一種光模塊的制作方法
【專利摘要】本發(fā)明實(shí)施例提供的一種光模塊,涉及光通信領(lǐng)域。本發(fā)明實(shí)施例提供的光模塊包括激光器、驅(qū)動(dòng)電路、半導(dǎo)體放大器及光纖適配器,激光器用于持續(xù)發(fā)光;驅(qū)動(dòng)電路向半導(dǎo)體放大器提供時(shí)序性正反向電流;半導(dǎo)體放大器接收激光器發(fā)出的光,在時(shí)序性正反向電流的驅(qū)動(dòng)下放大激光器發(fā)出的光或阻斷激光器發(fā)出的光;光纖適配器接收半導(dǎo)體放大器輸出的光。本發(fā)明實(shí)施例提供的光模塊在實(shí)現(xiàn)光網(wǎng)絡(luò)單元ONU以時(shí)分模式與光線路終端OLT進(jìn)行通信的同時(shí),維持光網(wǎng)絡(luò)單元ONU中激光器溫度的穩(wěn)定,進(jìn)而維持激光器發(fā)出的光的波長(zhǎng)的穩(wěn)定。
【專利說明】一種光模塊
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及光通信領(lǐng)域,尤其涉及一種光模塊。
【背景技術(shù)】
[0002]光纖網(wǎng)絡(luò)是目前普遍采用的一種寬帶連接網(wǎng)絡(luò),圖1為現(xiàn)有技術(shù)中一種光纖網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)示意圖。如圖1所示,光網(wǎng)絡(luò)單元光網(wǎng)絡(luò)單元ONU通常設(shè)置在用戶端,用戶的計(jì)算機(jī)compute、智能設(shè)備smart device等上網(wǎng)設(shè)備通過光網(wǎng)絡(luò)單元光網(wǎng)絡(luò)單元ONU與廣域網(wǎng)連接,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)瀏覽。
[0003]光網(wǎng)絡(luò)單元光網(wǎng)絡(luò)單元ONU與廣域網(wǎng)WAN的連接通過光線路終端中轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)。光網(wǎng)路單元中具有光模塊,通過光模塊中激光器向光線路終端發(fā)出光信號(hào),光網(wǎng)絡(luò)單元與光線路終端之間實(shí)現(xiàn)通信。
[0004]光線路終端OLT與光網(wǎng)絡(luò)單元光網(wǎng)絡(luò)單元ONU之間建立一對(duì)多的連接,每個(gè)光線路終端與多個(gè)光網(wǎng)絡(luò)單元之間以時(shí)分模式進(jìn)行數(shù)據(jù)交互。當(dāng)某一光網(wǎng)絡(luò)單元光網(wǎng)絡(luò)單元ONU與光線路終端OLT進(jìn)行通信時(shí),該光網(wǎng)絡(luò)單元光網(wǎng)絡(luò)單元ONU光模塊中的激光器向光線路終端發(fā)出光信號(hào);而其他光網(wǎng)絡(luò)單元光網(wǎng)絡(luò)單元ONU不與光線路終端進(jìn)行通信,其他光網(wǎng)絡(luò)單元光網(wǎng)絡(luò)單元ONU光模塊中的激光器不向光線路終端發(fā)出光信號(hào)。
[0005]具體地,如圖1為例,一個(gè)光線路終端OLT與四個(gè)光網(wǎng)絡(luò)單元光網(wǎng)絡(luò)單元ONU建立一對(duì)多的連接,在時(shí)分模式下通信,當(dāng)光網(wǎng)絡(luò)單元OUNl與光線路終端OLT進(jìn)行通信時(shí),光網(wǎng)絡(luò)單元ONUl光模塊中的激光器發(fā)光,其他光網(wǎng)絡(luò)單元ONU光模塊中的激光器不發(fā)光;當(dāng)光網(wǎng)絡(luò)單元0UN2與光線路終端OLT進(jìn)行通信時(shí),光網(wǎng)絡(luò)單元0NU2光模塊中的激光器發(fā)光,其他光網(wǎng)絡(luò)單元ONU光模塊中的激光器不發(fā)光;當(dāng)光網(wǎng)絡(luò)單元0UN3與光線路終端OLT進(jìn)行通信時(shí),光網(wǎng)絡(luò)單元0NU3光模塊中的激光器發(fā)光,其他光網(wǎng)絡(luò)單元ONU光模塊中的激光器不發(fā)光;當(dāng)光網(wǎng)絡(luò)單元0UN4與光線路終端OLT進(jìn)行通信時(shí),光網(wǎng)絡(luò)單元0NU4光模塊中的激光器發(fā)光,其他光網(wǎng)絡(luò)單元ONU光模塊中的激光器不發(fā)光。
