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  • 来自专栏亿源通科技HYC

    一篇文章了解光纤原理、快慢轴、拍长、消光比

    什么是(PM)光纤? 从理论上来说,光纤是圆芯的应该不会产生双折射,并且光纤的偏振态在传播过程中是不会改变的。 典型的B值:普通光纤B=10(-7),光纤B=10(-4) 什么是消光比? 光纤是如何实现原理的,将偏振光偏振方向与其中一轴对齐,分到另一轴的偏振分量就会很小,从而保持传输光的偏振态。 相比传统的光纤跳线,跳线具有光纤传输偏振光信号,能够保证线偏振的方向不变,提高相干信噪比,实现物理量的高精度测量等优势。 连接器是两根光纤耦合的重要组件,确保两根光纤在耦合时的偏振模态保持偏振光原有的偏振状态,维持高的消光比进行传输。 这就需要精准对接两根光纤中慢轴或快轴,尽量减小θ角度误差。 这样做的问题点是,在对准“猫眼”后,需要移动连接器进行烘烤固化,纤芯极易发生转动,并且固化胶存在一定的粘度,导致对准后在固化前纤芯发生旋转偏移,“猫眼”的对准角度只能达到±5度以内,整条跳线的消光比只能达到

    11K20发布于 2021-04-15
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    光纤阵列FA(Fiber array)有哪些应用?

    FA光纤阵列对材料和加工工艺要求非常高,导致成本高, 在10G速率中并没有得到大范围的应用。随着400G、800G的高速传输的快速推进,高密度、小体积的FA可以说是更加理想的方案。 光纤阵列最常用于平面光波导分路器(PLC)和阵列波导光栅(AWG)的封装,随着数据流量的爆发式, 数据中心和5G商用对光纤阵列的需求量高速增长,FA在MEMS系统、传感器、硅光等领域也得到了更加广泛的应用 高速光组件光纤阵列FA(Fiber array)应用 1. 高速光组件MT-FA MT-FA广泛应用于光收发模块的并行传输,如100GPSM4连接到外部端口。 高速光组件PM-FA PM-FA更多的是应用于相干光通信,光纤能够使光波在传输过程中保持光波的偏振态不变,可以充分发挥相干接收的优越性。 PM光纤阵列是利用V形槽(即V槽,V-Groove)把一条光纤带安装在阵列基片上,在保证光波偏正稳定措施下又能够实现高度密集并行传输。 PM-FA.jpg 4.

    5.8K31发布于 2021-04-02
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    什么是光纤阵列FA(Fiber Array)?

    光纤阵列(Fiber Array,简称FA),利用V型槽(V-Groove)基片,把一束光纤或一条光纤带按照规定间隔安装在基片上,所构成的阵列。 光通信中的光纤阵列主要包括基板、压板、和光纤。 通常在基板的基底切割出多个凹槽,将压板压紧和固定插入凹槽的光纤光纤阵列对材料和制造工艺的要求非常高。 光纤阵列主要依靠精密刻化的V型槽来实现定位。 端面经过光学研磨,形成光纤阵列。 基板材料会影响光纤阵列的光学性质,需要使用膨胀系数较小的材质来保证光纤阵列无应力、高可靠性以及高温下无光纤移位。玻璃和硅是常用的材质,此外也有陶瓷、导电基板以及塑料基板。 FA所使用的光纤多为彩色带状光纤,具有良好的抗弯曲性能,多彩颜色可方便区分通道。 图片3.png 光纤阵列通常应用于平面光波导,阵列波导光栅,有源/无源阵列光纤器件,微机电系统;多通道光学模块等。

    3.1K10发布于 2020-07-21
  • 来自专栏6G

    光纤是扁的?

