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故障分析
09.09
2026
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IL、RL與PDL有何不同?一次看懂矽光子元件三大光損測試指標

在矽光子積體光路(Photonic Integrated Circuit, PIC)中,最核心的及最基本的測試情境就是 o-o(Optical-to-Optical,光對光) 的能量轉換。當光訊號從光纖(Fiber)或光纖陣列(FAU, Fiber Array Unit)輸入PIC晶片,途中經過耦合器、光波導、分光器、濾波器或調變器等元件,最後再由指定端口輸出。在這整個純光進、純光出的 o-o (Optical-to-Optical, 光進光出)過程中,只要任何一環出現異常,都會導致輸出的光功率與元件效能不如預期。

 

為了精準評估 o-o 傳輸表現,工程師在進行量測時,必須同時觀測三個核心指標:IL、RL 與 PDL,它們都以分貝(dB, Decibel)- 相對比值或分貝毫瓦(dBm, Decibel-milliwatt)- 絕對功率為單位,三者各自代表不同的物理意義:

  • 插入損耗(IL, Insertion Loss): 觀測「少了多少光」。代表光訊號通過元件後所損失的能量。
  • 回波損耗(RL, Return Loss): 觀測「有多少光往回反射」。代表反射回光源處的光能量比例。
  • 偏振相關損耗(PDL, Polarization Dependent Loss): 觀測「改變偏振態後,損耗會變動多少」。代表元件對不同偏振光方向的敏感度。

 

30秒先看懂|

  • 插入損耗 (IL): 數值越低越好(代表光「少了多少」),傳輸效率高。
  • 回波損耗 (RL): 數值越高越好(代表反射光被「壓制了多少」),反射干擾少。
  • 偏振相關損耗 (PDL): 數值越低越好(代表偏振態改變時,「損耗的波動有多小」),效能越穩定。
  • 在相同的量測條件與設計規格下,這僅是通則,實際應用時仍須符合元件本身的允收標準

IL是什麼?插入元件後,輸出端少了多少光?

插入損耗(Insertion Loss, IL)是光訊號通過待測元件或指定光路後,輸出功率相對於輸入功率的減少量。依常用功率比定義:IL (dB) = 10 log10 [P_in / P_out]

 

若輸入功率為1 mW、輸出功率為0.5 mW,IL約為3 dB,表示輸出端保留約一半的輸入光功率。一般而言,在相同參考面、波長、偏振與溫度下,IL越低代表指定光路保留的功率越多。

 

PIC量到的IL可能同時包含光纖與晶片耦合損耗、光波導的散射與吸收、彎曲或轉接結構、元件本身的傳輸特性,以及量測對準與校正誤差。也就是說,IL能先回答「損失多少」,卻不能單憑一個數值判定「損失發生在哪裡」。

 

常見誤區|光纖到光纖(fiber-to-fiber)的總IL,不等於光波導的單位長度傳播損耗。若要得到dB/cm等傳播損耗,通常還需適當的校正結構、不同長度波導或其他萃取方法,並清楚定義參考面。

 

 

RL是什麼?有多少光從元件反射回輸入端?

回波損耗(Return Loss, RL)描述入射光中有多少功率被元件或介面反射回來。採常見的正值表示方式時:RL (dB) = 10 log10 [P_in / P_reflected]

 

若輸入功率為1 mW、反射功率為0.001 mW,RL為30 dB,代表約0.1%的入射功率被反射。這也是RL最容易被誤判的地方:RL數值越高,通常表示反射越少、光學介面的回反表現越好;RL越低,則代表相對較多的光返回輸入端。

 

PIC中的回反可能來自光纖端面、邊緣耦合器或光柵耦合器、折射率突變、光波導不連續處,以及不同材料或幾何結構的介面。反射光也可能與前向光形成干涉,使光譜出現波紋;對雷射或系統穩定度的實際影響,仍須依元件架構與規格判斷。


名詞提醒|Reflectance(反射率)常以負dB表示,RL(回波損耗)則常以正dB表示;例如Reflectance=−30 dB與RL=30 dB可代表相同的功率反射比。閱讀報告前應先確認符號與定義,不能只比較數字大小。

 

PDL是什麼?偏振態改變時,IL會變動多少?

