競(jìng)爭方向。現(xiàn)在 400G 也是規(guī)模商用的初期階段。
眾所周知,因?yàn)?5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的大規(guī)模啟動(dòng),加上云計(jì)算迅猛發(fā)展、大規(guī)模數(shù)據(jù)中心批量建設(shè),ICT 行業(yè)對(duì) 400G 的需求變得越發(fā)迫切。
早期的 400G 光模塊,使用的是 16 路 25Gbps NRZ 的實(shí)現(xiàn)方式,采用 CDFP 或 CFP8 的封裝。
這種實(shí)現(xiàn)方式的優(yōu)點(diǎn)是可以借用在 100G 光模塊上成熟的 25G NRZ 技術(shù)。但缺點(diǎn)是需要 16 路信號(hào)進(jìn)行并行傳輸,功耗和體積都比較大,不太適合數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用。
后來,開始采用 PAM4 取代 NRZ。
在光口側(cè)主要是使用 8 路 53Gbps PAM4 或者 4 路 106Gbps PAM4 實(shí)現(xiàn) 400G 的信號(hào)傳輸,在電口側(cè)使用 8 路 53Gbps PAM4 電信號(hào),采用 OSFP 或 QSFP-DD 的封裝形式。
相比較來說,QSFP-DD 封裝尺寸更小(和傳統(tǒng) 100G 光模塊的 QSFP28 封裝類似),更適合數(shù)據(jù)中心應(yīng)用。OSFP 封裝尺寸稍大一些,由于可以提供更多的功耗,所以更適合電信應(yīng)用。
目前的 400G 光模塊,不管是哪種封裝,價(jià)格都很昂貴,離用戶的期望值還有很大差距。所以,暫時(shí)還無法快速進(jìn)行全面普及。
400G 光模塊價(jià)格(來自某廠商網(wǎng)站,僅供參考)
還有一個(gè)值得一提的,是硅基光,也就是經(jīng)常提到的硅光。
硅光技術(shù)在 400G 時(shí)代被認(rèn)為有廣闊的應(yīng)用前景和競(jìng)爭力,目前受到很多企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)的關(guān)注。
五、光模塊的關(guān)鍵概念
插播了一下 400G,我們回過頭來繼續(xù)說光模塊的分類。
在封裝的基礎(chǔ)上,配合一些參數(shù),就會(huì)有光模塊的命名。
以 100G 為例,我們經(jīng)常會(huì)看到的光模塊有以下幾種:
其中 100GBASE 開頭的標(biāo)準(zhǔn)都是 IEEE 802.3 工作組提出的。PSM4 和 CWDM4 是 MSA 的。
- PSM4(Parallel Single Mode 4 lanes,并行單模四通道)
- CWDM4(Coarse Wavelength Division Multiplexer 4 lanes,四通道粗波分復(fù)用)
我們看 IEEE802.3 的命名:
如上圖所示:100GBASE-LR4 名稱中,LR 表示 long reach,即 10Km,4 表示四通道,即4*25G,組合在一起為可以傳輸 10Km 的 100G 光模塊。其中-R的命名規(guī)則如下:
-R 名詞解釋
之所以有了 IEEE 的 100GBASE,還會(huì)有 MSA 的 PSM4 和 CWDM4,是因?yàn)楫?dāng)時(shí) 100GBASE-SR4 支持的距離太短,不能滿足所有的互聯(lián)需求,而 100GBASE-LR4 成本太高。PSM4 和 CWDM4 提供了中距離更好的解決方案。
除了距離和通道數(shù),我們?cè)賮砜纯?strong>中心波長。
光的波長,直接決定了它的物理特性。目前我們?cè)诠饫w里使用的光,中心波長主要分為 850nm、1310nm 和 1550nm(nm 就是納米)。
其中,850nm 主要用于多模,1310nm 和 1550nm 主要用于單模。
關(guān)于單模和多模,以前小棗君介紹光纖的時(shí)候詳細(xì)說過,可以參考這里:光纖光纜的基礎(chǔ)知識(shí)
對(duì)于單模和多模,裸模塊如果沒有標(biāo)識(shí)的話,很容易混淆。
所以,一般廠家會(huì)在拉環(huán)的顏色上進(jìn)行區(qū)分:
藍(lán)色和黃色
這里我們順便提一下CWDM和DWDM,大家應(yīng)該也經(jīng)常看到。
WDM,就是Wavelength Division Multiplexing(波分復(fù)用)。簡單來說,就是把不同波長的光信號(hào)復(fù)用到同一根光纖中進(jìn)行傳輸。
波分復(fù)用和頻分復(fù)用