[0006]圖2為現(xiàn)有技術(shù)中光網(wǎng)絡(luò)單元OUN光模塊中的激光器在時(shí)分模式下的供電電路圖。如圖2所示,激光器的供電電路包括電源VCC、驅(qū)動(dòng)芯片Driver和激光器Laser。示例的,當(dāng)驅(qū)動(dòng)芯片Driver的控制信號(hào)管腳TX_disable的輸入信號(hào)為低電平時(shí),驅(qū)動(dòng)芯片加載的偏置電流經(jīng)過激光器,流經(jīng)驅(qū)動(dòng)芯片的正向偏置電流管(Bias+和偏置電流置位管腳Bias_set,通過電阻R8與地連接,從而激光器發(fā)光。當(dāng)驅(qū)動(dòng)芯片的突發(fā)控制信號(hào)管腳Tx_disable的輸入信號(hào)為高電平時(shí),驅(qū)動(dòng)芯片加載的偏置電流經(jīng)過電阻R7,流經(jīng)驅(qū)動(dòng)芯片的負(fù)向偏置電流管腳Bias-和偏置電流置位管腳Bias_set,通過電阻R8與地連接,而不經(jīng)過激光器,也就是說驅(qū)動(dòng)芯片提供的偏置電流被旁路掉了,從而激光器不發(fā)光。
[0007]以時(shí)分模式進(jìn)行通信,光模塊中的激光器在發(fā)光與不發(fā)光狀態(tài)之間切換,當(dāng)激光器發(fā)光時(shí),有電流通過激光器,激光器發(fā)熱,當(dāng)激光器不發(fā)光時(shí),無電流通過激光器,激光器不發(fā)熱。激光器在發(fā)熱與不發(fā)熱狀態(tài)之間切換,使得激光器自身的溫度發(fā)生變化。而激光器自身的溫度變化會(huì)導(dǎo)致激光器發(fā)出光的波長(zhǎng)變化,不利于光信號(hào)的傳輸。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0008]本發(fā)明實(shí)施例提供一種光模塊,不僅能夠?qū)崿F(xiàn)以時(shí)分模式進(jìn)行通信,而且可以維持激光器溫度的穩(wěn)定。
[0009]為了實(shí)現(xiàn)上述發(fā)明目的,本發(fā)明實(shí)施例采用如下技術(shù)方案:
本發(fā)明實(shí)施例提供一種光模塊,包括激光器、驅(qū)動(dòng)電路、半導(dǎo)體放大器及光纖適配器; 激光器用于持續(xù)發(fā)光;
驅(qū)動(dòng)電路向半導(dǎo)體放大器提供時(shí)序性正反向電流;
半導(dǎo)體放大器接收激光器發(fā)出的光,在時(shí)序性正反向電流的驅(qū)動(dòng)下放大激光器發(fā)出的光或阻斷激光器發(fā)出的光;
光纖適配器接收半導(dǎo)體放大器輸出的光。
[0010]本發(fā)明實(shí)施例提供的光模塊,驅(qū)動(dòng)電路向半導(dǎo)體放大器提供時(shí)序性正反向電流,半導(dǎo)體放大器在時(shí)序性正反向電流的驅(qū)動(dòng)下放大激光器發(fā)出的光或阻斷激光器發(fā)出的光,光纖適配器接收半導(dǎo)體放大器輸出的光,從而使得光纖時(shí)序性的接收到光,實(shí)現(xiàn)光模塊以時(shí)分模式通信。
[0011]光模塊中的激光器用于持續(xù)發(fā)光,激光器由于持續(xù)發(fā)光,因此一直處于發(fā)熱狀態(tài),與現(xiàn)有技術(shù)相比,一直處于發(fā)熱狀態(tài)的激光器可以維持自身溫度的穩(wěn)定。
[0012]激光器自身溫度的穩(wěn)定利于激光器發(fā)出的光的波長(zhǎng)的穩(wěn)定。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0013]為了更清楚地說明本發(fā)明實(shí)施例的技術(shù)方案,下面將對(duì)實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡(jiǎn)單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實(shí)施例,對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
