[发明专利]一种用于有线电视网络上行通道的可切换突发光发射电路有效
申请号: | 201810842708.X | 申请日: | 2018-07-27 |
公开(公告)号: | CN108833869B | 公开(公告)日: | 2020-07-21 |
发明(设计)人: | 郑新源 | 申请(专利权)人: | 浙江传媒学院 |
主分类号: | H04N7/22 | 分类号: | H04N7/22 |
代理公司: | 浙江千克知识产权代理有限公司 33246 | 代理人: | 赵芳 |
地址: | 310018 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 有线电视网络 上行 通道 切换 突发 发射 电路 | ||
本发明公开了一种用于有线电视网络上行通道的可切换突发光发射电路,该电路具体包括:RF信号取样电路,用于对RF输入信号进行取样;射频检测器,用于检测输入射频的大小并输出与射频大小相应的电压信号。突发模式切换电路,用于切换所述可切换突发光发射电路的工作模式;开通光功率/关断光功率驱动电路,用于根据当前所述可切换突发光发射电路的工作模式产生相应大小的光功率输出;自动控制恒定光功率发射电路,用于光功率的恒定输出。本发明可实现突发光模式工作,为点对多点网络升级提供技术支撑;同时提供突发光模式切换电路,便于设备、网络的光功率测试调试。
技术领域
本发明涉及光通信技术领域,尤其涉及一种用于有线电视网络上行通道的可切换突发光发射电路。
背景技术
传统有线电视双向网络中上行光链路采用点对点网络拓扑,即光节点处的一台光站对应前端机房内的一台上行光接收机。这种点对点网络拓扑不利于光节点向用户端推进,阻碍了光进铜退的网络升级改造。所谓光进铜退是固网运营商对接入层网络部署的先进理念,主要是指实现以窄带+铜缆为主网络向以宽带+光纤的网络转变的具体实践。而点对多点的光通信网络拓扑才是光进铜退直至光纤到户升级的可行技术,如普遍应用的EPON或GPON网络技术。
但是由于有线电视双向网络中上行光链路采用连续光信号传输模式,所以只能采用点对点传输,以避免光信号相互干扰的问题,但是这样有阻碍了光进铜退的网络改造升级,如果把连续光信号传输模式改进为突发光信号传输模式,就可避免该问题的发生,从而构建点对多点光信号传输网络拓扑,适应网络光进铜退升级改造。EPON或GPON上行通道就是采用突发光模式工作的。但是如果直接改成突发光信号传输模式又不利于对设备、网络进行光功率测试调试。
公开号为CN 103036708B的专利公开了一种点对点低频调制EOC设备,包括局端设备和通过同轴电缆与局端设备连接的用户终端设备,所述局端设备以及用户终端设备均包括调制解调模块,调制解调模块将基带以太网数据信号调制到5-65MHz带宽之间或者将5-65MHz带宽之间已调制以太网数据信号解调成基带以太网数据信号,已调制的以太网数据信号与有线电视信号混合后通过同轴电缆输出,可以同时实现多业务传输和全局的可管可控,用于通过同轴电缆同时接入网络数据信号和有线电视信号,并实现网络数据信号点对点单信道调制,达到有线电视网络宽带上网和看电视的功能。该方法中有线电视网络的上行通道还是采用点对点的传输模式,阻碍了光进铜退的网络升级改造。
发明内容
本发明为了解决现有技术存在的问题,提供了一种用于有线电视网络上行通道电路可切换突发光发射电路。
为了实现以上目的,本发明采用以下技术方案:
一种用于有线电视网络上行通道的可切换突发光发射电路,包括:
RF信号取样电路,连接RF信号输入端,用于对RF输入信号进行取样;
射频检测器,连接所述RF信号取样电路的输出端,用于检测输入射频的大小并输出与射频大小相应的电压信号。
突发模式切换电路,连接所述射频检测器的输出端,用于切换所述可切换突发光发射电路的工作模式;
开通光功率/关断光功率驱动电路,连接所述突发模式切换电路的输出端,用于根据当前所述可切换突发光发射电路的工作模式产生相应大小的光功率输出;
自动控制恒定光功率发射电路,连接所述开通光功率/关断光功率驱动电路的输出端,用于光功率的恒定输出。
进一步的,所述RF信号取样电路由5个电阻组成。
进一步的,所述射频检测器采用MAXIM公司的MAX9933型快速检测芯片。
进一步的,所述突发模式切换电路由5个电阻、第一可调电位器、切换开关和比较器组成。
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