其實(shí),波分復(fù)用就是一種頻分復(fù)用。波長×頻率=光速(固定值),所以按波長分其實(shí)就是按頻率分。而光通信里面,人們習(xí)慣按波長命名。
DWDM,是密集型 WDM,Dense WDM。CWDM,就是稀疏型 WDM,Coarse WDM。看名字就應(yīng)該明白,D-WDM 里面波長間隔更小。
WDM 的優(yōu)點(diǎn)就是容量大,而且它可以遠(yuǎn)距離傳輸。
順便說一下BiDi,這個(gè)概念現(xiàn)在也頻繁被提及。
BiDi(BiDirectional)就是單纖雙向,一根光纖,雙向收發(fā)。工作原理如下圖所示,其實(shí)就是加了一個(gè)濾波器,發(fā)送和接收的波長不同,可以實(shí)現(xiàn)同時(shí)收發(fā)。
BiDi 單纖雙向光模塊
六、光模塊的基本指標(biāo)
光模塊的基本指標(biāo)主要包括以下幾個(gè):
- 輸出光功率
輸出光功率指光模塊發(fā)送端光源的輸出光功率。可以理解為光的強(qiáng)度,單位為W或 mW 或 dBm。其中W或 mW 為線性單位,dBm 為對(duì)數(shù)單位。在通信中,我們通常使用 dBm 來表示光功率。
光功率衰減一半,降低 3dB,0dBm 的光功率對(duì)應(yīng) 1mW。
- 接收靈敏度最大值
接收靈敏度指的是在一定速率、誤碼率情況下光模塊的最小接收光功率,單位:dBm。
一般情況下,速率越高接收靈敏度越差,即最小接收光功率越大,對(duì)于光模塊接收端器件的要求也越高。
- 消光比
消光比是用于衡量光模塊質(zhì)量的重要參數(shù)之一。
它是指全調(diào)制條件下信號(hào)平均光功率與空號(hào)平均光功率比值的最小值,表示0、1 信號(hào)的區(qū)別能力。光模塊中影響消光比的兩個(gè)因素:偏置電流(bias)與調(diào)制電流(Mod),姑且看成 ER=Bias/Mod。
消光比的值并非越大光模塊越好,而是消光比滿足 802.3 標(biāo)準(zhǔn)的光模塊才好。
- 光飽和度
又稱飽和光功率,指的是在一定的傳輸速率下,維持一定的誤碼率(10-10~10-12)時(shí)的最大輸入光功率,單位:dBm。
需要注意的是,光探測(cè)器在強(qiáng)光照射下會(huì)出現(xiàn)光電流飽和現(xiàn)象,當(dāng)出現(xiàn)此現(xiàn)象后,探測(cè)器需要一定的時(shí)間恢復(fù),此時(shí)接收靈敏度下降,接收到的信號(hào)有可能出現(xiàn)誤判而造成誤碼現(xiàn)象,而且還非常容易損壞接收端探測(cè)器,在使用操作中應(yīng)盡量避免超出其飽和光功率。
七、光模塊的產(chǎn)業(yè)鏈
最后我們簡單說一下光模塊的產(chǎn)業(yè)鏈。
目前光模塊的市場(chǎng)很火,主要原因前面說過了,因?yàn)?5G 和數(shù)據(jù)中心。
光模塊產(chǎn)業(yè)鏈
整個(gè) 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè),最花錢的地方有兩個(gè),一個(gè)是基站,還有一個(gè)就是光承載網(wǎng)。光承載網(wǎng)里面,光纖的水份不多,但是光模塊比較讓人頭大。
光模塊里面,最貴的是芯片。激光器和光探測(cè)器里面的芯片,占了一半以上的成本。
而芯片這塊,目前的現(xiàn)狀是:國外廠商在高端芯片上占據(jù)優(yōu)勢(shì),國內(nèi)廠商在中低端芯片占有優(yōu)勢(shì)。但國內(nèi)廠商在不斷向高端市場(chǎng)進(jìn)行突破。高端芯片的利潤率高于低端,這個(gè)是顯然的。
從整體上來看,中國光通信企業(yè)有超過 1000 家,但利潤率都非常低。而且,在產(chǎn)業(yè)鏈格局上,面對(duì)設(shè)備商(華為、中興),光通信企業(yè)也比較“卑微”,沒有什么議價(jià)能力。
行業(yè)競(jìng)爭激烈,新產(chǎn)品、高端產(chǎn)品,利潤較多,但時(shí)間一長,利潤就會(huì)縮水。
反正大概就是這么個(gè)情況。
關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈的具體情況,因?yàn)?5G 的原因,現(xiàn)在券商們非常關(guān)注,也輸出了很多的相關(guān)報(bào)告,大家可以自行搜索閱讀一下。
好啦,以上就是今天文章的所有內(nèi)容。感謝大家的耐心觀看,我們下期再見!
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的关于光模块,看这一篇就够啦!的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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