多年来已经使用了光学模块的电接口的多种变体。
模拟直接
光学模块的最早形式具有模拟NRZ电接口。在发射方向上,光模块将使用来自前系统卡的模拟信号直接驱动激光器或LED。在接收方向上,模块将直接驱动接收电接口与模拟光电接收器电路的输出。
数字(定时)
随着速度的提高,电气接口已更改为重新定时的数字接口。光学互联网络论坛(OIF)定义的通用电气接口(CEI)是这些接口的主要定义文件。 IEEE 802.3以太网工作组也对模块接口的定义产生了影响。
数字(不限时)
为了节省模块内的功率,已经制造了使用数字接口定义的光学模块,例如CEI,但没有重新计时模块内的信号。这些模块在两端之间提供了模拟连接。
模拟相干光学(ACO)
2016年的光学互联网络论坛发布了CFP2-ACO或CFP2-模拟相干光学模块互操作性协议(IA)。此IA支持一种配置,其中数字信号处理器(DSP)位于主板上,而模拟光学组件位于模块上。当DSP超过模块功率范围时,此IA很有用。[2]当链路为系统提供灵活数量的带宽时(例如与FlexE结合使用时),ACO接口可用于相干光学应用中。初始ACO IA用于CFP2模块。使用的典型光学调制包括双偏振正交相移键控(DP-QPSK)和QAM-16。
数字相干光学(DCO)
这些模块将DSP放在模块上,并使用常规的重定时数字接口。这些模块可以使用与ACO接口相同的光调制技术。
光调制和复用类型
在光学模块中已经采用了许多不同形式的光学调制和多路复用。
NRZ和PAM-4直接调制
历史上最常用的调制技术是开关键控或NRZ。脉冲幅度调制(PAM-4)也已被广泛使用。
相干调制
近年来,已经使用了相干光调制。技术包括双极化正交相移键控(DP-QPSK)和QAM-16。
可调光频率
有时,可调谐激光器用于允许模块支持各种形式的基于网络的光交换,例如在某些情况下是由光学网状网络或可重配置的光分插复用器(ROADM)所需要的。其中,发射激光器可以调谐到不同的光频率/波长。类似地,接收器能够接收不同的光频率。
Lambda复用
使用波分复用(WDM)在某些光学模块中复用光的不同光波长(也称为λ)。变体包括粗WDM(CWDM),密集WDM(DWDM)。
模块内组件
光模块内部具有一系列组件,其中一些组件已受到标准开发组织的关注。
模块化变速箱
在许多情况下,光接口的波特率不等于电接口的波特率。在这些情况下,模块内使用齿轮箱在两个比率之间转换。例如,如果模块支持4 x 25 Gb / s的电输入和2个波长为50 Gb / s的光接口,则变速箱必须在25到50 GBaud之间转换。
模块内前向纠错
特别是在长距离模块市场中,已包含模块内前向纠错(FEC)。这既有专有形式又有基于标准的形式。
模块内光收发器实施协议
OIF已创建互操作性协议,为一系列模块内组件(尤其是专注于一致性传输)创建多供应商互操作性。这些包括高带宽集成极化复用正交调制器、集成极化复用正交调制发射机、集成双极化微内参相干接收机、模块内可调激光器实施协议、OIF已创建互操作性协议,为有时在光学模块中使用的可调激光器创建多厂商互操作性。这些包括可集成可调激光器组件多源协议、微型可集成可调激光器组件实施协议。
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