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看看這篇文章╃•╃◕,瞭解下光電模組的分類和原理

發表時間↟╃✘│:2022-10-21 點選次數↟╃✘│:261

  光電模組是用於光電轉換和光電轉換的光學器件╃•╃◕,由光電器件◕╃•、功能電路和光學介面組成☁◕◕▩。光電器件包括髮射和接收部件☁◕◕▩。發射端將電訊號轉換為光訊號☁◕◕▩。透過光纖傳輸後╃•╃◕,接收端將光訊號轉換為電訊號☁◕◕▩。因此╃•╃◕,光模組也稱為光收發器整合模組☁◕◕▩。雖然它體積小╃•╃◕,結構簡單╃•╃◕,但技術要求很高☁◕◕▩。
  
  光電模組的分類↟╃✘│:
  
  光模組可分為光接收模組◕╃•、光發射模組◕╃•、光收發器整合模組和光轉發模組☁◕◕▩。光收發器整合模組的主要功能是實現光電/電光轉換╃•╃◕,包括光功率控制◕╃•、調製傳輸◕╃•、訊號檢測和限幅放大決策再生功能☁◕◕▩。常見功能包括SFP◕╃•、SFP+◕╃•、XFP◕╃•、SFP28◕╃•、QSFP+和QSFP28等☁◕◕▩。
  
  光電模組的基本原理↟╃✘│:
  
  光電模組主要利用光電效應將不同波長的輻射能量轉換為光電流訊號☁◕◕▩。主要有兩種型別的模組↟╃✘│:一種是光電發射器件╃•╃◕,如光電管和光電倍增管☁◕◕▩。當輻射作用於器件中的感光材料時╃•╃◕,發射的電子將進入真空或氣體併產生電流☁◕◕▩。這種效應稱為光電效應;另一種是半導體光電器件╃•╃◕,包括固體成像器件☁◕◕▩。當輻射能量作用在器件中的光敏材料上時╃•╃◕,所產生的電子通常不會離開光敏材料╃•╃◕,而是依靠吸收光子後產生的電子空穴來產生電流╃•╃◕,使光電導在半導體材料中自由移動☁◕◕▩。這種效應稱為內部光電效應☁◕◕▩。
  
  隨著入射光子波長的減小╃•╃◕,光電子發射效率將增加╃•╃◕,但光電倍增管視窗材料的光吸收也將增加☁◕◕▩。光電倍增管的短波響應極限主要取決於視窗材料╃•╃◕,而長波響應極限則主要取決於陰極和陰極材料的效能☁◕◕▩。通常╃•╃◕,可見光-紅外光譜區的光電倍增管使用玻璃窗╃•╃◕,紫外光譜區使用石英窗☁◕◕▩。

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