光电产品相关知识介绍
光电产品知识点总结高中

光电产品知识点总结高中光电产品是利用光电效应来实现功能的产品,广泛应用于通信、医疗、工业、军事等领域。
光电产品的发展和应用取得了很大的进展,改变了人们的生活和工作方式。
本文将从光电产品的基本原理、主要分类、应用领域和发展趋势等方面进行总结。
一、光电产品的基本原理光电产品是将光信号转换为电信号或者将电信号转换为光信号的产品。
其基本原理是光电效应,即光子的能量引起电子的激发,从而产生电流或电压。
光电效应包括光电发射效应、光电吸收效应和光电导电效应。
其中,光电发射效应是指当光照射在金属或半导体表面时,会产生电子的发射现象;光电吸收效应是指当光照射在材料表面时,光子的能量被吸收,并激发电子从价带跃迁到导带,形成电流;光电导电效应是指光照射后,使材料的导电特性发生变化。
根据光电效应的原理,光电产品可以实现光信号的接收、放大、传输和检测等功能。
二、光电产品的主要分类1. 光电器件:包括光电二极管、光电三极管、光敏电阻、光电转换器等。
光电器件是将光信号转换为电信号或者将电信号转换为光信号的核心部件,具有高灵敏度、高速度、低噪声等特点。
2. 光电传感器:包括光电开关、红外传感器、光电编码器等。
光电传感器是利用光电效应来检测目标的位置、距离、速度、颜色等信息,广泛应用于工业自动化、仪器仪表、医疗设备等领域。
3. 光电通信产品:包括光纤、光模块、光驱、光开关等。
光电通信产品是利用光信号进行信息传输的产品,具有高带宽、低损耗、抗干扰等特点,是现代通信网络的重要组成部分。
4. 光电显示产品:包括LED、OLED、LCD等。
光电显示产品是将电信号转换为光信号以显示图像或文字的产品,具有高亮度、高对比度、低功耗等特点。
5. 光电功率产品:包括光电器件、太阳能电池、光电触发器等。
光电功率产品是利用光电效应来实现能量转换的产品,广泛应用于太阳能发电、光伏发电、光电控制等领域。
三、光电产品的应用领域1. 工业自动化:光电传感器被广泛应用于工厂自动化、流水线生产、物流仓储等场景,用于检测物体的位置、距离、速度等信息,以实现自动化控制。
光电元件知识点总结大全

光电元件知识点总结大全以下将对光电元件的相关知识进行详细的介绍:一、发光二极管(LED)发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种半导体器件,当正向电压施加到LED两端时,通过半导体材料内部的电子复合而发出可见光。
LED作为一种光源,具有体积小、功耗低、寿命长等优点,逐渐取代了传统的白炽灯和荧光灯,并在照明、显示、装饰、指示等领域得到广泛应用。
1. LED工作原理LED工作的基本原理是电子注入与复合放射。
LED是利用半导体芯片来发光的,芯片中的主要材料是砷化镓(GaAs)、砷化镓磷(GaAsP)、碳化硅(SiC)等。
当正向电压作用在LED两端,电子从N区注入P区,同时空穴也从P区注入N区。
在芯片内部,电子与空穴发生复合,释放出能量,这些能量以光子的形式发出,从而产生可见光。
2. LED的优点LED具有体积小、功耗低、寿命长、抗震动、响应快、环保无污染等优点。
因此,在照明、显示、指示、装饰等领域被广泛应用。
3. LED的分类LED根据发光原理和光谱等特性,可分为常规LED、高亮度LED、超高亮度LED、白光LED、RGB LED、全彩LED等。
4. LED的应用LED在照明、显示、指示、装饰、交通信号灯、汽车灯、背光源、植物生长灯等领域有着广泛的应用。
二、激光二极管激光二极管(Laser Diode,LD)是一种半导体器件,具有激光放大特性。
激光二极管以其小体积、低功耗、高效率等优点,被广泛应用于光存储、激光打印、激光测距、激光雷达、光通信、医疗美容等领域。