[0014]圖1為現(xiàn)有技術(shù)中一種光纖網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2為現(xiàn)有技術(shù)中光網(wǎng)絡(luò)單元OUN光模塊中的激光器在時(shí)分模式下的供電電路圖;
圖3為本發(fā)明實(shí)施例提供的一種光模塊結(jié)構(gòu)示意圖;
圖4為時(shí)序控制不意圖;
圖5為本發(fā)明實(shí)施例提供的驅(qū)動(dòng)電路結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實(shí)施方式】
[0015]下面將結(jié)合本發(fā)明實(shí)施例中的附圖,對(duì)本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本發(fā)明一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒景l(fā)明中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。
[0016]圖1為現(xiàn)有技術(shù)中一種光纖網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)示意圖。如圖1所示,光網(wǎng)絡(luò)單元光網(wǎng)絡(luò)單元ONU通常設(shè)置在用戶端,用戶的計(jì)算機(jī)compute、智能設(shè)備smart device等上網(wǎng)設(shè)備通過光網(wǎng)絡(luò)單元光網(wǎng)絡(luò)單元ONU與廣域網(wǎng)連接,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)瀏覽。
[0017]光網(wǎng)絡(luò)單元光網(wǎng)絡(luò)單元ONU與廣域網(wǎng)WAN的連接通過光線路終端中轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)。光網(wǎng)路單元中具有光模塊,通過光模塊中激光器向光線路終端發(fā)出光信號(hào),光網(wǎng)絡(luò)單元與光線路終端之間實(shí)現(xiàn)通信。
[0018]光線路終端OLT與光網(wǎng)絡(luò)單元光網(wǎng)絡(luò)單元ONU之間建立一對(duì)多的連接,每個(gè)光線路終端與多個(gè)光網(wǎng)絡(luò)單元之間以時(shí)分模式進(jìn)行數(shù)據(jù)交互。當(dāng)某一光網(wǎng)絡(luò)單元光網(wǎng)絡(luò)單元ONU與光線路終端OLT進(jìn)行通信時(shí),該光網(wǎng)絡(luò)單元光網(wǎng)絡(luò)單元ONU光模塊中的激光器向光線路終端發(fā)出光信號(hào);而其他光網(wǎng)絡(luò)單元光網(wǎng)絡(luò)單元ONU不與光線路終端進(jìn)行通信,其他光網(wǎng)絡(luò)單元光網(wǎng)絡(luò)單元ONU光模塊中的激光器不向光線路終端發(fā)出光信號(hào)。
[0019]圖3為本發(fā)明實(shí)施例提供的一種光模塊結(jié)構(gòu)示意圖。如圖3所示,本發(fā)明實(shí)施例提供的光模塊包括激光器、驅(qū)動(dòng)電路、半導(dǎo)體放大器及光纖適配器;
激光器用于持續(xù)發(fā)光。
[0020]在光通信領(lǐng)域中,光用于承載信息,光在光纖中傳輸實(shí)現(xiàn)了信息通過光纖傳輸。本發(fā)明實(shí)施例提供的激光器持續(xù)的發(fā)光,驅(qū)動(dòng)電路持續(xù)的向激光器提供電流。具體地,驅(qū)動(dòng)電路向激光器提供偏置電流及調(diào)制電流。在激光器的溫度保持不變的情況下,向激光器提供的偏置電流不變,本發(fā)明實(shí)施例的激光器在上述不變的偏置電流驅(qū)動(dòng)下持續(xù)發(fā)光;在激光器的溫度發(fā)生改變時(shí),向激光器提供的偏置電流發(fā)生改變,本發(fā)明實(shí)施例的激光器在上述改變后的偏置電流的驅(qū)動(dòng)下持續(xù)發(fā)光。通過向激光器提供調(diào)制電流實(shí)現(xiàn)信息加載到光中。本發(fā)明實(shí)施例提供的激光器,其持續(xù)發(fā)出的光可以在探測(cè)器上產(chǎn)生持續(xù)的信號(hào)。
[0021]驅(qū)動(dòng)電路為半導(dǎo)體放大器提供時(shí)序性正反向電流。
