module optique cohérent

  • Gigalight Émetteur-récepteur optique 100G CFP-DCO

    The Gigalight L'émetteur-récepteur optique cohérent numérique CFP-DCO de 100G est un module optique de facteur de forme CFP enfichable à chaud conçu pour les applications de réseau optique à grande vitesse, notamment 100-Gigabit Ethernet et OTU4. L'interface électrique CAUI et OTL4.10 et l'interface de gestion MDIO sont intégrées au module. Le module 100G CFP-DCO convertit les flux de données électriques 10-lane 10Gb / s en signaux de sortie optique 128G DP-QPSK dans Egress et convertit également les signaux d'entrée optiques DP-QPSK en flux de données électriques 10-lane en entrée. Ce signal électrique 10Gb / s sur la voie 10 est entièrement conforme aux spécifications 10ba CAUI et OIF-CEI-802.3 et permet le suivi du circuit imprimé de l'hôte FR03.1 jusqu'à 4cm.

    Vidéos 17 mai 2019 0 0 5
  • Les défis et les opportunités de la photonique sur silicium dans l'application de modules optiques

    État de la technologie photonique du silicium dans l'application du module optique Avec la maturité de la théorie des guides d'ondes et la production d'une série de nouveaux dispositifs de conception, l'industrie a proposé la technologie de la photonique silicium basée sur les processus de fabrication CMOS. Silicon Photonics utilise la technologie de traitement des plaquettes de silicium très mature de l'industrie des semi-conducteurs traditionnelle. Il peut traiter des dispositifs à guide d'ondes à grande échelle sur le substrat de silicium par gravure. En utilisant des processus tels que la croissance épitaxiale, il est possible de préparer des dispositifs clés tels que des modulateurs et des récepteurs, et d'obtenir une intégration élevée des modulateurs, des récepteurs et des dispositifs optiques passifs. En plus du laser, la technologie Silicon Photonics peut réaliser la fabrication intégrée de divers dispositifs dans le module optique, couvrant la plupart des composants à l'intérieur du module optique, mais n'incluant pas la puce laser. Comme le silicium est une bande interdite indirecte, le minimum de la bande de conduction (bas de la bande conductrice) et le maximum de la bande complète sont dans des positions différentes dans k espace. La transition électronique doit changer l’énergie potentielle et l’énergie cinétique en même temps. Le laser doit…

    24er janvier 2019 0 0 5

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