低频低噪声光接收模块、光发射模块和光收发模块制造技术

技术编号:21924704 阅读:50 留言:0更新日期:2019-08-21 18:50
本实用新型专利技术公开了一种低频低噪声光接收模块、光发射模块和光收发模块,其中,发射模块包括:第一带通滤波器、第一巴伦电路、第一放大器、第二放大器、DFB激光器组件和制冷和光功率自动控制电路;接收模块包括:光电探测器、第二巴伦电路、第三放大器和第二带通滤波器。本实用新型专利技术中的的光收发模块,性能指标满足了系统的需要,且每一套的价格减少到市场上同类国外产品价格的五分之一,甚至更低,这就大大降低了拟建设的低频天线阵的成本。

Low Frequency and Low Noise Optical Receiver Module, Optical Transmitter Module and Optical Transceiver Module

【技术实现步骤摘要】
低频低噪声光接收模块、光发射模块和光收发模块
本技术涉及低频射电天文
,尤其涉及一种低频低噪声光接收模块、光发射模块和光收发模块。
技术介绍
在过去的半个世纪,每一次新的频谱窗口的打开都为天文学带来了新的革命,随之产生了许多意料之外的重大发现,包括20世纪50和60年代在低频射电波段发现的类星体和脉冲星,60年代在微波波段发现了宇宙微波背景辐射,80和90年代使用在X射线和中微子进行天文研究等,这也为通过观测整个电磁频谱内的辐射来全面理解宇宙射电源新的物理过程提供了可能。甚低频频段(<30MHz),作为最后几个未被有效观测的频谱窗口之一,潜在的科学发现使它成为目前射电天文学研究的热点。然而,在低于30MHz的频段,大量人为的强射电干扰严重限制了人们对宇宙射电辐射的观测,而地球电离层的反射和吸收作用更使得基于地基射电望远镜对低于10MHz的宇宙射电辐射进行观测几乎不可能。为了实现对这一频段的射电观测,空间射电望远镜成为了理想的选择。但是,空间望远镜往往系统比较复杂,技术难度很大,成本也比较高。最近,新的研究表明,在2020年左右受太阳活动的影响地球电离层的截止频率可能会降低到几MHz甚至更低,这就使得利用地基射电望远镜对10MHz以下的宇宙信号进行观测成为可能。为此,基于内蒙古明安图观测站的射电频谱日像仪,一个低成本的小型甚低频射电阵列被提了出来,以实现在地面上的甚低频射电观测。这一阵列工作于1~75MHz,采用数字多波束和综合孔径的方式进行射电成像,有望获得地基的10MHz以下的射电巡天和成像观测。在低频射电天文领域,新一代的地基射电望远镜阵列大都采用阵子天线,若干个阵子天线组成一个站,再由多个站构成一个大型的天线阵,例如荷兰的低频阵(LOFAR),工作频率为10~240MHz;美国的长波阵(LWA),工作频率为10~88MHz。由于这两个阵列的数字接收机靠近每一个站,它们采用电缆来传输每一个天线的信号到数字接收机。虽然电缆对信号有衰减,且随温度变化相位特性变化很大,但由于传输的距离比较近,通过校准这也并不是问题。对于我们要建设的低频阵,由于天线分布的范围很广,最远端的天线距离观测站中心都在3km以上,如果还利用电缆进行传输,信号的衰减和相位变化将是一个很大的问题。同时,可以想见,如果重新铺设电缆进行传输的话将是一个巨大的工程。而利用光纤传输是一个很好的解决方案,一方面光纤的衰减比较小,另一方面光纤的温度变化相比于电缆要稳定的多。刚好现有的明安图射电频谱日像仪阵列设计有富余的光纤,我们的天线是固定在日像仪阵列的天线上的,这就为我们提供了一个十分有利的条件。我们可以利用日像仪富余的光纤进行信号的传输,这样就可以极大地降低信号传输的成本。但是为此,我们需要将天线接收到的射频信号转换为光信号进行传输,这就需要光收发模块。对于工作在低频(<100MHz)的光收发模块,我们调研了市场上已有的产品,基本上都是国外公司的产品。大多数低频光模块产品的增益都在10-20dB之间,噪声系数基本都大于10dB,输出1dB压缩点功率在3dBm及以下。然而,它们价格基本都在几千美元以上,甚至上万美元。如果采购这些产品,将大大超出上述阵列的低成本的预算,而且由于低频阵列的天线都是低增益的有源天线,直接连接着光发射模块,如果光模块的噪声系数比较高的话,将必然导致整个系统的噪声温度很高,极大地降低系统的灵敏度。另外,在低频频段有很多干扰,要求光模块的足够大的动态范围,否则信号将超出线性范围,产生畸变。因此,市场上的光模块并不能满足低频阵建设的需求。
技术实现思路
(一)要解决的技术问题鉴于以上技术问题,本技术提供了一种低频低噪声光接收模块、光发射模块和光收发模块,以解决光模块的噪声系数高和相位特性随温度变化大的问题。(二)技术方案根据本技术的一方面,提供一种低频低噪声光发射模块,包括:第一带通滤波器;第一放大器,其输入端与所述第一带通滤波器相连接;第一巴伦电路,与所述第一放大器输出端相连接;DFB激光器组件,其输入端与所述第一巴伦电路相连接;制冷和光功率自动控制电路,与所述DFB激光器组件输出端相连接。在进一步的实施方案中,所述的低频低噪声光发射模块还包括:第二放大器,置于所述第一放大器和所述第一巴伦电路之间。在进一步的实施方案中,所述的低频低噪声光发射模块还包括:第一电源电路,分别于所述第一放大器、所述第二放大器和所述制冷和光功率自动控制电路相连接,其噪声抑制比为10~90dB。在进一步的实施方案中,所述第一带通滤波器通过的信号频率小于100MHz;所述第一放大器和所述第二放大器的噪声系数小于等于1dB;所述第一巴伦电路的转化比为1:1.8~2。根据本技术的另一方面,提供一种低频低噪声光接收模块,包括:光电探测器;第二巴伦电路,与所述光电探测器的输出端相连接;第三放大器,与所述第二巴伦电路相连接;第二带通滤波器,与所述第三放大器的输出端相连接。在进一步的实施方案中,所述的低频低噪声光发射模块还包括:第二电源电路,分别与所述光电探测器和第三放大器相连接,其噪声抑制比为10~90dB。在进一步的实施方案中,所述第三放大器的噪声小于等于3dB;所述第二巴伦电路的转化比为1:1.8~2。根据本技术的又一方面,提供一种低频低噪声光收发模块,包括:第一带通滤波器;第一放大器,其输入端与所述第一带通滤波器相连接;第二放大器,其输入端与所述第一放大器的输出端相连接;第一巴伦电路,与所述第二放大器的输出端相连接;DFB激光器组件,其输入端与所述第一巴伦电路相连接;制冷和光功率自动控制电路,与所述DFB激光器组件相连接;光电探测器;与所述DFB激光器组件的输出端相连接;第二巴伦电路,与所述光电探测器的输出端相连接;第三放大器,与所述第二巴伦电路相连接;第二带通滤波器,与所述第三放大器的输出端相连接;第三电源电路,分别与所述第一放大器、第二放大器、制冷和光功率自动控制电路、光电探测器和第三放大器相连接。在进一步的实施方案中,所述的低频低噪声光发射模块还包括:光缆,用于将所述DFB激光器组件输出的光信号传入所述光电探测器。在进一步的实施方案中,所述第一放大器和所述第二放大器的噪声系数小于等于1dB,所述第三放大器的噪声小于等于3dB;所述第一巴伦电路和第二巴伦电路的转化比为1:1.8~2;所述第三电源电路噪声抑制比为10~90dB。(三)有益效果在本技术中,经过带通滤波器滤波后,特别是在低频段时,带制冷功能的同轴分布式反馈(DFB)激光器有着比较大的动态范围,能够保证光信号在不同的环境温度下,它的光波长和功率始终都在一个恒定值,这样对系统的相位变化特点及幅度变化特点都有很大的改善,并且巴伦是个无源器件,其插入损耗很小,对接收的信号功率几乎没有损失,且理论上也不会叠加噪声。利用本设计中的方案开发出来的光收发模块,性能指标满足了系统的需要,且每一套的价格减少到市场上同类国外产品价格的五分之一,甚至更低,这就大大降低了拟建设的低频天线阵的成本。此外,本技术中使用了低噪声放大器和高噪声抑制比的电源管理芯片,大幅度降低了整个收发模块的噪声,保障了其的稳定性和性能。附图说明图1是本技术实施例的光发射模块框图;本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种低频低噪声光发射模块,其特征在于,包括:第一带通滤波器;第一放大器,其输入端与所述第一带通滤波器相连接;第一巴伦电路,与所述第一放大器输出端相连接;DFB激光器组件,其输入端与所述第一巴伦电路相连接;制冷和光功率自动控制电路,与所述DFB激光器组件输出端相连接。

