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公开(公告)号:CN107154823B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201610118438.9
申请日:2016-03-02
Applicant: 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
Abstract: 本发明提供一种光模块,包括:金手指、MAC芯片、开关电路、激光驱动器、激光器;MAC芯片的第一输出端与激光驱动器的第一输入端连接,用于向激光驱动器输入突发控制信号;MAC芯片的第二输出端与开关电路的第一输入端连接,用于向第一输入端输入关断控制信号;金手指的关断控制引脚与开关电路的第二输入端连接,用于向第二输入端输入关断控制信号;开关电路的输出端与激光驱动器的第二输入端连接,开关电路用于使开关电路的第一输入端与输出端连通或使开关电路的第二输入端与输出端连通;所述关断控制信号用于控制所述激光器关闭。本发明通过控制激光驱动器关断功能是否使能,实现控制激光器关闭,可靠性高。
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公开(公告)号:CN105204113B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201510716751.8
申请日:2015-10-29
Applicant: 中国科学院半导体研究所 , 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种硅基可调偏振旋转器件,硅基可调偏振旋转器的设计和制作基于平面光波导技术和半导体工艺,可实现波导中TEO和TMO偏振态之间的动态可调转换;该可调偏振旋转器主要包含三个功能器件:101.对称偏振旋转分离器件,102.相移臂,103.反向的对称偏振旋转分离器件;功能器件101结构上可以由绝热的耦合器或者非对称双层taper加对称分支实现,功能器件102结构上可以是电光的也可以是热光的,功能器件103可以由绝热的耦合器或者非对称双层taper加对称分支实现;相比以往的各种可调偏振旋转器件,该器件基于硅基平面光波导技术,具有CMOS兼容的优点,且器件结构简单,制作工艺简单。
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公开(公告)号:CN104993873B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201510487409.5
申请日:2012-10-17
Applicant: 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光模块,所述光模块包括:激光发射单元,其包括激光器及其驱动电路,所述驱动电路根据所述光模块接收的数字差分电信号驱动所述激光器发射光信号;所述激光器中内置有加热电阻;MCU和加热控制电路,所述MCU用于在获取温度传感器检测的温度值后,确定出与获取的温度值相对应的电压输出值;根据确定出的电压输出值,从其一个DAC输出端口输出相应电压到所述加热控制电路的控制端控制流过所述加热电阻的电流。由于在激光器中内置了一个加热电阻,并MCU通过简单的加热控制电路来控制通过加热电阻的电流,不用采用成本较高的内置TEC的激光器来实现控制激光器温度,大大降低了光模块的成本。
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公开(公告)号:CN103095369B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201210416035.4
申请日:2012-10-26
Applicant: 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
IPC: H04B10/075
Abstract: 本发明提出一种快速信号检测电路,包括跨阻放大器及限幅放大器,所述跨阻放大器的负输出端一方面通过直流耦合电路连接到所述限幅放大器的负输入端,另一方面通过交流阻隔电路后连接判决门限提取电路进而连接所述限幅放大器的正输入端。本发明交流阻隔电路可以给交流信号提供一个较大的阻抗,从而在保证通信业务电路正常工作的同时减小了RC电路的时间常数,进而加快了跨阻放大器输入端的信号在包间隔的时间段内快速释放,最终达到突发接收信号检测指示电路快速响应的目的。实验测试,本发明可在900ns的高速时隙内实现信号的快速检测。
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公开(公告)号:CN103281132B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201310196860.2
申请日:2013-05-24
Applicant: 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种应用于宽温度范围中的光模块及其工作温度调节方法,所述光模块包括:激光发射单元,其包括激光器以及驱动电路;所述激光器的光功率预先校准到特定的光功率范围内;MCU和TEC控制电路,所述MCU用于在获取温度传感器检测的温度值后,确定获取的温度值所对应的工作温度设定值;根据确定出的工作温度设定值,控制TEC控制电路调节激光器的工作温度为相应的温度。由于允许激光器的工作温度在一定范围内随环境温度相应变化,从而节约了加热或制冷的功耗;并且,预先将光功率校准到一个合适的范围,使得光功率在激光器的工作温度变化范围内仍可满足要求,而不必对BIAS电流进行补偿,更进一步节约了补偿功耗。
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公开(公告)号:CN102752045B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201210253412.7
