[發明專利]SFP雙發射光模塊和光通信系統有效
| 申請號: | 201410573095.6 | 申請日: | 2014-10-24 |
| 公開(公告)號: | CN104301042A | 公開(公告)日: | 2015-01-21 |
| 發明(設計)人: | 倪曉龍;宛明;劉宇然;邢鑫;高偉明 | 申請(專利權)人: | 成都新易盛通信技術股份有限公司 |
| 主分類號: | H04B10/50 | 分類號: | H04B10/50 |
| 代理公司: | 四川力久律師事務所 51221 | 代理人: | 劉雪蓮;韓洋 |
| 地址: | 610213 四川省*** | 國省代碼: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | sfp 發射 模塊 光通信 系統 | ||
技術領域
本發明涉及光模塊領域,特別涉及一種SFP雙發射光模塊和光通信系統。
背景技術
傳統的光收發模塊采用單發單收的技術,模塊一側進行發射,另一側進行接收。如SFP封裝的收發一體光模塊,電路端口采用金手指連接,可以實現熱插拔。但SFP收發一體光模塊只能實現一路信號發射和一路信號接收,在只需要信號發射的應用場合其接收一側只能閑置,因此在只需要發射不需要接收的應用場合,使用傳統SFP光收發模塊會造成接收側的浪費,因此出現了雙發射光模塊的設計。現有的SFF雙發射光模塊采用的是將傳統光收發模塊的接收側改成第二路發射端,這樣可以實現兩路獨立的發射電路,但只能實現兩路不同信號源的獨立發射,不能實現單路信號源分成兩路相同信號進行發射的功能,在需要使用單路信號源發射兩路相同信號的場合無法使用。同時,由于采用SFF封裝,現有的SFF雙發射光模塊技術無法支持熱插拔,也無法實現對模塊電源電壓、工作溫度、出光功率、偏置電流等信息的實時監控。
發明內容
本發明的目的在于克服現有技術中所存在的上述不足,提供一種SFP雙發射光模塊和光通信系統,其可實現單路信號源分成兩路相同信號進行發射的功能,在只需要信號發射的應用場合,使雙發射光模塊滿足需要使用單路信號源發射兩路相同信號的場合中的應用,同時可對SFP雙發光模塊參數信息進行實時監控。
為了實現上述發明目的,本發明采用的技術方案是:
一種SFP雙發射光模塊,包括:
信號分路模塊,用于將一路輸入信號轉換成兩路相同的輸入信號;
第一發射單元,與所述信號分路模塊連接,用于接收所述兩路相同的輸入信號中的一路輸入信號,將所述輸入信號轉換成光信號輸出;
第二發射單元,與所述信號分路模塊連接,用于接收所述兩路相同的輸入信號中的另一路輸入信號,將所述輸入信號轉換成光信號輸出;
微控制器,與所述第一發射單元和第二發射單元連接,用于對所述第一發射單元和第二發射單元的相關參數進行監控,實現光模塊數字檢測監控功能。
優選的,所述信號分路模塊為1:2扇出緩沖器。
優選的,所述輸入信號為差分輸入信號。
優選的,所述第一發射單元和第二發射單元均包括依次連接的激光器驅動器和光發射組件TOSA,所述TOSA還通過功率控制模塊與所述激光器驅動器連接構成功率控制回路;所述激光器驅動器通過自動關斷模塊與所述微控制器連接;
所述微控制器用于根據外部關斷信號或內部故障信號控制所述自動關斷模塊從而關斷所述激光器驅動器;
和/或,所述微控制器還用于采樣所述第一發射單元和第二發射單元的所述TOSA中的背光二極管的電流進而得到發射光功率。
優選的,所述微控制器元還通過ADC采集光模塊電源電壓信息。
優選的,還包括:
溫度采集模塊,與所述微控制器連接,用于實時采集模塊工作溫度;
所述微控制器用于接收所述溫度采集模塊輸出的所述工作溫度,根據當前的所述工作溫度,提供給所述TOSA中的激光器對應當前溫度下的偏置電流和調制電流;
和/或,所述微控制器還用于當檢測到所述激光器的驅動電流大于設定的安全上限閾值時,控制所述激光器驅動器使所述驅動電流減小至小于或等于所述上限閾值。
優選的,該光模塊采用符合SFP?MSA協議的引腳定義,其引腳定義包括I2C總線通信管腳、激光器失效指示引腳和至少一個預留引腳。
優選的,所述微控制器內設置有按照預定方式定義的寄存器,從而使得所述微控制器可對所述第一發射單元和第二發射單元的相關參數進行監控。
進一步的,所述按照預定方式定義的寄存器具體為:
在SFF-8472協議定義的基礎上對寄存器重新定義設置,重新定義設置后的寄存器去除SFF-8472協議定義的接收單元功率檢測及相關寄存器,維持電壓檢測以及溫度檢測寄存器不變,保留原發射單元相關寄存器為第一發射單元相關寄存器,新增對第二發射單元DDM監控相關寄存器。
本發明還提供一種光通信系統,包括光通信設備和上述所述的SFP雙發射光模塊,所述光通信設備與至少一個所述SFP雙發射光模塊通信連接。
與現有技術相比,本發明的有益效果:
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