1. 激光二极管工作原理激光二极管也是利用半导体材料(通常是砷化镓和磷化铟)来发光的。
当正向电压施加到激光二极管两端时,电子从N区注入P区,与P区中的空穴发生复合。
在这个过程中,电子和空穴结合释放出光子,从而产生激光。
2. 激光二极管的特性激光二极管具有高亮度、窄的发射光谱、单色性好、调制速度快、功耗低等特点,并且可以实现集成化和多波长输出。
光电产品相关知识介绍

1.10 光模块 由有源光电子器件、IC、无源元件(如电阻、电容、光隔离器)和光
纤混合集成在一起、完成某些功能的小体积线路块。
2 关于光系统
2.1 光通信简要发展历史
a) 1966年,英国标准电信研究所华裔学者高锟博士和霍克海姆先生,根据介 质波导理论大胆预言,如果通过杂质提纯,把玻璃(石英)光纤的传输损耗较 由2000dB/km降低到20dB/km,就有可能用于光通信,这种预言完全为科研 进步所证实,因此人们把高锟博士称为光纤通信之父;
(约占5%)的用于维护管理的比特
1.6 有源光电子器件
内部具有电或光作用层、能使电变为光(如激光器)或光变为电(如 探测器)功能或电、光相互作用(如光调制器)的器件。
1.7 无源光电子器件
不必借助外部任何光或电的能量而能自身某种功能的器件,如光连接 器、光衰减器、光功率分配器、光隔离器等。
1.8 MQW-DFB-LD 量子阱分布反馈激光器。
C ) 第一条光纤通信. 1976年第一条速率为44.7Mb/s 光纤通信系统在美国 亚特兰大的地下管道中诞生.
d) 上世纪80年代,由短波长(0.85m)通信,发展到长波长1.31 m通信,再发 展到1.55 m通信;并在全世界范围内统一了同步传输体制(SDH) (这是 因为1.31 m光传输损耗降到0.5dB/km左右,1.55 m传输损耗降低到 0.2dB/km左右.
3 关于光纤
3.1 光纤结构 光纤由纤芯、包层、涂敷层和套塑层构成,其示意图如下图所示。
其中,单模单模光纤纤芯4-9m,多模光纤纤芯50 -62.5m,包层外径 125 m,涂敷层外径250 m ;套塑层外径900 m 。
光电专业知识技能

光电专业知识技能光电技术是一门研究光与电相互转换的学科,涉及光电器件、光电传感、光电信息处理等方面的知识和技能。
本文将从光电器件、光电传感和光电信息处理三个方面介绍光电专业的知识技能。
光电器件是光电技术的基础,它包括光电二极管、光电三极管、光电耦合器件等。
光电二极管是一种能将光信号转换为电信号的器件,它具有快速响应、高灵敏度、低噪声等特点。
光电三极管是一种能对光信号进行放大的器件,它可以将微弱的光信号放大为较大的电信号。
光电耦合器件是一种能将光信号与电信号进行隔离的器件,它可以将输入端的光信号转换为输出端的电信号,同时实现电路的隔离。
光电传感是光电技术的应用领域之一,它利用光电器件对光信号进行检测和测量。
光电传感器广泛应用于工业自动化、环境监测、医疗仪器等领域。
例如,光电开关是一种利用光电二极管或光电三极管对物体进行非接触式检测的传感器,它可以检测物体的存在、位置和运动状态。
光电编码器是一种利用光电耦合器件对物体进行位置和速度测量的传感器,它可以实现高精度的位置和速度反馈。
光电信息处理是光电技术的另一个重要方面,它利用光电器件对光信号进行处理和分析。
光电信息处理包括光电信号的放大、滤波、调制、解调等过程。
光电放大器是一种能对微弱的光信号进行放大的器件,它可以提高光信号的信噪比和灵敏度。
光电滤波器是一种能对光信号进行频率选择的器件,它可以滤除不需要的频率成分,提高信号的质量。
光电调制器和解调器是一种能对光信号进行调制和解调的器件,它可以实现光通信、光传感和光谱分析等应用。
在光电专业的学习中,不仅需要掌握光电器件的原理和性能,还需要具备实验设计和数据分析的能力。