    光纤就是这么发明出来的,可能我们的第一反应就,光纤肯定是通过某种手段规避了双折射现象来实现的。 正好相反,光纤反而是利用双折射,把这种双折射效应变得更强。 通过设计,光纤内部的两个正交偏振模式之间存在显著的折射率差异。快轴与另慢轴,具有显著不同的传播常数差异。上面这个图就是一种形状双折射光纤。 领结型光纤 熊猫型光纤则采用了不同的应力应用方式,其内部的应力元件分布类似于熊猫的眼睛,这种结构同样能够产生显著的双折射特性。 熊猫型光纤 椭圆形护套光纤则是通过在光纤的外部添加椭圆形的护套来引入应力,这种护套与光纤材料的热膨胀系数不同,由此产生的应力在光纤内部形成双折射。 椭圆形护套光纤 光纤,无论是在监测温度的光纤传感器,还是精密的干涉测量,或者是那些需要精确偏振的光电集成电路里,都发挥着不可替代的作用。同时,在相干光传输和长距离通信中也越来越重要。

    77010编辑于 2024-07-02
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    全面了解光纤阵列FA制作工艺

    什么是光纤阵列光纤阵列(英文叫Fiber Array, FA)是利用V形槽(即V槽,V-Groove)基片,把一束光纤或一条光纤带按照规定间隔安装在基片上,所构成的阵列光纤阵列的结构 光纤阵列FA主要由V槽底板、盖板、光纤、胶水等组合成。 1.png 光纤阵列主要应用在哪里? 光纤阵列通常应用于平面光波导,阵列波导光栅,有源/无源阵列光纤器件,微机电系统,多通道光学模块等。 其中,光纤阵列是平面光波导分路器(PLC Splitter)重要的部件之一,可大大减少光波导器件和光耦合对准的损耗。 光纤阵列排布装置及方法 1. 操作流程图如下 3.jpg 5. Core Pitch Core Pitch是指一根光纤与另一根光纤之间的间距,包括相邻通道间距、不相邻通道间距。

    4.1K21发布于 2021-07-30
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    一篇文章全面了解光分路器、PLC分路器、拉锥分路器

    图片PLC 分路器芯片可设计为 1×N和2×N, N一般为2的倍数,如1x2、1x4、1x8、1x16、1x32、1x64;以及非均分的,如1×3、1×5、1×9等。 图片Fiber Array(FA)光纤阵列光纤阵列(Fiber Array,简称FA),利用V型槽(V-Groove)基片,把一束光纤或一条光纤带按照规定间隔安装在基片上,所构成的阵列。 图片PLC分路器PLC分路器主要实现了在保持偏振状态不变的情况下,将输入功率均匀分流,将单通道光纤阵列作为输入端,多通道光纤阵列作为输出端。 其中发射到光纤中的线性偏振光波的偏振在传播过程中保持不变,偏振模式之间的光功率交叉耦合很少或者没有交叉耦合,从而实现耦合和分光。通常采用的PANDA熊猫光纤PLC光分路器主要应用于需要保持偏振的特殊应用,例如光纤传感系统或相干通信中。

    3.6K30编辑于 2023-05-25
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    什么是光纤连接器?

    要了解连接器,必然要使用到光纤,首先需要知道什么是光纤。 这样做的问题点是,在对准“猫眼”后,需要移动连接器进行烘烤固化,纤芯极易发生转动,并且固化胶存在一定的粘度,导致对准后在固化前纤芯发生旋转偏移,“猫眼”的对准角度只能达到±5度以内,整条跳线的消光比只能达到 光纤连接器700 - 副本.jpg 为了解决以上问题,亿源通(英文简称“HYC”)自主设计了一款能360度旋转插芯来对准“猫眼”的连接器。 经过验证,HYC系列连接器,对准角度偏差可控制在±1度以内,消光比能达到25dB以上。 、波分复用器等诸多领域。

    2.1K40发布于 2020-04-20
  • 来自专栏光芯前沿

    Intel用于光互连的多通道光纤无源V-Groove耦合

    分享一个Intel展示的16光纤V Groove无源耦合的文章,内容不多,挺水的。上边展示的是Intel的硅光模块和光互连OCI的光纤耦合方式。 从光模块到CPO,未来计算互连所需的光纤通道数量更多。以他们的OCI为例,两个芯片之间有8发8收,其中发端要求,收端要求偏振无关。 通过片上加工V Groove结构,来实现光纤的无源对准,从长期可靠性、温度特性以及界面完整性的角度,采用了空气隙耦合不填充折射率匹配胶的形式,耦合后再压一个玻璃盖板并UV固化来防尘。 总体看下来也没啥亮点,现在DR8的模块也是出16根光纤,今年GlobalFoundries在ofc上也报道了32通道,80um pitch的光纤阵列耦合,插损<1.25dB,PDL<0.7dB,不过用了折射率匹配胶