申请日:2012-07-20
Applicant: 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
IPC: H04B10/07
Abstract: 本发明公开了一种光网络单元光模块,所述光模块包括:响应电流检测模块,其电流输入端与所述光模块中的光电二极管的阴极相连,用以检测所述光电二极管输出的响应电流,并根据所述响应电流从其电压输出端输出相应的电压;微程序控制单元MCU,其电压输入端与所述响应电流检测模块的电压输出端相连,用以检测所述响应电流检测模块输出的电压,根据检测的电压判断是否接收到有效的光信号;并根据判断结果控制光检测信号的输出。由于根据光电二极管产生的响应电流来进行有无接收到有效光信号的判断,而光电二极管产生的响应电流不易受到电源或者其它干扰源的影响,从而大大提高了光检测信号输出的准确性。
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公开(公告)号:CN103095369A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201210416035.4
申请日:2012-10-26
Applicant: 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
IPC: H04B10/075
Abstract: 本发明提出一种快速信号检测电路,包括跨阻放大器及限幅放大器,所述跨阻放大器的负输出端一方面通过直流耦合电路连接到所述限幅放大器的负输入端,另一方面通过交流阻隔电路后连接判决门限提取电路进而连接所述限幅放大器的正输入端。本发明交流阻隔电路可以给交流信号提供一个较大的阻抗,从而在保证通信业务电路正常工作的同时减小了RC电路的时间常数,进而加快了跨阻放大器输入端的信号在包间隔的时间段内快速释放,最终达到突发接收信号检测指示电路快速响应的目的。实验测试,本发明可在900ns的高速时隙内实现信号的快速检测。
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公开(公告)号:CN102761372A
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201210269065.7
申请日:2012-07-30
Applicant: 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
IPC: H04B10/12
Abstract: 本发明公开了一种光模块及其发光指示信号输出电路,所述光模块包括:激光器及其驱动电路,以及MOS管;激光器中的激光发射光源的负端与驱动电路的调制电信号端相连,驱动电路根据接收的电信号通过其调制电信号端为激光发射光源提供调制电信号;激光发射光源的负端还与MOS管的栅极相连,通过MOS管控制发光指示信号的输出。由于在发光指示信号输出电路中采用MOS管,而MOS管的栅极与激光发射光源的阴极相连,可以在激光发射光源发光时导通,在激光发射光源不发光时截止;从而控制发光指示信号的输出,用以指示激光发射光源是否发光。相比于现有技术的发光指示信号输出电路中采用的高速比较器,具有较低的成本,而且节省了电路空间。
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公开(公告)号:CN111277336B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202010058162.6
申请日:2020-01-19
Applicant: 山东大学 , 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
IPC: H04B10/63 , H04B10/61 , H04B10/532 , H04B10/516 , H04B10/25
Abstract: 本发明涉及一种实现数据中心内部互连的高速光交换模块及其运行方法,该高速光交换模块,用于数据中心内部互连,高速光交换模块包括电交换芯片和若干个光收发子系统,光收发子系统包括光发射子系统和光接收子系统;光发射子系统与相邻的光收发子系统中的光接收子系统相连接,光接收子系统包括自适应偏振解复用模块、电信号处理模块和零差接收模块。高速光交换模块采用在光发射子系统中添加导频的方法实现光域的自适应偏振解复用功能,采用同传的方法实现零差检测;该高速光交换模块中的交换芯片和相干光收发子系统采用距离拉近的封装方式,在板极上同时集成了交换芯片和相干光收发子系统,极大地减少高频信号传输损耗。
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公开(公告)号:CN107294596B
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201610194885.2
申请日:2016-03-30
Applicant: 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
IPC: H04B10/079 , H04B17/327
Abstract: 本发明提供一种光模块中的光信号处理方法及光网络单元,该方法包括:光模块接收光信号发送设备发送的光信号;所述光模块判断所述光信号的光功率是否小于第一预设阈值,若小于,向光信号发送设备发送接收提示信息;当光模块接收到的光信号的光功率下降到小于第一预设值的第二预设值时,光模块无法再接收光信号,并同时向光信号发送设备发送LOS信息。该方法在光功率下降到一定的预设值时向OLT发送警告信息,以指示OLT及时停止发送光功率过小的光信号,同时,在从检测光信号下降到第一预设阈值直到OLT接收到警告信息的过程中,光模块会继续接收处理光信号,从而避免产生光信号丢失的问题。
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