光电实验是光电专业的重要环节,通过设计和实现不同的光电实验,可以加深对光电器件和光电传感的理解。
同时,对实验数据进行分析和处理,可以验证理论模型和算法的正确性,提高光电技术的应用能力。
总结起来,光电专业的知识技能包括光电器件、光电传感和光电信息处理。
光电专业必学知识点总结

光电专业必学知识点总结第一,光电基础知识:光电技术是用光来传输、处理信息,其基础知识包括光波特性、光学成像、光的干涉和衍射等。
在这部分的学习中,学生需要了解光的波粒二象性、光的传播特性、光的相互作用等基本概念,同时还需要学习光的成像原理、光的干涉和衍射现象等内容。
第二,光电器件与器件制造技术:光电器件是光电技术的核心部分,它包括光电二极管、光电晶体管、光电探测器等。
在这部分的学习中,学生需要了解不同光电器件的结构和工作原理,以及光电器件的性能参数和制造工艺。
此外,还需要学习光电器件的测试方法和应用技术。
第三,光电传感技术:光电传感技术是一种重要的感知技术,它包括光电传感器的种类、工作原理、应用领域以及实际应用案例等内容。
在这部分的学习中,学生需要了解各种光电传感器的结构和特点,以及光电传感技术在工业自动化、环境监测、智能交通等方面的应用。
第四,光电测量与控制技术:光电测量与控制技术是一种重要的检测和控制技术,它包括光电仪器的种类、工作原理、精度和分辨率等。
在这部分的学习中,学生需要了解光电仪器的设计和校准原理,以及光电测量与控制技术在精密测量、自动化控制、医学影像等方面的应用。
第五,光电信息处理技术:光电信息处理技术是一种重要的信息处理技术,它包括光电数字转换技术、光电信号处理技术、光电成像技术等。
在这部分的学习中,学生需要了解光电信息处理技术的基本原理、算法和硬件实现,以及光电信息处理技术在通信、图像处理、光纤传感等方面的应用。
第六,光电系统集成技术:光电系统集成技术是一种重要的系统集成技术,它包括光电器件的组装、调试和测试技术,以及光电系统的设计和优化方法。
在这部分的学习中,学生需要了解光电系统集成技术的基本原理和技术,以及光电系统集成技术在通信网、光学仪器等领域的应用及发展趋势。
以上是光电专业的一些必学知识点总结,其中所涉及到的内容十分庞杂,学生需要在学习光电专业的过程中注重理论知识与实践技能的结合,不断提升自己的动手能力和创新能力,为今后在光电领域的发展和应用做好充分的准备。
智能光电知识点总结大全

智能光电知识点总结大全智能光电技术是指利用光电传感器和智能控制器相结合,实现对光线、颜色、距离等信息的采集和分析,并对其进行智能控制的一种技术。
智能光电技术在工业、医疗、农业、交通等领域有着广泛的应用。
一、光电传感器1. 光电传感器的类型(1)光电开关传感器:根据检测到的光线信号来控制开关的闭合与断开,常用于自动化生产线上的物体检测和计数;(2)光电对射传感器:由发射器和接收器组成,用于检测物体的存在、颜色、距离等参数;(3)光电编码器:用于测量旋转物体的速度和位置,常用于机械设备的运动控制。
2. 光电传感器的工作原理光电传感器通过发射、接收和转换光信号来实现对物体的检测。
当物体进入传感器的检测范围内时,光电传感器会发出光线并将接收到的光信号转换成电信号,通过电路进行处理后输出给控制器进行进一步的处理和应用。
3. 光电传感器的特点(1)高精度:能够实现对物体位置、距离等参数的高精度检测;(2)快速响应:能够在微秒或毫秒级别内对物体的变化做出快速响应;(3)高稳定性:具有较高的抗干扰能力和稳定性,适用于各种恶劣环境下的应用。
二、智能控制器1. 智能控制器的功能智能控制器是光电传感器的核心部分,其主要功能包括信号处理、数据分析、决策与控制。