    54900编辑于 2025-04-08
  • 来自专栏囍楽云博客

    光纤耦合器图片-一种新型光纤耦合器

    权利要求书2页 说明书5页 附图1页CN A2021.10.01CN A1.一种新型光纤耦合器,其特征在于:包括沿光路从左向右依次设置的第一双纤毛细管(101)、第一透镜(201)、起分光单元 说明书1/5 页4CN A4[0005]工作时,将第二端口和第四端口均与光子晶体光纤环进行熔接,由此得到光纤环形谐振腔,如图3所示。 光源发出的光依次经第一端口、第一光纤、第一透镜入射到起分光单元。 光源发出的光依次经第三端口、第二光纤、第二透镜入射到起分光单元。 说明书2/55CN A5具体实施方式[0012]实施例一一种新型光纤耦合器,包括沿光路从左向右依次设置的第一双纤毛细管101、第一透镜201、起分光单元、第二透镜202、第二双纤毛细管102

    60220编辑于 2022-12-29
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    亿源通科技PM()FA-MT产品荣获2022年度产品创新奖

    亿源通科技的PM()FA-MT产品凭借行业领先技术优势及产品创新能力,荣获“2022年度创新产品奖”,展现硬核技术实力! 图片PM()FA-MT是一款面向相干光模块应用的高速收发模块并行光组件,解决了相干模块接口的关键问题。 基于亿源通的高密度并行光学设计与制作核心技术平台以及在产品的专业生产工艺能力,将多个FA和多个MT进行串联/阵列的随意组合,在多芯数的复杂组合下依然可以保证高消光比,以及超高的pitch精度。 的任意角度亿源通科技一直以来都高度重视核心技术的研究以及技术体系的建设,根据用户需求进行技术融合和应用开发,基于底层核心技术平台和自主研发能力,形成了覆盖高速收发模块并行光学器件、高速收发模块波分光学器件、相干高速光器件、EDFA光纤放大器中无源器件

    63540编辑于 2022-07-13
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    光纤环形器有什么作用?

    环形器、隔离器是5G基站中的一个核心器件,随着5G Massive MIMO的大量增加,光纤环形器的应用需求量也将大幅增加。 光纤环形器的主要特点是可实现单根光纤上的双向光信号传输。 2.jpg 光纤环形器可按端口数量来分类,也可按偏振相关与否来分类。按端口可分为3端口,4端口和6端口。其中,3端口和4端口为常见类型。按偏振来分为型环形器(PM)和偏振无关型环形器(PI)。 光纤环形器一般应用于领域,如40Gbps高速系统或拉曼泵浦应用,双程放大器和 色散补偿器(DCM)。 光纤环形器的应用有几种 图1 光环形器在传输系统中的基本应用结构 3.jpg 图2 光环形器在EDFA泵浦中的应用 4.jpg 图3 光环形器和光纤光栅组成的DWM解复用结构 5.jpg 图4 光环形器在色散补偿中的应用 6.jpg 据推测预算,5G建设周期(2019-2025年)内,5G宏基站数量将为4G时期的1.3-1.5倍,在2025年将达500万站,国内5G基站环形器市场空间有望达到

    3K30发布于 2021-01-05
  • 来自专栏光芯前沿

    Nvidia高性能低成本CPO创新方案:单模光纤 + 硅光集成偏振控制替代光纤,实现2.7倍封装成本降低

    摘要       在共封装光学(CPO)系统中,传统光纤(PMF)阵列在外置光源(ELS)与光发射机间的连接面临高成本、高复杂度挑战。 在典型 CPO 架构中,外置激光光源(ELS)通过光纤向光发射芯片(OTX)提供光信号,传统方案依赖光纤(PMF)维持稳定偏振态以匹配硅光子器件的偏振敏感性。 其中,只有激光器输出的光纤光纤(PMF),其他均为单模光纤(SMF)。图 3 中的每个 ASIC 连接到多个CPO器件,输入和输出光纤必须在线卡上进行盘纤,并正确连接到前面板上的相应连接器。 理论分析表明,当 θₑ=±5° 时,累计插入损耗(IL)达 0.35 dB,且随着级数增加呈指数级增长。 适配的光纤转接盒需定制化设计; 光纤阵列对准:V 型槽内的主动对准步骤推高 FAU(光纤阵列单元)成本。      

    2.7K01编辑于 2025-06-09
  • 来自专栏用户7438789的专栏

    5G取代光纤宽带,可能吗?