偏振相關損耗(Polarization Dependent Loss, PDL)是輸入光的偏振態改變時,元件插入損耗的最大變動範圍。ITU-T G.671將PDL定義為所有偏振態(State of Polarization, SOP)下,插入損耗的最大變化量,可簡化表示為:PDL (dB) = IL_max - IL_min

 

若同一波長下,不同偏振態量得的IL介於1.2至1.6 dB,PDL即為0.4 dB。PDL越低,通常表示元件輸出較不受輸入偏振變化影響;PDL越高,則表示不同偏振態可能得到較明顯不同的傳輸結果。

 

矽光子光波導及耦合結構可能對TE模式(Transverse Electric Mode,橫電模,光波的電場方向完全垂直於光的傳遞方向。)、TM模式(Transverse Magnetic Mode,橫磁模,光波的磁場方向完全垂直於光的傳遞方向。)呈現不同響應,幾何不對稱、耦合器設計、模式轉換、製程尺寸偏差或材料雙折射等因素,都可能影響偏振敏感度。對實際系統而言,輸入偏振若隨光纖擾動、封裝或溫度變化而改變,PDL便可能轉化為接收功率波動。


嚴格定義|PDL是跨所有偏振態的最大IL差。工程上有時會比較TE與TM的損耗,但單次TE/TM差值不一定等同完整PDL;兩者能否直接對應,取決於元件設計、激發模式與量測方法。

 

 

為什麼三項指標要一起看?

在光纖通訊或高頻元件的量產測試與品質檢驗中,插入損耗 (IL)、反射損耗 (RL) 與偏振相關損耗 (PDL) 必須一起看,因為它們從不同物理維度反映了同一個元件的結構完整性。這三項指標相互交織,各自代表了光訊號在通過元件時的不同行為(穿透、反射、退化)。單看一項指標容易產生盲點,而將三者結合,則能像「全面健檢」一樣,精準縮小異常範圍,協助工程師建立合理的查核方向。

 

PIC量測時,哪些條件一定要先說清楚?

同一顆元件在不同量測條件下,可能得到不同結果。要讓IL、RL與PDL可比較、可追溯,送測與報告至少應明確記錄下列資訊,尤其在晶圓級PIC測試中,若未固定耦合與對準條件,量到的變化可能同時混入元件差異與量測系統變異。這也是為什麼只看到單一dB數值,往往不足以支持製程判斷。

  1. 待測元件與光路:輸入/輸出端口、光柵耦合(grating coupling)或邊緣耦合(edge coupling)、被測波導與功能元件。待測元件可能是PIC、FAU、CPO(Co-Packaged Optics,共同封裝光學)、Optical Transceiver, (光收發器,光模塊,光模組)等等。
  2. 量測條件:波長範圍、掃描解析度、光功率、偏振態、溫度、光纖類型與量測方向。
  3. 對準與重複性:是否重新對準、量測次數,以及晶圓位置、晶片批次與測點差異。
  4. 比較基準:設計規格、golden sample、製程批次或可靠度測試前後的基準資料。
  5. 是否有提供相對應的FAU(Fiber Array Unit, 光纖陣列單元)及接頭的規格,FAU的常用規格為:
    • pitch(光纖間距) 250um或127um。
    • channel(通道)數為8, 12, 16,24,32…等等。
    • 耦光(coupling)方式,邊緣耦光(edge coupling)或光柵耦光(grating coupling)。
    • 耦光角度,0度,8度, 10度….等。
    • 單邊進出光,或光的進出不同邊

 

 

從光損測試,到定位與根因分析

當IL、RL或PDL出現異常時,較完整的PIC分析不應停在「數值超標」,可依問題逐步縮小範圍:

  1. 確認量測定義:先釐清參考面、波長、偏振、溫度與校正方式,排除定義不一致。
  2. 比對光譜與分布:透過O-O傳輸測試、波長掃描及不同溫度條件,確認異常是否具波長、溫度、晶圓位置或批次關聯。
  3. 定位光損位置:利用近紅外光學影像(NIR Imaging)、全光譜相機、InGaAs、IR OM檢查光傳輸路徑中的局部漏光與異常衰減位置。
  4. 追查結構與材料:再依定位結果使用3D x-ray、3D OM、C-AFM、SEM、FIB、TEM/STEM、SIMS或SCM等技術,觀察FAU、光纖或光波導(Wave guide, WG)側壁、材料介面、FAU/PIC介面、摻雜分布與微結構缺陷。

 

判讀主軸IL回答「損失多少」,RL回答「是否往回反射」,PDL回答「損耗是否依偏振而變」;NIR與後續材料分析才進一步回答「異常在哪裡、可能為什麼發生」。

 

IL、RL與PDL常見問題
Q1. IL為3 dB,是否等於損失50%的光功率?
A . 依功率比公式換算,3 dB約對應輸出保留50.1%的輸入功率。但前提是Pin、Pout的參考面與校正方式一致;若量測包含兩端耦合器與整段光路,不能把3 dB全部歸因於單一元件。
Q2. RL 30 dB和20 dB,哪一個比較好?
A . 採正值RL定義時,30 dB代表反射功率比例較低,通常優於20 dB;但仍須依元件規格與測試條件判定是否合格。
Q3. PDL是否就是TE損耗減去TM損耗?
A . 不一定。嚴格PDL是所有偏振態下最大與最小IL的差值。TE/TM比較可提供模式差異資訊,但不必然等同完整SOP量測所得的PDL。但在嚴謹的物理與光學測試定義中,兩者不能直接畫上等號。
Q4. 只做IL量測,可以找到光波導缺陷嗎?
A . IL可以確認功率衰減程度,卻通常無法單獨指出缺陷位置。若要區分耦合、反射、散射、漏光或材料問題,需結合RL、PDL、波長掃描、NIR影像與後續結構或材料分析。
Q5. PIC送測前應提供哪些資料?
A . 建議提供版圖或光路資訊、待測端口、目標波段、偏振與溫度條件、預期規格、golden sample或異常批次分布。資料越完整,越能降低量測定義不一致與重複確認的時間。

 

結語:三個dB數值,分別對應三種不同問題

IL、RL與PDL雖然都以dB表示,判讀方向與工程意義並不相同。IL著重前向傳輸的總功率衰減;RL評估返回輸入端的反射;PDL則衡量元件對輸入偏振態的敏感程度。將三者放在相同波長、溫度、參考面與耦合條件下比較,才能建立可用於設計驗證、製程監控與失效分析的量測資料。


閎康科技矽光子分析檢測平台可針對晶圓及晶片層級PIC、FAU、CPO(Co-Packaged Optics,共同封裝光學)、Optical Transceiver, (光收發器,光模塊,光模組),提供O-O(Optical-to-Optical, 光進光出)光學傳輸測試、波長掃描、不同溫度條件下的元件特性分析,以及IL、PDL與RL量測;若發現光功率異常,亦可進一步結合NIR光損定位、OFA光學失效分析與材料分析技術,從量測數值逐步追查缺陷位置與製程根因。實際測試波段、樣品介面與條件,建議於送測前由技術窗口確認。

 

閎康科技矽光子分析檢測平台可針對晶圓及晶片層級PIC、FAU、CPO(Co-Packaged Optics,共同封裝光學)、Optical Transceiver, (光收發器,光模塊,光模組),提供O-O(Optical-to-Optical, 光進光出)光學傳輸測試、波長掃描、不同溫度條件下的元件特性分析,以及IL、PDL與RL量測;若發現光功率異常,亦可進一步結合NIR光損定位、OFA光學失效分析與材料分析技術,從量測數值逐步追查缺陷位置與製程根因。實際測試波段、樣品介面與條件,建議於送測前由技術窗口確認。


延伸閱讀:矽光子分析測試服務|PIC分析、IL量測與光損定位

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