智能控制器能够根据光电传感器采集到的数据进行智能化处理,实现对光电信号的识别、分析和控制。
2. 智能控制器的应用(1)工业自动化:应用于自动化生产线上的物体检测、定位和计数;(2)智能家居:用于智能灯光控制、智能窗帘控制等;(3)智能农业:用于植物生长环境的监测与控制;(4)智能交通:用于交通信号灯控制、智能停车系统等。
三、智能光电技术的应用1. 工业自动化(1)自动化生产线上的物体检测和计数;(2)机械设备的运动控制和位置检测。
2. 智能家居(1)智能灯光控制:根据环境光线进行自动调节;(2)智能窗帘控制:根据光线和温度进行自动开合。
3. 智能医疗(1)医疗器械的自动化操作和监测;(2)医疗环境的光线和温度检测与控制。
光电产品相关知识介绍

光电产品相关知识介绍光电产品是指利用光电效应将光信号转换为电信号或将电信号转换为光信号的产品。
它广泛应用于通信、能源、光学、医疗、军事等领域。
下面将介绍一些光电产品的基本原理和应用。
1.光电二极管光电二极管是一种将光信号转换为电信号的光电产品。
它基于光电效应,即光子能量被吸收后,产生电子空穴对,从而产生电流。
光电二极管具有快速响应、低噪声和高线性度等特点,广泛应用于光通信、光度计、光电转换器等领域。
2.光电控制器光电控制器是一种将电信号转换为光信号的光电产品。
它由输入电路和输出光路组成,使用电信号控制输入端光栅或波导的透射或反射,实现光信号的调制。
光电控制器常用于光纤通信、光电开关、光电调制器等应用中。
3.高速光电接收机高速光电接收机是一种能够接收高速光信号的光电产品。
它通过将输入光信号转换为电信号,并经过放大和解调处理,输出相应的电信号。
高速光电接收机具有高灵敏度、高速响应和低噪声等特点,常应用于光纤通信、光学测量、医疗成像等领域。
4.光电开关光电开关是一种利用光电效应实现光信号控制的光电产品。
它包括光源、传感器和电路控制部分,通过感应光源发射的光信号的变化来实现对开关的控制。
光电开关具有快速响应、长寿命、抗干扰等特点,常用于自动化控制系统、物料检测、安全防护等领域。
5.光电传感器光电传感器是一种利用光电二极管或光电开关检测目标物体特定位置或状态的光电产品。
它通过检测光信号的反射或透射变化来判断目标物体的位置或状态。
光电传感器广泛应用于自动化生产线、机器人、电梯等领域,用于检测物体的存在、位置、颜色、形状等信息。
6.光电显示器光电显示器是一种通过发光二极管(LED)或有机发光二极管(OLED)将电信号转换为光信号,实现信息显示的光电产品。
光电显示器有点阵显示器、数码管、液晶显示器等多种形式,广泛应用于电子产品、计算机显示器、车载显示器等领域。
总之,光电产品利用光电效应将光信号转换为电信号或将电信号转换为光信号,实现光与电的相互转换。
光电参数知识范文

光电参数知识范文光电参数是指以光电效应为基础的参数,用来描述光电传感器的性能和特性。
光电传感器是一种将光信号转化为电信号的装置,广泛应用于工业自动化、无人机、仪器仪表等领域。
了解光电参数对于选择合适的光电传感器,并正确应用在相关领域中具有重要意义。
光电参数包括光电流、光电压、响应时间和光电转换效率等。
光电流是指光电传感器在光照条件下产生的电流,其大小与光照强度成正比。
光电流可通过电流表或光电表进行测量,一般以毫安或微安为单位。
光电流的大小可以反映光电传感器的灵敏度,即在同样的光照条件下,灵敏度较高的光电传感器能够生成更大的光电流。
光电流与光电压是密切相关的。
光电流可以通过光电阻、光电二极管等光电器件转换为光电压,光电压的大小直接与光电流成正比。
光电压常用伏特为单位进行表示。
光电压可以通过示波器或多用表进行测量。
光电压的大小可以反映光电传感器的输出信号强度,即光电传感器输出的电压信号越高,表示其检测到的光信号越强。