    了解了5G、光纤宽带的概念,下面聊一聊5G能否取代光纤宽带?以何种方式替代?何时能够取代? 因此,从现状来看,4G取代光纤宽带基本无可能! 那么不久的将来,5G网络商用,能否替代光纤宽带呢! 5G技术采用高频段甚至超高频,5G技术正好利用前期未被使用过的高频段频谱资源。 按照5G网络千亿容量终端设备的接入能力看,理论上可以满足手机接入5G网络。 因此,有观点坚持认为,未来5G能够取代光纤宽带! 理由一:随着流量费用在继续下降,5G网络取代光纤宽带是迟早的事。 因此,5G取代光纤宽带就是历史的选择! 理由三:如果将现有的光纤宽带网络末端的分光器更换成5G基站设备,通过无线终端接入客户家里,那么现有光纤宽带立马可以被淘汰。 意思是未来5G技术小型化,应用到家庭中,实现家庭用户的互联网上网需求,那么5G取代光纤宽带一定可以实现。 当然,相反的观点坚持认为,未来5G不能取代光纤宽带!

    2.6K20发布于 2020-06-10
  • 来自专栏硅光技术分享

    Intel实现5.12Tbp带宽的Optical IO 链路演示

    每个TeraPHY芯片含有一个24端口的光纤阵列,整个MCP共含有120根光纤光纤阵列的一头与光芯片相连,另一头与MT连接头相连,连接头处的插损为0.35dB。 研究人员将两个MCP模块通过光纤互联,形成FPGA-TeraPHY-TeraPHY-FPGA的信号链路,如下图所示,第一个FPGA的电信号首先转换成光信号上,通过第一颗TeraPHY芯片经过光纤传递到另一颗 (图片来自文献1) 而每个TeraPHY剩余的5个maco,并未与FPGA相连,而是形成loopback的回路,这样整个系统的带宽为5.12Tbps。 MCP中的热管理是一个技术难点,涉及到多颗芯片间的热串扰、光纤阵列粘接处的散热片处理、基于热效应的微环工作波长校准等。 虽然Optical IO的概念提出了很久,但是更多的是光学链路的演示结果,Intel的该进展首次实现了FPGA-optics-FPGA链路的演示,并且误码率达到了1e-11,功耗小于5pJ/bit,是Optical

    1.9K40编辑于 2022-12-02
  • 来自专栏光芯前沿

    Lightmatter实现8倍飞跃:全球首个面向AI数据中心的16波长单纤双向光链路

    ◆ 从2到16:光纤传输的“维度突破” 随着万亿参数混合专家(MoE)等复杂大模型的兴起,AI工作负载对数据中心的带宽和连接数(基数)需求激增,而传统互连技术已成为明显瓶颈。 这意味着,相比现有商用方案,其双向波长数实现了8倍飞跃,每根光纤的带宽密度得到质的提升。 而与之协同的Guide激光引擎,则是目前市场上尺寸最小、能效最高、密度最大的激光阵列。 此外,该系统的接收器具备偏振不敏感性,能抵御雷击、机械振动等外界扰,配合行业领先的接收机灵敏度,确保了远距离传输的可靠性。 这背后离不开Lightmatter的专有技术支撑:其闭环数字稳定系统可主动补偿热漂移,而Passage 3D共封装光学(CPO)平台的偏振不敏感设计,更是让成本更低的标准单模光纤得以替代昂贵的光纤

    76410编辑于 2025-09-03
  • 光信号传递中的耦合效能:七大核心要素的专业解析

    根据 ITU-T G.652 标准,单模光纤端面粗糙度需控制在5nm 以下,平面度偏差不超过 0.5μm,否则会因瑞利散射导致 0.3dB 以上的附加损耗。 对于模场直径 9μm 的单模光纤,当存在 1μm 的径向偏移时,耦合效率将下降3dB;轴向间隙超过 5μm 时,会产生额外的菲涅尔反射损耗。 (GRIN)进行模场转换光纤的模场适配器(MFA)实现偏振态守恒的模场匹配光子晶体光纤的可控 MFD 特性(8-15μm 可调)适应不同光源六、光斑整形的光学系统优化光源输出光斑与光纤接收特性的匹配度 对于垂直腔面发射激光器(VCSEL)的椭圆光斑(纵横比 2:1),需通过非球面透镜组进行光束准直与整形,将光束发散角从 40° 压缩至 5° 以内,同时实现圆化度≥95%。 典型的光斑整形方案包括:球透镜聚焦系统(适用于多模光纤,耦合效率≥85%)自聚焦透镜(GRIN Lens)阵列(用于并行光模块,插入损耗≤0.5dB)微透镜阵列(MLA)与光纤阵列的无源对准(精度 ±1μm

