[发明专利]一种光模块在审
申请号: | 201610194995.9 | 申请日: | 2016-03-30 |
公开(公告)号: | CN107294613A | 公开(公告)日: | 2017-10-24 |
发明(设计)人: | 张强;赵其圣 | 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: | H04B10/50 | 分类号: | H04B10/50 |
代理公司: | 北京同达信恒知识产权代理有限公司11291 | 代理人: | 黄志华 |
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 模块 | ||
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种光模块。
背景技术
光网络是整个信息通信网络的基础设施,随着用户对高清IPTV(Internet Protocol Television,网络电视)、视频监控等高带宽业务需求的不断增长,现有的EPON(Ethernet Passive Optical Network,以太网无源光网络)和GPON(Gigabit Passive Optical Network,吉比特无源光网络)技术均难以满足业务长期发展的需求,特别是在光纤到楼(FTTB,Fiber To The Building)和光纤到节点(Fiber To The Node,FTTN)场景。
光接入网在带宽、业务支撑能力以及接入节点设备功能和性能等方面都面临新的升级需求。目前采用32路拓扑结构的GEPON(Gigabit Ethernet Passive Optical Network,千兆以太网无源光网络)和GPON技术的传输速率分别能达到1Gbps和2.5Gbps,下一代64路PON(Passive Optical Network,无源光网络)系统若沿用现在的每个PON 32路的拓扑结构,可提供4Gbps的传输速率;而未来二十年带宽需求仍然迅速增加,每户的带宽需求甚至高达10Gbps。
采用波长堆叠技术(时分波分复用接入网系统TWDM(Time-Wavelength Division Multiplexing,时分-波分复用)PON虽然可以解决系统带宽容量的总体提升,但是单线路带宽容量还不能得到提升,目前接入网亟需将单路带宽由10Gbps提升到25Gbps或者更高。随着10Gb/s以太网在数据中心和城域网中应用的日渐增多,10G PON技术的可兼容升级特性,使得10G PON方案的相对经济优势将得以保持。而目前行业内25Gbps的光器件和电芯片技术尚不是 很成熟,虽然目前已有25Gbps的EML(Eroabsorption Modulated Laser,电吸收调制激光器)激光器和PIN(Positive Intrinsic Negative,同质PN结光电二极管)探测器,但是其成本居高不下,对于未来海量布局的接入网来说,不具备竞争优势。现有接入网要保证至少20km的传输,且下行速率优选L波段,但业内目前还没有可以与现有ODN(Optical Distribution Network,光分配网络)网络的兼容的商用25Gbps的APD(Avalanche Photo-Diode,雪崩光电二极管)探测器。
综上,在兼容现有ODN网络的情况下,现有接入网中光模块的单路传输速率还不能得到有效提升。
发明内容
本发明实施例提供一种光模块,用以提升现有接入网中光模块的单路传输速率。
本发明实施例提供一种光模块,包括:激光器驱动器和激光器;
所述激光器驱动器,包括第一驱动电路、第二驱动电路和偏置电路;
所述第一驱动电路,用于根据输入的第一对差分信号,输出第一路驱动电流;所述第二驱动电路,用于根据输入的第二对差分信号,输出第二路驱动电流;所述偏置电路,用于输出偏置电流;所述第一路驱动电流和所述第二路驱动电流叠加而成的一路驱动电流、以及所述偏置电流加载在所述激光器上;
所述激光器,用于根据加载的所述一路驱动电流和所述偏置电流,驱动激光器芯片发出指定波长的光信号。
上述光模块将两路驱动电流叠加为一路驱动电流来驱动激光器芯片发光,使得该光模块传输数据的比特速率为原来的两倍,若每一路驱动电流的比特速率为12.5Gbps,则该光模块可发送比特速率为25Gbps的数据。本发明实施例中的光模块可以应用于10GPON接入网的OLT中,实现10G PON接入网中OLT的发射端以单路25Gbps的比特速率向ONU的光模块发送数据。
附图说明
图1至图3为本发明实施例提供的一种光模块的发射部分的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的一种激光器驱动器输出的两路驱动电流叠加前后的信号强度强弱的模拟示意图;
图5为本发明实施例提供的一种激光器驱动器输出的两路驱动电流叠加后一路电流的信号强度强弱的示意图;
图6为本发明实施例提供的一种对叠加后的驱动电流进行调制后的调制电流的信号强度强弱的示意图;
图7为本发明实施例提供的一种对叠加后的驱动电流进行调制后的调制电流的信号强度强弱的模拟示意图;
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