除了光电流和光电压,光电传感器的响应时间也是一个重要的光电参数。
响应时间是指光电传感器对光信号的响应速度,即从光照到光电传感器输出电信号的时间间隔。
响应时间越短,表示光电传感器对光信号的响应速度越快,适用于对光信号变化频率较高的应用场合。
光电转换效率是描述光电传感器转换光能到电能的效率,是衡量光电传感器性能的重要指标之一、光电转换效率一般以百分比表示,表示光能转换成电能的比例。
一般情况下,光电转换效率越高,表示光电传感器的能耗越低,性能越优越。
光电传感器的光电转换效率受到材料特性、结构设计和工艺制造等因素的影响。
除了上述的光电参数之外,光电传感器还有其他一些参数,如工作电流、工作电压、功耗、引线电阻等。
这些参数影响着光电传感器的适用范围和工作条件。
在实际应用中,了解和掌握光电参数非常重要。
首先,了解光电参数可以帮助我们选购合适的光电传感器。
不同领域和不同应用场合对光电传感器的性能要求有很大差异,根据具体需求选择合适的光电传感器是十分必要的。
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在多模光纤中,由于芯径大,可存在多横模,如图:
4 光通信用光无源器件
4.1 种类 光通信用光无源器件品种、规格很多,它们起着光纤接续、聚光和准直、 衰减、功率分配、波长分配、光学隔离、色散补偿、开关等作用。其主要 种类有: a) 光连接器(包括光纤跳线) b) 光衰减器 c) 光耦合器(包括分光片) d) 光隔离器 e) 波分复用器 f) 光调制器 9) 色散补偿器 h) 光开关 i) 微光透镜/光准直器(GRIN)
3.2 光纤主要特性
光纤主要特性有衰减、色散和模式。 a) 衰减
由于介质(如OH-)吸收、不均匀物质散射和弯曲泄露,在光纤传输的 光会产生衰减。 衰减(dB/km)
2
0.2 波长(m)
1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 衰减系数 = (10/L) Lg (Pi / Po) 对波长为1310nm的光,其衰减系数为0.35dB/km;而对波长1550nm 的光,其衰减指标为0.2dB/km左右。
一个主干光通信系统,主要由信源和信宿、电端机(发 送、接收)、光端机(发送、接收)、光纤、中继器和无 源器件组成。
信源 电端机 光端 机(发)
EDFA
色散 补偿
光端 机(收)
电端机
信宿
在电端机(发)中要实现模/数变换和信源编码,在光 端机(发)中要实现线路编码、扰码和数字调制;在光端 机(收)中要实现光接收放大和时钟提取和判决再生。光 模块就是光端机中的关键部件。
光 纤低损耗区有两个窗口:1260-1360nm, 1480-1580nm;
b) 色散 不同波长的光的传播速度和路径与折射率紧密相关,从而分开的现象, 就是色散。如夏天雨后彩虹、三棱镜分色,示意图如下: 1、 2、。。。 n
1
2
含有一定光谱宽度的光束在光纤中传播时也会产生色散,从而导致脉冲 信号展宽,引起码间干扰,示意图如下:
2
关于光系统
2.1 光通信简要发展历史
a)
1966年,英国标准电信研究所华裔学者高锟博士和霍克海姆先生,根据介 质波导理论大胆预言,如果通过杂质提纯,把玻璃(石英)光纤的传输损耗较 由2000dB/km降低到20dB/km,就有可能用于光通信,这种预言完全为科研 进步所证实,因此人们把高锟博士称为光纤通信之父;
c) 不怕电磁干扰,保密性好;因为光纤有很厚的包层和涂敷层; d) 光纤不怕高温和腐蚀(与铜缆比较),寿命长,因为光纤的主要成份是SIO2
e) 体积小,重量轻.光纤芯径仅10-50 m,成缆光纤直径也仅1mm左右;
f) 光纤原料广泛,取之不尽,用之不竭 .