    1.3K10编辑于 2025-08-02
  • OFC 2025: 可插拔光连接器

    第一光学界面A为与edge coupler直接相连部分,该部分可以是光纤直接胶水粘接,也可以是Teramount的方案,在PIC芯片上加工一些特殊结构,第二光学界面C是光纤阵列与外部光纤连接器的连接部分 Corning通过Glass芯片作为光芯片与光纤阵列连接的桥梁,而不是直接使用光纤与光芯片耦合。 Photonic-bump将一些提前加工好的微棱镜放置在硅光wafer上,对光束传播方向进行折。 在玻璃基板与光纤阵列的两个端面处分别粘接透镜阵列,通过透镜阵列实现光束的扩束,从而降低耦合对准的精度要求,实现可插拔光连接器,如下图所示。 5. Intel Intel利用飞秒加工的方法加工出glass optical bridge,作为PIC芯片与FA之间的桥梁,实现可插拔光连接器。

    2K10编辑于 2025-07-08
  • 来自专栏北亚数据恢复中心

    上海某公司RAID5阵列恢复案例教程

    某公司使用的存储,采用RAID5磁盘阵列,由于未知的原因导致存储忽然崩溃无法启动,RAID5阵列中的虚拟机全部丢失,其中3台虚拟机为重要数据,需要主要针对该3台虚拟机进行数据恢复。 通过与客户的沟通及对RAID阵列的分析得出故障存储的底层结构为若干物理磁盘组成一个存储池,划分了多个LUN,需要进行数据恢复的为LUN1,其中包含重点恢复的3台虚拟机。 二、尝试重组RAID恢复RAID阵列数据。 在对阵列进行分析重组时发现用户原存储中的RAID5阵列共缺失2块硬盘,热备盘已经启用。 (还原故障过程为:第一块硬盘掉线后系统启动热备盘进行替换,第二块硬盘掉线时RAID5处于降级状态,第三块硬盘掉线导致RAID阵列崩溃。) 三、通过重组的RAID阵列提取LUN。

    1.6K20发布于 2021-05-25
  • 来自专栏光芯前沿

    Intel先进封装技术:从异构集成到光互连创新

    光纤阵列单元(FAU)为定制化24通道设计,通过2×12 MTP连接器扩展为1×24光纤阵列,配合(PM)光纤接收外部激光源信号。 这主要由 MTP-MT 连接的不一致引起,这可能进一步归因于:(1)光纤阵列单元的长度和 MT 插芯的差异(同一供应商内部及不同供应商之间);(2)大批量生产测试仪中相邻 MTP 连接器的干扰,因为大批量生产测试仪同时测试两个光纤阵列单元 ,而实验室测试仪则对每个光纤阵列单元分别进行两次测试。 ,开发了可回流的 24 通道光纤阵列单元。 在振动测试中,光纤阵列单元光纤支撑至关重要。如图 10 所示,在没有适当光纤支撑的情况下,观察到严重的光纤损坏;而有光纤支撑时,所有光纤在振动测试后均完好无损,端面插入损耗变化极小。

    3.1K20编辑于 2025-07-10
  • 来自专栏清菡软件测试

    测开之函数进阶· 第5篇《函数》

    什么是函数 函数在functools的模块里有个partial,这个东西就叫做函数。 怎么用函数? 函数可以帮我们固定参数,简化参数调用的流程。 函数可以将前面 49 个参数固定住,再次调用的时候只需要传一个参数(只需传那个变化的参数)。 # 可以通过传入不同的过滤条件去过滤出来我们需要的数据 filter(lambda x:x>3,li) filter(lambda x:x>5,li) 用函数,代码可以这样写: from functools filter(lambda x:x>5,li3) # filter(lambda x:x>5,li4) #那么这个时候每次都要传入同样的参数,比较麻烦。

    64320发布于 2021-01-04
领券