【技术特征摘要】
1.一种低频低噪声光发射模块,其特征在于,包括:第一带通滤波器;第一放大器,其输入端与所述第一带通滤波器相连接;第一巴伦电路,与所述第一放大器输出端相连接;DFB激光器组件,其输入端与所述第一巴伦电路相连接;制冷和光功率自动控制电路,与所述DFB激光器组件输出端相连接。2.根据权利要求1所述的低频低噪声光发射模块,其特征在于,还包括:第二放大器,置于所述第一放大器和所述第一巴伦电路之间。3.根据权利要求2所述的低频低噪声光发射模块,其特征在于,还包括:第一电源电路,分别于所述第一放大器、所述第二放大器和所述制冷和光功率自动控制电路相连接,其噪声抑制比为10~90dB。4.根据权利要求2所述的低频低噪声光发射模块,其特征在于,所述第一带通滤波器通过的信号频率小于100MHz;所述第一放大器和所述第二放大器的噪声系数小于等于1dB;所述第一巴伦电路的转化比为1∶1.8~2。5.一种低频低噪声光接收模块,其特征在于,包括:光电探测器;第二巴伦电路,与所述光电探测器的输出端相连接;第三放大器,与所述第二巴伦电路相连接;第二带通滤波器,与所述第三放大器的输出端相连接。6.根据权利要求5所述的低频低噪声光接收模块,其特征在于,还包括:第二电源电路,分别与所述光电探测器和第三放大器相连接,其噪声抑制比为10~90dB。...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈林杰林凯
申请(专利权)人:中国科学院国家天文台深圳市虹远通信有限责任公司
类型:新型
国别省市:北京,11

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