2.3 各种各样的光通信网络
通过二三十年的发展,光通信系统发展到光网络,可分为光骨干网(干 线)、广域网、局域网和用户接入网。
根据集成度和功能特点,可分为半导体芯片、组件(如TO-CAN)、和 光模块(包括光电收发模块、光电控制和调制模块、光放大模块)等。
还有其它未列入上述的产品类别。
1967年,美国贝尔实验室潘尼希等人发明并制作出了第一只近红外光半 导体异质结AlGaAs/GaAs 激光器;同期前苏联约飞研究所也制作出了短波 长半导体异质结激光器.
1978年左右,武汉邮科院赵梓森院士和他的同伴们,在实验室内拉制出了中 国第一根光纤,于是人们通常把赵梓森院士称为中国的光纤之父。
b)
光纤实用化.1970年,美国康宁玻璃公司研制出损耗为20dB/km的石英 光纤,1972-1973年,在0.85微米波段,光纤的损耗已下降到2dB/km.
C)
第一条光纤通信. 1976年第一条速率为44.7Mb/s 光纤通信系统在美国 亚特兰大的地下管道中诞生.
上世纪80年代,由短波长(0.85m)通信,发展到长波长1.31 m通信,再发 展到1.55 m通信;并在全世界范围内统一了同步传输体制(SDH) (这是 因为1.31 m光传输损耗降到0.5dB/km左右,1.55 m传输损耗降低到 0.2dB/km左右. 上世纪90年代, 推出波分复用(WDM)和掺铒光纤放大器,实现了Tb/s的 传输;并实现了传输速率4010Gb/S的通信,中国几乎同步进行. 2000年左右,国际上实现了单通道传输速率为40Gb/S的通信试验; 武汉邮科院2005年通过了国家攻关项目STM-256(40Gb/S)光系统设备 专家验收.
SC型连接器示意图如下所示。
C) ST型连接器 ST型连接器采用带键的卡口式锁紧机构,使其连接时能准确对中。其插 头示意图如下所示。
还有其它规格和种类型的连接器, 如LC型、MU-RJ型连接器等;这些连接 器有的用量比较小,有的正在发展之中。
5 关于光有源器件
5.1 定义和分类
光有源器件指的是光电子器件。 光电子器件是指具有把光转变为电(如光探测器)或把电转变为光 (如发光管、激光器)功能的单个独立的半导体器件。 光电子器件可分为光发射器件和光探测器件两大类。 光发射器件可分为一般发光管、超辐射发光管和激光器; 光探测器件可分为PIN型光电二极管和雪崩光电二极管。
1.7 无源光电子器件 不必借助外部任何光或电的能量而能自身某种功能的器件,如光连接 器、光衰减器、光功率分配器、光隔离器等。
1.8
MQW-DFB-LD 量子阱分布反馈激光器。
1.9 PIN-PD 内部具有P型-本征பைடு நூலகம்N性掺杂的半导体光电二极管。 1.10 光模块 由有源光电子器件、IC、无源元件(如电阻、电容、光隔离器)和光 纤混合集成在一起、完成某些功能的小体积线路块。
随消息变化、在规定时间内,幅值可以取连续范围内的任意数值的信号。
1.3 数字信号 在时间上分离和幅值上量化的信号。 1.4 时分复用 对来自不同低速率信道的数字信号进行交替排列,并使之在同一个高速 通信媒体上传输多个信道的综合数字信号的技术。
1.5 同步传输模式 SDH . . . 由一些网络单元(如复用器、数字交叉连接设备)组成的,在光纤上 进行同步信息传输、复用和交叉连接的系统(或网络)。 . SDH的特点是: . . .
4.2 几种主要的活动光连接器
a)
.
