Comme nous le savons tous, le module optique est une partie importante du réseau de communication optique. Avec la vulgarisation du réseau de communication optique et le développement continu de la technologie de communication optique, la qualité du module optique doit être de plus en plus élevée.
Détection du module optique avant assemblage
Tout d'abord, avant l'assemblage du module optique, l'inspection entrante et l'inspection des patchs seront effectuées. Parmi eux, l'inspection entrante fait référence à l'inspection par le fabricant&des composants entrants avant l'assemblage du module optique, comme l'inspection du composant de transmission optique (TOSA), du composant de réception optique (ROSA) et du composant de réception de transmission optique. (BOSA), afin d'assurer la qualité du module optique, de réduire le taux de reprise et le taux de défaut, et d'éviter l'endommagement des composants optiques coûteux. La détection des patchs consiste principalement à détecter si le patch PCB est correct et s'il y a pollution, afin d'assurer les performances du module optique.
Test des paramètres du module optique
Deuxièmement, une fois le module optique assemblé, il est nécessaire de tester un certain nombre de paramètres, principalement les signaux au niveau de l'émetteur et du récepteur. Lorsque la puissance optique de sortie moyenne, le taux d'extinction, l'amplitude de modulation optique (OMA), le taux d'erreur sur les bits, la sensibilité de réception, le diagramme de l'œil, la longueur d'onde et d'autres paramètres répondent aux normes pertinentes de MSA, la qualité et les performances du module optique peuvent être assurées.
Détection de puissance optique de sortie moyenne
La puissance optique de sortie moyenne est un paramètre important du module optique, qui affecte directement la qualité de la communication. Comme son nom l'indique, la puissance optique de sortie moyenne fait référence à la puissance optique moyenne de sortie du module optique dans des conditions de travail normales. Il peut mesurer la puissance optique de sortie du module optique à travers le wattmètre optique, afin de compléter le test de puissance optique de sortie moyenne. Pour le module optique longue distance, la puissance optique de sortie moyenne est généralement supérieure à la puissance optique d'entrée maximale.
Taux d'erreur sur les bits et test de sensibilité de réception
Le taux d'erreur sur les bits (BER) est l'un des paramètres permettant de mesurer la capacité du module optique à transmettre correctement le code. Le taux d'erreur sur les bits fait référence au rapport entre le nombre de symboles d'erreur sur les bits reçus après la conversion photoélectrique à l'extrémité de réception et le nombre de symboles donnés à l'extrémité de sortie du compteur d'erreurs sur les bits dans un temps spécifié. Le test de taux d'erreur sur les bits doit recevoir le signal optique avec un signal pseudo-aléatoire émis par le module optique testé via l'unité de test de récepteur standard. En même temps, l'unité de test de récepteur standard est utilisée pour démoduler et comparer pour terminer le test de taux d'erreur sur les bits.
La sensibilité de réception est l'un des paramètres clés pour mesurer les performances du récepteur du module optique. Le test de sensibilité de réception nécessite l'atténuateur optique programmable pour atténuer la puissance du signal, de sorte que le récepteur du module optique reçoive différents signaux de puissance. Enfin, le taux d'erreur binaire sous différentes puissances optiques est comparé par le testeur de taux d'erreur binaire pour terminer le test de sensibilité de réception. Parmi eux, meilleure est la sensibilité de réception, plus petite est la puissance optique de réception minimale. Inversement, si la sensibilité de réception est mauvaise, plus les exigences pour les dispositifs récepteurs de module optique sont élevées.
Test du diagramme de l'œil
Le test et l'ajustement du motif oculaire sont une étape importante pour garantir que le module optique obtienne le meilleur signal. Le soi-disant diagramme de l'œil est formé par superposition et accumulation de toutes les formes d'onde capturées tous les trois bits grâce à la fonction de rémanence de l'oscilloscope. La qualité du signal numérique du module optique peut être vue à partir des résultats du test du diagramme de l'œil. Les performances du module optique peuvent être évaluées en observant attentivement la hauteur des yeux, la largeur des yeux, la gigue et le rapport cyclique du diagramme de l'œil. Plus l'œil est grand, plus la diaphonie inter-symboles est petite, et meilleures sont les performances du module optique, meilleures sont les performances.
Test de longueur d'onde
Étant donné que les modules optiques utilisés aux deux extrémités de l'équipement doivent émettre la même longueur d'onde pour établir la communication, le fabricant doit tester la longueur d'onde du module optique avant l'expédition pour s'assurer qu'elle se situe dans la plage de déviation. En général, les fabricants utiliseront des spectromètres et d'autres instruments pour mesurer la longueur d'onde centrale des modules optiques, et la valeur de longueur d'onde centrale mesurée des modules optiques s'écartera généralement de la valeur standard. L'écart des différents types de modules optiques est différent, mais il est reconnu tant que l'écart est dans la plage autorisée. Par exemple, la longueur d'onde centrale du module optique de sfp-10g-lr est de 1310 nm, et son écart est de ± 50 nm, et l'écart du module optique de sfp-10g-sr est de ± 50 nm La longueur d'onde centrale est de 850 nm et l'écart est de ± 10 nm. La longueur d'onde centrale du module optique dwdm-sfp10g-40 est de 1560,61 nm et sa déviation est de ± 0,8 nm. Si la valeur de test n'est pas conforme à la spécification standard, le module optique est considéré comme défectueux.
En outre, le module optique doit également effectuer un test de température extrêmement basse, un test de cycle à haute et basse température et un test de chaleur humide constante. Tant que le module optique peut fonctionner normalement, ses composants sont exempts de dislocation et de dommages, et le boîtier de la coque est exempt de fracture; et les indicateurs de l'interface optique répondent aux exigences techniques, cela signifie que le module optique a réussi le test.
Autres tests importants
Dans le même temps, afin d'assurer la stabilité du module optique, un test de vieillissement à haute température, un test de machine réelle et un test d'interface sont également nécessaires.
Test de vieillissement
Les fabricants utilisent généralement la boîte de photovieillissement pour simuler les conditions limites pour tester le module optique, afin de vérifier si les performances du module optique sont à la hauteur de la norme. Une fois le test de vieillissement terminé, il est nécessaire de tester l'émetteur et le récepteur, principalement pour vérifier si la puissance optique, le taux d'extinction, la sensibilité et d'autres paramètres répondent aux exigences.
Test de la vraie machine
Le test dit de la machine réelle concerne principalement le test de compatibilité du module compatible. Le module optique est inséré dans le commutateur de la marque correspondante pour le test. Si la communication est normale, cela signifie que le module optique réussit le test. S'il ne peut pas communiquer, cela signifie que le module optique n'est pas compatible avec lui.
Détection d'interface
Après chaque élément de test, le module optique doit être inspecté pour la saleté et les rayures au microscope. S'il y a de la saleté, il doit être nettoyé. En fait, chaque élément de test impliquera l'insertion du module optique dans l'équipement ou l'instrument, de sorte que le module optique soit facilement pollué. Par conséquent, avant l'expédition, le module optique doit être testé au microscope. S'il n'y a pas de saleté, il peut être prêt pour l'emballage et l'expédition, mais s'il y a de la saleté, il doit être nettoyé.
Quels tests un module optique de haute qualité passe-t-il et la signification de son test de paramètres vous aideront à identifier plus rapidement la qualité d'un module optique.
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