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所属报告: 联讯仪器-688808-A股公司深度研究报告:AI光模块测试卖铲人国产高端测试仪器稀缺龙头-260709(37页).pdf
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光模块测试分为发射端(TOSA)和接收端(ROSA)两大核心环节,对应不同的测试仪器与流程。发射端测试使用采样示波器、时钟恢复单元、波长计等仪器,进行眼图测试并测量噪声、抖动、消光比、TDECQ等关键参数。接收端测试使用误码分析仪、突发误码分析仪、网络测试仪等,通过对比收发信息差异判断信号接收质量。测试仪器贯穿光模块全链路验证,是保障光通信性能的关键环节。数据来源:联讯仪器招股说明书
光模块TOSA与ROSA测试内容、仪器及流程对比
测试环节 测试仪器 测试流程/核心功能
光模块发射端 / 光发射器件(TOSA) 采样示波器 将光信号转化为可视的眼图,进行眼图测试并测量噪声、抖动、消光比、TDECQ(发射机色散眼图闭合代价)等参数
时钟恢复单元 搭配采样示波器使用,提取光模块发射端(TOSA)发出信号中的时钟信号后,向采样示波器提供触发信号
波长计 测量光模块发射端(TOSA)发出光信号的波长、频率、功率等参数
光模块接收端 / 光接收器件(ROSA) 误码分析仪 用于常规的连续信号误码测试,对比接收端信息与发出的误码信息的差异,判断信号接收质量
突发误码分析仪 用于PON网络的突发信号误码测试
网络测试仪 用于以太网环境下的跑流测试
数据来源:联讯仪器招股说明书
从光模块TOSA与ROSA的测试流程来看,可以提炼出三个关键判断:
发射端测试聚焦光信号质量评估。 采样示波器是发射端测试的核心仪器,通过眼图测试评估噪声、抖动、消光比、TDECQ等关键参数,直接反映光信号的传输质量。时钟恢复单元为采样示波器提供同步触发信号,波长计用于测量光信号的波长、频率和功率。三者协同完成从时域、频域到功率域的全方位发射端性能验证。
接收端测试聚焦信号接收质量验证。 误码分析仪通过对比收发信息差异判断接收端信号质量,是接收端测试的核心仪器。突发误码分析仪专门用于PON网络的突发信号误码测试,网络测试仪用于以太网环境下的跑流测试。三种仪器覆盖连续信号、突发信号和网络流量的不同测试场景。
测试仪器需随光模块速率同步升级。 400G/800G/1.6T光模块的数据传输速度显著提高,更容易受到数字信号抖动和失真的影响,对测试仪器的带宽、精度和功能提出更高要求。报告指出,“光模块的测试项目愈加丰富、测试范围要求更广、测试精度要求更高、测试集成度提升”,光通信测试仪器迎来更大的技术挑战和发展机遇。
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