[0022]圖4為時(shí)序控制示意圖。如圖4所示,隨著時(shí)間T(S)的變化,電流I (mA)由A變?yōu)?A,電流的方向進(jìn)行正反向的切換。
[0023]驅(qū)動(dòng)電路向激光器提供電流,以驅(qū)動(dòng)激光器發(fā)光,從而實(shí)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)激光器發(fā)光的電流在正反向之間切換。
[0024]正反向電流的切換具有一定的時(shí)序性,正反向電流切換的時(shí)序性是光模塊以時(shí)分模式通信的體現(xiàn)。
[0025]半導(dǎo)體放大器接收激光器發(fā)出的光,在時(shí)序性正反向電流的驅(qū)動(dòng)下放大激光器發(fā)出的光或阻斷激光器發(fā)出的光;
激光器發(fā)出的光進(jìn)入半導(dǎo)體放大器,半導(dǎo)體放大器接收激光器發(fā)出的光,半導(dǎo)體放大器接收到正向電流時(shí),在正向電流的驅(qū)動(dòng)下,光被半導(dǎo)體放大器放大并通過半導(dǎo)體放大器;半導(dǎo)體放大器接收到反向電流時(shí),在反向電流的驅(qū)動(dòng)下,阻斷光通過半導(dǎo)體放大器。電流的正向與反向是相對(duì)而言的概念,本領(lǐng)域技術(shù)人員可以理解此處不是對(duì)電流方向的唯一限定。
[0026]光纖適配器接收半導(dǎo)體放大器輸出的光。
[0027]光纖適配器與光纖連接,進(jìn)入光纖適配器中的光可以進(jìn)入光纖,從而實(shí)現(xiàn)光信號(hào)進(jìn)入光纖進(jìn)行傳輸。
[0028]光纖適配器接收半導(dǎo)體放大器輸出的光,進(jìn)入光纖適配器的光來自半導(dǎo)體放大器。當(dāng)光被半導(dǎo)體放大器放大并通過半導(dǎo)體放大器時(shí),光可以通過半導(dǎo)體放大器進(jìn)入光纖適配器,從而進(jìn)入光纖實(shí)現(xiàn)光傳輸;當(dāng)光被半導(dǎo)體放大器阻斷時(shí),光不能通過半導(dǎo)體放大器,從而光纖適配器接收不到光,從而光無法在光纖中傳輸。
[0029]圖5為本發(fā)明實(shí)施例提供的驅(qū)動(dòng)電路結(jié)構(gòu)示意圖。如圖5所示,本發(fā)明實(shí)施例提供的光模塊還包括處理器,處理器控制驅(qū)動(dòng)電路,使得驅(qū)動(dòng)電路為半導(dǎo)體放大器提供時(shí)序性正反向電流。
[0030]處理器根據(jù)光模塊的時(shí)分模式需要,控制驅(qū)動(dòng)電路。當(dāng)光模塊的時(shí)分模式需要光進(jìn)入光纖進(jìn)行信息傳輸時(shí),處理器控制驅(qū)動(dòng)電路為半導(dǎo)體放大器提供正向電流,使得激光器發(fā)出的光通過半導(dǎo)體放大器進(jìn)入光纖;當(dāng)光模塊的時(shí)分模式不需要光進(jìn)入光纖進(jìn)行信息傳輸時(shí),處理器控制驅(qū)動(dòng)電路為半導(dǎo)體放大器提供反向電流,使得激光器發(fā)出的光不能通過半導(dǎo)體放大器進(jìn)入光纖。
[0031]如圖4所示,在處理器的控制下,驅(qū)動(dòng)電路為半導(dǎo)體放大器提供的電流呈現(xiàn)時(shí)序性正反切換。
[0032]圖5為本發(fā)明實(shí)施例提供的驅(qū)動(dòng)電路結(jié)構(gòu)示意圖。如圖5所示,驅(qū)動(dòng)電路包括正向電流源、反向電流源及開關(guān)。半導(dǎo)體放大器與開關(guān)的一端連接;開關(guān)在處理器的時(shí)序性控制下,開關(guān)的一端與正向電流源連接,或開關(guān)的另一端與反向電流連接。
[0033]正向電流源、反向電流源及半導(dǎo)體放大器分別與開關(guān)連接,開關(guān)在處理器的時(shí)序性控制下,將正向電流源與半導(dǎo)體放大器連接,或?qū)⒎聪螂娏髟磁c半導(dǎo)體放大器連接。
[0034]具體地,正向電流源可以是芯片正向電流引腳,反向電流源可以是芯片反向電流引腳。
[0035]具體地,開關(guān)可以是單刀雙擲開關(guān),也可以是邏輯開關(guān)。
[0036]如圖4、圖5所示,根據(jù)光模塊的時(shí)分模式,當(dāng)需要光進(jìn)入光纖進(jìn)行信息傳輸時(shí),處理器控制驅(qū)動(dòng)電路為半導(dǎo)體放大器提供正向電流;
