Enciclopedia de elementos de prueba para módulos ópticos de alta calidad.
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Enciclopedia de elementos de prueba para módulos ópticos de alta calidad.

Visitas:0     Autor:Editor del sitio     Hora de publicación: 2022-09-08      Origen:Sitio

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Para garantizar la calidad de los productos de módulos ópticos, se llevarán a cabo pruebas estrictas y procedimientos de inspección de calidad, como inspección de entrada, inspección de parámetros, prueba de envejecimiento, prueba de máquina real e inspección de los extremos antes del envío.Los resultados de todos los elementos de prueba deben alcanzar el nivel estándar; de lo contrario, el módulo óptico se devolverá a la línea de producción para su reajuste.¿Pero sabes todo sobre estas pruebas?En este artículo, echemos un vistazo a esas pruebas de módulos ópticos con ETU-LINK.

1. Inspección de materiales, inspección de parches.

Se realizará una inspección del material y de parches antes de ensamblar el módulo óptico.La inspección de materiales se refiere a la confirmación de la calidad y la inspección de materias primas y dispositivos, como la detección de componentes de emisión óptica (TOSA), componentes receptores ópticos (ROSA) y componentes ópticos de transmisión y recepción (BOSA), etc., para garantizar la calidad de el módulo óptico terminado y los resultados de la inspección. Se rechazarán los materiales que cumplan con los estándares.La inspección del parche es principalmente para detectar si el parche de la placa PCB es correcto o si hay contaminación para garantizar el rendimiento del módulo óptico.

2. Detección de potencia óptica

La potencia del módulo óptico generalmente se refiere a la potencia óptica de salida (potencia de salida) del módulo óptico, es decir, la potencia óptica de salida promedio de la fuente de luz en el extremo transmisor del módulo óptico, también llamada potencia óptica de salida, que es una Parámetro importante que afecta la distancia de transmisión del módulo óptico.Cuando la potencia óptica transmitida es demasiado pequeña, la potencia óptica recibida en el extremo receptor del módulo será menor que la sensibilidad de recepción y el módulo no podrá recibir señales normalmente;cuando la potencia óptica transmitida es demasiado grande, la corriente de polarización requerida también será demasiado grande, lo que afectará la calidad de transmisión de la señal y la vida útil del módulo.

3. Prueba de relación de extinción y amplitud de modulación de la luz.

La relación de extinción (relación de extinción) se refiere a la relación entre la potencia óptica del nivel alto (es decir, todos los códigos '1') y el nivel bajo (es decir, todos los códigos '0') emitidos por el láser.Cuanto mayor sea la relación de extinción, mayor será la amplitud relativa, mayor será la capacidad de la señal óptica para ser aceptada y discriminada y mayor será la sensibilidad de recepción.Mediante pruebas se puede detectar si el láser funciona dentro del punto de polarización óptimo y el rango óptimo de eficiencia de modulación.La amplitud de modulación óptica es una medida de la diferencia de potencia entre el encendido y el apagado de un láser.

4. Tasa de error de bits y prueba de sensibilidad de recepción

La tasa de error de bits (BER: biterror) se refiere a la relación entre el número de símbolos de error recibidos después de la conversión fotoeléctrica en el extremo receptor dentro de un período de tiempo específico y el número de símbolos dados por el extremo de salida del BER.Debido a problemas como la atenuación y la dispersión, es fácil generar errores de bits.Si hay un error de bit, hay una tasa de error de bit.La sensibilidad del receptor se refiere a la potencia óptica mínima recibida de un módulo óptico a una determinada tasa y tasa de error de bits.

5. Prueba de longitud de onda

La comunicación se puede establecer sólo cuando las longitudes de onda de transmisión y recepción de los módulos ópticos utilizados en los dispositivos en ambos extremos son las mismas.La longitud de onda central del módulo óptico se mide con un instrumento como un analizador de espectro, que normalmente difiere del valor estándar.La desviación de diferentes tipos de módulos ópticos es diferente.El valor probado no está dentro del rango permitido y el módulo óptico se considera un producto defectuoso.

6. Prueba de envejecimiento a alta y baja temperatura

La prueba de envejecimiento a alta y baja temperatura tiene como objetivo simular las condiciones extremas para verificar el rendimiento de funcionamiento del módulo óptico.Puede comparar las diferencias en parámetros como la potencia óptica, el índice de extinción y la sensibilidad a temperatura normal y temperatura alta y baja, reduciendo así la tasa de rechazo y asegurando la estabilidad de funcionamiento del módulo óptico.

7. Prueba de compatibilidad

La compatibilidad se refiere al grado en que el hardware y el software funcionan en armonía entre sí.La información de compatibilidad del módulo óptico es diferente de la información del dispositivo y habrá problemas de incompatibilidad en diferentes dispositivos.Inserte el módulo óptico en el interruptor de la marca correspondiente para probar, verifique su estado de funcionamiento y sea compatible si no hay comunicación anormal.Se probará la compatibilidad del interruptor de los módulos ópticos ETU-LINK antes del envío para garantizar una compatibilidad del 100%.

8. Detección de cara final

La limpieza del extremo del módulo óptico es muy importante para garantizar el rendimiento de transmisión de todo el sistema de fibra óptica.En el proceso de producción del módulo óptico, el módulo óptico se inserta en el equipo o instrumento y la cara del extremo del módulo se inspecciona en busca de suciedad y rayones a través de un microscopio para evitar la contaminación cruzada.Si hay suciedad o rayones, es necesario limpiarlo.

9. Prueba del diagrama del ojo

El análisis del diagrama de ojo es el núcleo del análisis de la integridad de la señal de los sistemas de interconexión de alta velocidad.En el diagrama de ojo se puede observar la influencia de la diafonía y el ruido entre símbolos, lo que refleja las características generales de la señal digital, estimando así el grado de ventajas y desventajas del sistema.En condiciones ideales, como sin interferencias ni ruido entre símbolos, lo que se ve en el osciloscopio es el 'ojo' con trazos claros.




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