中继光模块
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106209243A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610538462.8

    申请日:2016-07-08

    Inventor: 李绍波 赵平

    CPC classification number: H04B10/29

    Abstract: 本发明公开了一种中继光模块,属于光纤通信技术领域。包括第一光探测单元、第一电信号处理单元、第一时钟数据恢复单元及第一光发射单元,第一光探测单元用于接收非连续的第一光信号,将第一光信号转化为非连续的第一电信号;第一电信号处理单元用于将第一电信号转化为连续的第二电信号;第一时钟数据恢复单元用于对第二电信号进行时钟数据恢复得到第三电信号;第一光发射单元用于根据第三电信号发出连续的第二光信号。通过在对非连续的第一光信号进行连续化处理后再进行时钟数据恢复处理,使得时钟数据恢复单元时刻处于正常工作状态,实现了对光信号的时钟数据恢复,保证了长距离传输的同时,确保了光信号的接收准确性。

    一种光模块启动方法及装置

    公开(公告)号:CN105680953A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610202419.4

    申请日:2016-03-31

    Inventor: 李绍波 赵平

    Abstract: 本发明公开了一种光模块启动方法及装置,该方法包括将光模块的温度调整至第一温度,第一温度大于光模块的正常工作温度,使用第一电流对光模块的激光器进行加电,第一电流小于激光器的正常工作电流,按照预设的调整次数以及每次调整对应的第二电流和第二温度,将光模块的温度从第一温度调整至正常工作温度和将光模块的激光器的电流从第一电流调整至正常工作电流。通过将光模块的电流和温度按照预设的调整次数同时调整至正常工作电流和正常工作温度,并保证每次调整过程对应的第二电流和第二温度使得光模块产生的光信号的波长保持稳定,可以避免在光模块冷启动的过程中对相邻波长信道造成干扰。

    光模块及其激光器偏置电路功率控制方法

    公开(公告)号:CN106209255A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610436447.2

    申请日:2016-06-16

    Inventor: 王斌 赵平

    CPC classification number: H04B10/672 H01S3/1028 H04B10/6911

    Abstract: 本发明涉及光通信技术领域,具体的,涉及一种光模块。所述光模块,包括有激光器、MCU和用于给该激光器提供偏置电流的偏置电路;所述偏置电路包括有第一开关管、第二开关管、第一电感和第一电容,其中所述第一开关管,其漏极电连接所述第二开关管的漏极,其源极电连接电压输入端,且该漏极连接所述第一电感的第一端;所述第一电感,其另一端连接所述激光器的输入端;所述第一电容,其一端连接所述第一电感的另一端,其另一端接地;所述第二开关管,其源极接地;所述MCU,分别电连接所述第一开关管和第二开关管的源极。本方案中通过电源转化效率高且功耗低的偏置电路为光模块中激光器供电,能降低光模块的功耗。

    应用于宽温度范围中的光模块及其工作温度调节方法

    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

    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。

    一种RSSI值曲线拟合方法和系统

    公开(公告)号:CN103297121B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310198535.X

    申请日:2013-05-23

    Inventor: 王三 赵平

    Abstract: 本发明公开了一种RSSI值曲线拟合方法和系统,该方法包括:RSSI值曲线拟合装置发射特定光功率的光信号,光模块中的光信号探测器探测到光信号后,输出响应电流,流经由所述光模块中的多个采样电阻所构成的等效采样电阻后产生电压压降;所述光模块中的ADC对所述等效采样电阻上的电压进行采样并转换为数字电压值;所述MCU获取所述数字电压值后,根据所述数字电压值对所述多个采样电阻之间的连接方式进行调整,以调整所述等效采样电阻的阻值;之后,所述RSSI值曲线拟合装置对所述光模块进行RSSI值曲线拟合。本发明的技术方案降低了更换采样电阻的概率,提高了效率。进一步,在不增加硬件电路成本的前提下实现本发明的目的。

