[發明專利]一種噪聲抑制電路、方法、光模塊及光通信系統有效
| 申請號: | 201410649332.2 | 申請日: | 2014-11-14 |
| 公開(公告)號: | CN104320196A | 公開(公告)日: | 2015-01-28 |
| 發明(設計)人: | 謝初旭;黃遠軍;許遠忠 | 申請(專利權)人: | 索爾思光電(成都)有限公司 |
| 主分類號: | H04B10/40 | 分類號: | H04B10/40 |
| 代理公司: | 四川力久律師事務所 51221 | 代理人: | 林輝輪;王蕓 |
| 地址: | 611731 四川省成都市高新區西*** | 國省代碼: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 噪聲 抑制 電路 方法 模塊 光通信 系統 | ||
技術領域
本發明涉及光模塊領域,特別涉及一種噪聲抑制方法、電路、光模塊及光通信系統。
背景技術
光通信系統中的光模塊并不是每時每刻都有輸入信號而處于工作狀態,而光通信系統存在隨機噪聲信號,通常為小信號交流噪聲信號,頻率為低頻信號,幅度在10mv以下。當光模塊處于上電狀態但沒有輸入信號輸入時,若所述交流噪聲信號輸入光模塊,光模塊中的激光器驅動器會誤判定為此時需要放大信號,激光器驅動器內部放大電路就根據自身機制來對信號做處理,對輸入的交流噪聲信號放大后輸出到激光器,此時在激光器上面形成一個很強的噪聲帶,這種小信號交流噪聲信號對激光器驅動器造成干擾,進而影響干擾整個光通信系統。
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,提供一種噪聲抑制方法、電路、光模塊及光通信系統,以解決現有的光通信系統中光模塊處于上電狀態但沒有輸入信號輸入時由于小信號交流噪聲信號的輸入而對激光器驅動器造成干擾進而影響干擾整個光通信系統的問題。
為了實現上述發明目的,本發明采用的技術方案是:一種噪聲抑制電路,應用于光模塊中,包括:激光器驅動器,用于將輸入電信號放大輸出以驅動電光轉換模塊;以及直流偏置電路,與所述激光器驅動器的輸入端連接,用于為所述激光器驅動器提供直流偏置信號輸入,在所述光模塊處于上電狀態但沒有輸入電信號輸入時,所述直流偏置信號至少部分抑制交流噪聲信號對所述激光器驅動器的干擾。
優選的,所述直流偏置信號的幅度高于所述交流噪聲信號的幅度。
進一步的,所述直流偏置信號的幅度為10mV。?
優選的,所述電光轉換模塊為光發射組件TOSA,與所述激光器驅動器的輸出端連接,用于將所述激光器驅動器放大輸出的電信號轉換成光信號輸出。
優選的,所述激光器驅動器為GN1157激光器驅動芯片。
進一步的,所述直流偏置電路為下拉電阻,所述下拉電阻一端連接在所述GN1157激光器驅動芯片的TX_INN引腳,另一端接地;其中所述下拉電阻的阻值為4.7k?歐姆。
本發明還提供一種利用上述噪聲抑制電路抑制噪聲的方法,該方法包括:所述直流偏置電路為所述激光器驅動器提供直流偏置信號輸入,在光模塊處于上電狀態但沒有輸入電信號輸入時,所述直流偏置信號至少部分抑制交流噪聲信號對所述激光器驅動器的干擾。
優選的,所述直流偏置信號的幅度高于所述交流噪聲信號的幅度。
進一步的,所述直流偏置信號的幅度為10mV。?
優選的,所述激光器驅動器為GN1157激光器驅動芯片。
進一步的,所述直流偏置電路為下拉電阻,所述下拉電阻一端連接在所述GN1157激光器驅動芯片的TX_INN引腳,另一端接地;其中所述下拉電阻的阻值為4.7k?歐姆。
????本發明還提供一種光模塊,包括上述噪聲抑制電路。
優選的,該光模塊還包括依次連接的光接收組件ROSA和限幅放大器。
本發明還提供一種光通信系統,包括光通信設備和上述的光模塊,所述光通信設備與至少一個所述光模塊通信連接。
優選的,所述光通信設備為光纖交換機、光線路終端OLT、光網絡單元或無源光網絡PON設備。
與現有技術相比,本發明的有益效果:本發明在光模塊中的激光器驅動器的輸入端連接直流偏置電路,所述直流偏置電路為激光器驅動器提供直流偏置信號,在光模塊處于上電狀態但沒有輸入電信號輸入時,所述直流偏置信號至少部分抑制交流噪聲信號對所述激光器驅動器的干擾,進而避免了影響干擾整個光通信系統,提高系統工作可靠性。
附圖說明:
圖1是本發明實施例中的噪聲抑制電路框圖;
圖2是本發明實施例中的噪聲抑制電路原理圖;
圖3是現有的測試得到的光模塊激光器輸出信號眼圖;
圖4是采用本發明噪聲抑制電路后測試得到的光模塊激光器輸出信號眼圖;
圖5是本發明實施例中的光模塊電路框圖;
圖6是本發明實施例中的光通信系統示意圖。
具體實施方式
本發明在光模塊中的激光器驅動器的輸入端連接直流偏置電路,所述直流偏置電路為激光器驅動器提供直流偏置信號,在光模塊處于上電狀態但沒有輸入電信號輸入時,所述直流偏置信號至少部分抑制交流噪聲信號對所述激光器驅動器的干擾,進而避免了影響干擾整個光通信系統,提高系統工作可靠性。
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