[实用新型]一种突发接收检测电路及光线路终端有效

专利信息
申请号: 201320785514.3 申请日: 2013-12-04
公开(公告)号: CN203632673U 公开(公告)日: 2014-06-04
发明(设计)人: 石良;张春刚 申请(专利权)人: 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
主分类号: H04B10/07 分类号: H04B10/07
代理公司: 青岛联智专利商标事务所有限公司 37101 代理人: 邵新华
地址: 266555 山东省青*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 突发 接收 检测 电路 线路 终端
【说明书】:

技术领域

 本实用新型属于光通信技术领域,涉及一种应用在光通信系统中的光模块,具体地说,是涉及一种应用在光线路终端中,用于对光网络中的突发信号进行接收检测的电路结构设计。

背景技术

当前,光模块正在向着低功耗、低成本、高性能的方向发展。对于GPON系统来说,其实现的关键技术包括上行信道复用技术、测距和补偿技术、突发信号接收技术、服务质量问题和DBA技术等。其中,突发信号接收技术可以帮助光网络管理单元找出光纤链路中发生故障的位置,进而简化维护工作,提高系统的可靠性。而突发接收信号正确恢复动态范围的提高和快速信号检测功能是光模块、尤其是GPON OLT模块面临的一大难题。

目前,满足GPON协议规定条件的突发信号检测电路方案虽然比较多,但是大都需要设计复杂的分立电路结构来实现其功能,不仅存在较大的设计难度,而且延长了突发接收检测电路及光模块的生产时间,导致光模块硬件成本的明显提升。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种突发接收检测电路,以解决现有突发信号检测电路方案结构复杂、设计难度大的问题。

为解决上述技术问题,本实用新型采用以下技术方案予以实现:

一种突发接收检测电路,包括接收光组件、突发信号接收芯片和控制电路;在所述突发信号接收芯片中集成有储能电容,所述突发信号接收芯片在接收到控制电路输出的触发信号时,采集接收光组件输出的响应电流,并输送至储能电容进行采样保持;所述控制电路通过突发信号接收芯片的采样输出引脚检测储能电容的采样电压,并生成突发检测信号对外输出。

进一步的,在所述突发信号接收芯片中集成有镜像电流源,接收所述接收光组件输出的响应电流,并按照设定比例进行缩小后,传输至所述储能电容进行采样保持。

又进一步的,所述突发信号接收芯片通过其镜像电流源输出引脚连接所述接收光组件的响应电流输出端,在所述镜像电流源输出引脚上还连接有用于将响应电流转换成电压的电阻器件。

为了满足镜像电流源的工作需求,在所述突发接收检测电路中还设置有升压电路,所述突发信号接收芯片通过其镜像电流源输入引脚连接所述的升压电路,接收升压电路输出的直流高压,为镜像电流源的工作提供直流电压偏置。

为了控制所述升压电路输出镜像电流源工作所需的直流高压,所述控制电路输出控制信号至升压电路,使升压电路在控制信号的控制下将输入的低压直流电源转换成直流高压输出。

再进一步的,在所述突发信号接收芯片上还集成有镜像电流采样引脚,所述镜像电流采样引脚通过采样电阻接地,将镜像电流转换成电压,为所述的储能电容充电,实现对突发接收信号的采样保持。

为了实现对下一个突发接收信号的准确接收,所述控制电路在接收完采样电压后,输出放电信号至突发信号接收芯片的放电引脚,对镜像电流源中结电容或者寄生电容中储存的电荷进行快速泄放,为接收下一个突发信号的到来做好准备。 

基于上述突发接收检测电路结构,本实用新型还提供了一种采用所述突发接收检测电路设计的光线路终端,包括接收光组件、突发信号接收芯片和控制电路;在所述突发信号接收芯片中集成有储能电容,所述突发信号接收芯片在接收到控制电路输出的触发信号时,采集接收光组件输出的响应电流,并输送至储能电容进行采样保持;所述控制电路通过突发信号接收芯片的采样输出引脚检测储能电容的采样电压,并生成突发检测信号对外输出。

进一步的,所述光线路终端输出突发检测信号至与其外接的系统端,并接收系统端反馈的复位信号传输至光线路终端内部要求在数据包接收前复位的功能电路,以提高突发接收信号的动态范围。

再进一步的,在所述光线路终端中还设置有限幅放大器,所述接收光组件将接收到的光信号转换成电信号通过差分信号线传输至所述的限幅放大器,并经由所述限幅放大器进行幅值的放大处理后,输出至所述的系统端;在所述差分信号线中串联有交流耦合电容,在所述差分信号线上还连接有可控放电电路,所述可控放电电路的控制端接收所述系统端反馈的复位信号。

与现有技术相比,本实用新型的优点和积极效果是:本实用新型的突发接收检测电路采用至少集成有储能电容的突发信号接收芯片代替传统技术中的分立电路设计方案,并配合接收光组件和控制电路,完成对突发信号的接收检测任务,不仅降低了电路设计难度,简化了电路结构,降低了光线路终端的硬件成本,而且通过设置放电时间可控的可控放电电路,可以保证小光信号光包的正确恢复,进而提高了整个突发接收信号的动态范围,保证了OLT光模块对接收光信号的监控精度。

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