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这种基于现行的LWDM扩展的25Gbit/s彩光模块产品,支持SFP28封装形式,工作温度-4085℃,传输距离为10/20km,其12个波长方案为8DML4EML,通过低成本的DML/EML TO气密封装和内置TEC控制波长漂移来实现。

5   等间隔4.5nm共享已有CWDMDMLLWDMEML12波方案

基于TEC扩展CWDM12WDM的工作波段在1266~1377nm;而基于LWDM扩展的12波的工作波段在1269~1332nm区间。二者的主要差异就集中在133x~137x这几十个纳米之中,因为光纤在这一段的色散比较大,为了克服色散的影响 CWDM12给出的解决方案是前八波用PIN接收,后四波用APD来提高灵敏度,以补偿133x~137x由于色散而导致的功率代价。O-bandLWDM12,波长间隔窄一些(为4.5nm)能省掉APD,但需要用TEC致冷器和EML型激光器。

一般情况下,使用EML相对于DML意味着高成本,使用TECAPD也会增加成本。在5G前传光电器件的设计中,尽管成本挑战极大,但是无论提出什么样的波长排列方案,都必须是以保证光芯片与光模块产品性能指标为前提的,并需要考虑功耗、寿命、长期可靠性等因素。

2.4低成本、模块化CWDM/LWDMO带波分技术

为了减小色散对WDM系统的影响,容易想到的解决方案就是工作于接近零色散的O-band区域,在理论上可以增加传输距离,但当WDM工作点趋近零色散点时又有两点不足:

第一个不足是在该区域中有较高的光纤损耗,从接收机灵敏度的角度来看,这会导致传输距离变小。目前较新型的光纤在1550nm 处的衰减系数不高于0.18dB/km,在1310 nm 处的衰减系数不高于0.32dB/km。假设在两个波长处具有相同的发射功率,则衰减系数的增加将会导致42.9%的传输距离减少。

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