Optical Transceiver
Blog

Analysis of TOSA and ROSA devices in optical modules

  • September 18. 2021

В качестве основных компонентов фотоэлектрического преобразования в оптических системах связи, межсоединении центров обработки данных и передаче данных на большие расстояния, оптические модули используют технологии TOSA и ROSA для реализации высокоскоростного преобразования сигналов. Сейчас ETU-LINK представит вам компоненты этих технологий. оптический модуль ТОСА и РОЗА .




1. Что такое ТОСА в оптических модулях?


TOSA — это основной компонент модуля оптического передатчика, главная функция которого — преобразование электрических сигналов в оптические. В зависимости от типа адаптера TOSA можно разделить на SC TOSA, LC TOSA, FC TOSA и ST TOSA. TOSA включает в себя такие компоненты, как оптический изолятор, контрольный фотодиод, схема управления лазерным диодом, термистор, термоэлектрический охладитель, схема автоматического регулирования температуры (ATC) и схема автоматического регулирования мощности (APT).


Источник света (полупроводниковый светодиод или лазерный диод) является ядром. Микросхема лазерного диода, контрольный фотодиод и другие компоненты упаковываются в компактную конструкцию (коаксиальный корпус TO или корпус типа «бабочка»), образуя таким образом TOSA-структуру.


В TOSA лазерный диод (ЛД) в настоящее время является наиболее распространенным полупроводниковым излучающим устройством для оптических модулей. Он имеет два основных параметра: пороговый ток (Ith) и эффективность преобразования (S). Для обеспечения быстрой работы ЛД необходимо подавать на него постоянный ток смещения IBIAS, немного превышающий пороговый ток, то есть лазерное излучение происходит, когда прямой ток превышает пороговый ток.


Технология TOSA широко используется в оптических модулях 1.25G SFP, 10G SFP+, 25G SFP28, 40G QSFP+ и 100G QSFP28, поддерживая длины волн 850 нм, 1310 нм, 1550 нм, а также CWDM и DWDM.



2. Что такое ROSA в оптических модулях?


ROSA — это светоприёмный компонент. При высокой скорости передачи данных. оптические модули Фотодиоды PIN или ADP, а также трансимпедансные усилители (TIA) обычно собираются в герметичный металлический корпус для формирования светоприемных компонентов.


Фотодетектор, основной компонент приемного устройства ROSA, в основном используется для преобразования оптических сигналов в электронные сигналы посредством фотоэлектрического эффекта. В оптической связи распространены фотодетекторы на основе PIN-фотодиодов и лавинных фотодиодов (APD). APD — это высокочувствительный фотодетектор, использующий эффект лавинного умножения для удвоения фототока. По сравнению с PIN-фотодиодами, чувствительность приемников на основе APD может быть увеличена на 6–10 дБ.


Технология ROSA в сочетании с TOSA обеспечивает полнодуплексную оптическую связь. PIN ROSA используется для передачи на короткие и средние расстояния, а APD ROSA — для передачи на большие расстояния и в условиях высокой чувствительности, например, в модулях 10G ER/ZR и 100G для дальней связи.



3. Основные функции TOSA и ROSA в оптических модулях


Выше представлена информация о модулях TOSA и ROSA, собранная компанией ETU-LINK. TOSA и ROSA, как основные компоненты оптического модуля, играют важную роль в фотоэлектрическом преобразовании.

TOSA осуществляет преобразование электрического сигнала в оптический (E/O) на передающей стороне, а ROSA — преобразование оптического сигнала в электрический (O/E) на приемной стороне. Вместе они обеспечивают стабильную высокоскоростную передачу данных для центров обработки данных, корпоративных сетей, телекоммуникационных магистралей и сетей 5G.


Последнее обновление: 13 апреля 2026 г.


Оставить сообщение

Если вы заинтересованы в наших продуктах и ​​хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только сможем.
  • #
  • #
  • #

© Авторские права: 2026 ETU-Link Technology CO ., LTD Все права защищены.

Поддерживается сеть IPv6

Топ

Оставить сообщение

Оставить сообщение

    Если вы заинтересованы в наших продуктах и ​​хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только сможем.

  • #
  • #
  • #