具體地,驅(qū)動(dòng)電路中的開關(guān)將正向電流源與半導(dǎo)體放大器連接,使得正向電流源向半導(dǎo)體放大器提供正向電流;
半導(dǎo)體放大器在正向電流的驅(qū)動(dòng)下,將進(jìn)入半導(dǎo)體放大器的光放大,并使得光通過半導(dǎo)體放大器,通過半導(dǎo)體放大器的光進(jìn)入光纖適配器,從而進(jìn)入光纖實(shí)現(xiàn)信息傳輸。
[0037]如圖4、圖5所示,根據(jù)光模塊的時(shí)分模式,當(dāng)需要光不進(jìn)入光纖進(jìn)行信息傳輸時(shí),處理器控制驅(qū)動(dòng)電路為半導(dǎo)體放大器提供反向電流;
具體地,驅(qū)動(dòng)電路中的開關(guān)將反向電流源與半導(dǎo)體放大器連接,使得反向電流源向半導(dǎo)體放大器提供反向電流;
半導(dǎo)體放大器在反向電流的驅(qū)動(dòng)下,阻斷進(jìn)入半導(dǎo)體放大器的光通過,使得光進(jìn)入半導(dǎo)體放大器,沒有光從半導(dǎo)體放大器中輸出,從而沒有光進(jìn)入光纖適配器,從而沒有光進(jìn)入光纖進(jìn)行信息傳輸。
[0038]如圖5所示,處理器可以控制正向電流源輸出的電流大小,處理器可以控制反向電流源輸出的電流大小。對(duì)正向電流源的輸出電流大小的控制,可以改變半導(dǎo)體放大器對(duì)光的放大程度,可以滿足提供光功率的需要。對(duì)反向電流源的輸出電流大小的控制,可以改變半導(dǎo)體放大器阻斷電流的效果。
[0039]最后應(yīng)說明的是:以上實(shí)施例僅用以說明本發(fā)明的技術(shù)方案,而非對(duì)其限制;盡管參照前述實(shí)施例對(duì)本發(fā)明進(jìn)行了詳細(xì)的說明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解:其依然可以對(duì)前述各實(shí)施例所記載的技術(shù)方案進(jìn)行修改,或者對(duì)其中部分技術(shù)特征進(jìn)行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應(yīng)技術(shù)方案的本質(zhì)脫離本發(fā)明各實(shí)施例技術(shù)方案的精神和范圍。
【權(quán)利要求】
1.一種光模塊,其特征在于,包括激光器、驅(qū)動(dòng)電路、半導(dǎo)體放大器及光纖適配器; 所述激光器用于持續(xù)發(fā)光; 所述驅(qū)動(dòng)電路為所述半導(dǎo)體放大器提供時(shí)序性正反向電流; 所述半導(dǎo)體放大器接收所述激光器發(fā)出的光,在所述時(shí)序性正反向電流的驅(qū)動(dòng)下放大所述激光器發(fā)出的光或阻斷所述激光器發(fā)出的光; 所述光纖適配器接收半導(dǎo)體放大器輸出的光。
2.如權(quán)利要求1所述的光模塊,其特征在于,還包括 處理器,所述處理器控制所述驅(qū)動(dòng)電路,使得所述驅(qū)動(dòng)電路為所述半導(dǎo)體放大器提供時(shí)序性正反向電流。
3.如權(quán)利要求2所述的光模塊,其特征在于,所述驅(qū)動(dòng)電路包括正向電流源、反向電流源及開關(guān), 所述半導(dǎo)體放大器與所述開關(guān)的一端連接; 所述開關(guān)在所述處理器的時(shí)序性控制下,所述開關(guān)的一端與所述正向電流源連接,或所述開關(guān)的另一端與所述反向電流連接。
4.如權(quán)利要求3所述的光模塊,其特征在于,所述處理器控制所述正向電流源或所述反向電流源的輸出電流大小。
5.如權(quán)利要求3所述的光模塊,其特征在于,所述正向電流源為芯片正向電流引腳,所述反向電流源為芯片反向電流引腳。
6.如權(quán)利要求3所述的光模塊,其特征在于,所述開關(guān)為芯片邏輯開關(guān)。
7.如權(quán)利要求3所述的光模塊,其特征在于,所述開關(guān)為單刀雙擲開關(guān)。
【文檔編號(hào)】H04B10/40GK104506240SQ201410846102
【公開日】2015年4月8日 申請(qǐng)日期:2014年12月31日 優(yōu)先權(quán)日:2014年12月31日
【發(fā)明者】朱曉勐, 趙其圣, 薛登山, 張強(qiáng) 申請(qǐng)人:青島海信寬帶多媒體技術(shù)有限公司