    光模块发射使能控制方法、控制装置及光模块

    公开(公告)号:CN102820930A

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201210258604.7

    申请日:2012-07-25

    Inventor: 王三 赵平

    Abstract: 本发明公开了一种光模块发射使能控制方法、控制装置及光模块。所述控制方法的过程为:上电后先将光模块中激光驱动器的发射使能控制信号置为无效,然后实时检测外部发射使能控制信号,并在光模块的激光驱动器作好驱动准备时将所检测的外部发射使能控制信号作为光模块的发射使能控制信号转发至激光驱动器。本发明通过对发射使能控制信号进行控制,只有在激光驱动器作好驱动准备时才能接收外部发射使能控制信号并根据信号状态控制激光器正常发光,避免了激光驱动器未作好驱动准备而导致激光器误发现象的发生,提高了光模块的可靠性和稳定性。

    一种光模块启动方法及装置

    公开(公告)号:CN105680953B

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201610202419.4

    申请日:2016-03-31

    Inventor: 李绍波 赵平

    Abstract: 本发明公开了一种光模块启动方法及装置,该方法包括将光模块的温度调整至第一温度,第一温度大于光模块的正常工作温度,使用第一电流对光模块的激光器进行加电,第一电流小于激光器的正常工作电流,按照预设的调整次数以及每次调整对应的第二电流和第二温度,将光模块的温度从第一温度调整至正常工作温度和将光模块的激光器的电流从第一电流调整至正常工作电流。通过将光模块的电流和温度按照预设的调整次数同时调整至正常工作电流和正常工作温度,并保证每次调整过程对应的第二电流和第二温度使得光模块产生的光信号的波长保持稳定,可以避免在光模块冷启动的过程中对相邻波长信道造成干扰。

    基于热电制冷器的温度控制电路

    公开(公告)号:CN105680296A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610233111.6

    申请日:2013-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于热电制冷器的温度控制电路,包括:TEC元件、热敏电阻、TEC控制单元、MCU以及差动比例电路;其中,热敏电阻设置于TEC元件的表面,与差动比例电路相连;TEC控制单元将来自MCU的TEC温度调节信号转换为控制电流流向的电压信号;TEC元件根据来自TEC控制单元的电压信号,进行吸热或放热;差动比例电路将采集的热敏电阻电压和预设参考电压之间的差值进行差分放大,得到差分电压;MCU根据来自差动比例电路的差分电压,获取当前热敏电阻的采样温度,根据热敏电阻的采样温度与预先设定的目标温度之间的比较结果,产生TEC温度调节信号。应用本发明,可以降低温度控制电路成本、提升ADC的利用率。

    基于光模块中故障的处理方法和装置及光模块

    公开(公告)号:CN103795459A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201310597776.1

    申请日:2013-11-22

    Inventor: 王三 赵平

    Abstract: 本发明提供一种基于光模块中故障的处理方法和装置及光模块,该方法应用于光模块,该光模块包括MCU和驱动芯片,且该MCU与该驱动芯片相连接,该方法包括:该MCU读取该驱动芯片的检测结果;若连续的N个该检测结果中故障状态的次数小于预设次数,则该MCU将该检测结果的故障状态清除并设置为非故障状态;其中,N为正整数,且大于1。本发明的基于光模块中故障的处理方法和装置及光模块有效地降低了通信系统频繁中断的问题。

    基于热电制冷器的温度控制电路

    公开(公告)号:CN103490269A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310434874.3

    申请日:2013-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于热电制冷器的温度控制电路,包括:TEC元件、热敏电阻、TEC控制单元、MCU以及差动比例电路;其中,热敏电阻设置于TEC元件的表面,与差动比例电路相连;TEC控制单元将来自MCU的TEC温度调节信号转换为控制电流流向的电压信号;TEC元件根据来自TEC控制单元的电压信号,进行吸热或放热;差动比例电路将采集的热敏电阻电压和预设参考电压之间的差值进行差分放大,得到差分电压;MCU根据来自差动比例电路的差分电压,获取当前热敏电阻的采样温度,根据热敏电阻的采样温度与预先设定的目标温度之间的比较结果,产生TEC温度调节信号。应用本发明,可以降低温度控制电路成本、提升ADC的利用率。

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