FC型系列连接器 FC型连接器是一种用螺纹连接、外部零件采用金属材料制作的连接器, 其插针主要有PC型、APC型两种,即FC/PC、FC/APC。
FC/APC主要用于高速、长途干线系统的光纤连接。
b) SC型连接器 SC型连接器与FC型连接器的插针和套筒完全一样,但外壳采用塑料制 作,采用矩形结构,便于密集安装,可直接插拔,且可做成多芯连接, 如两芯、四芯。其插针主要也有PC型、APC型两种。
C ) 模式 光是电磁场,光在光纤中传输可用麦克思韦电磁场理论来进行分析。 光在光纤中传输时不仅应满足麦克思韦方程,而且受边界条件的限制,于 是在光纤中只可能存在某些稳定的电磁场分布,而不是任意的电磁场分布。 所谓光纤模式就是稳定的电磁场分布. 在单模光纤中,由于芯径小,只可能存在一个模式,如右该模式称为单横 模。.
5.3 激光器主要性能 A 光功率-电流-电压(P-I-V)特性与阈值电流:
P-I-V特性 激光器组件的P-I-V特性是指,激光器输出光功率、正向注入电流以及 正向电压之间的关系曲线。其典型曲线如下图所示。 P(Mw)、 V P-I
5 I-V
1.5
I(mA) 12
B 光谱特性 激光器光谱特性如下所示。.
.
5.4 探测器主要类别和基本结构
由于材料、结构、性能、发射方式等不同,探测器有很多种类。
.
从内部结构(如掺杂、倍增层)分类,可分为PIN型光电二极管和雪崩光 电二极管(APD); 从光入射方式分类,可分为正面进光和侧面近光探测器。 一个正面进光的平面PIN 光探测器管芯结构如下所示。
光 抗反射膜 P+ 电极
具有全世界统一的网络节点接口和统一的时钟;
有一套标准化的信息结构等级,如STM-1,STM-4,STM-16,STM64,STM-256等 ; .. 所有网络单元都有标准光接口,从而可以在光路上互通; . . 大量采用软件进行网络管理和控制,因为其帧结构中含有丰富 . (约占5%)的用于维护管理的比特 1.6 有源光电子器件 内部具有电或光作用层、能使电变为光(如激光器)或光变为电(如 探测器)功能或电、光相互作用(如光调制器)的器件。
5.2 激光器主要类别和基本结构
由于材料、波长、结构、性能、电极形式、发射方式等不同,激光器有 很多种类。 从谐振腔结构分类,可分为F-P 腔激光器和分布反馈激光器; 从光发射方式分类,可分为側面出光和正面出光(VCSEL)激光器。 一个侧面出光的F-P 激光器管芯基本结构如下所示。
量子阱分布反馈激光器具有阈值电流小、光谱窄、输出功率大、温度特 性好等优点,是高速 直接调制激光器优选的光发射器件,其示意图如下。
FTTH(包括CATV)
数字 以太网
根据功能特点,可分为光发射组件和模块、光接收组件和模块、光放大 模块(如EDFA)和光调制器;( 根据光谱和光功率特点,光发射器件又可 分为激光器、超辐射发光管(或激发管)、发光管;) 根据传输速率,可分为155Mb/s以下速率、(155-622)Mb/s速率、 (1.25-2.5-3.125)Gb/s速率和10Gb/s及以上速率;(45-870)MHz带宽; 根据封装结构,可分为同轴(包括TO)、直插(1X9、3X5、2X7等)、 蝶形封装、SFF、SFP(小型化可热插拔); 根据传输波长,可分为0.85m(短波长)器件、1310 m(长波长)器 件 和1550 m(长波长)器件。
光通信用光电产品 相关知识介绍
目
录
1 基本概念 2 3 4 5 6 7 8 关于光系统 关于光纤 关于光无源器件 关于光有源器件 关于组件 关于光模块 关于光电子产品质量
1 基本概念
1.1 光纤通信 利用光学纤维做传输介质、用光作载波信号的数字通信。 光学纤维主要成分可以是二氧化硅(石英)、氟化物或塑料。 1.2 模拟信号