突发模式发射光功率实时监测和保持的方法和装置制造方法及图纸

技术编号:6951559 阅读:258 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术公开了一种实现突发模式发射光功率实时监测和保持的方法和装置。采用本发明专利技术的技术方案,实现了光电模块标准规范和系统厂商对突发模式光电模块发端光功率的监测要求:当光电模块刚上电未发光时,监测不到有发射光功率值;当检测到光电模块发光后,光电模块实时监测当前的发射光功率值,当中若检测到光模块不发光,则保持为上一次发光时发射光功率的监测值。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及光通信
,尤其涉及一种实现突发模式发射光功率实时监测和保持的方法和装置
技术介绍
在宽带接入高速发展的今天,无源光网络(PON)技术以其公认的高速率、长距离、 多业务、低成本、易维护等特点,成为当前各运营商首选的接入模式,进入到规模应用发展阶段,截至到2010年5月,国内PON发展规模已经接近5千万线。无源光网络是一个点到多点系统,一个光线路终端(OLT)与多个光网络单元 (ONU)或光网络终端(ONT)通过树形光纤链路连接,不仅共享了部分的光纤链路资源同时也分摊了光线路终端(OLT)成本,而且光线路终端(OLT)的成本中途不需要有源器件,大大降低了建网和维护成本。在网络技术方面,无源光网络(PON)在上行方向从各光网络单元(ONU)或光网络终端(ONT)到光线路终端(OLT)的数据传输采用时分多址(TDMA)的方式,也是突发数据包的传输。突发模式光电模块是光网络单元或光网络终端设备中的重要的物理层装置,其实现的主要功能是发送端将光网络单元或光网络终端设备侧的突发电信号转换为突发光信号传送到远端光线路终端(0LT),接收端将接收自远端光线路终端(OLT)侧的光信号转换为电信号。突发模式光电模块发送端基本工作过程突发模式光电模块发光与否由光网络单元或光网络终端设备MAC层装置提供的突发控制信号“TX_BUrst”进行控制,当“Tx_ Burst”信号有效时(Tx_BUrst 0N),突发模式光电模块驱动激光器发光;当“TX_BurSt”信号无效时(TX_BUrst OFF),突发模式光电模块关闭激光器发光。根据光电模块标准规范SFF-8472协议规定,光电模块需要支持数字诊断监测接口(DDMI)功能,即需要实时监测光电模块的温度、供电电压、激光偏置电流以及发射和接收光功率。对于突发模式光电模块,由于其发端突发的特殊性能,系统厂商对发射端光功率的监测值一般做如下特殊要求1、若光电模块刚上电未发光时(即上电后“TX_BUrst”信号保持无效状态时),要保证不能监测到有发射光功率值。直到检测到光模块第一次发光后(“TX_BUrst”信号有效后),转入步骤2处理。2、当光电模块发光时(“TX_BUrst”信号有效),光电模块要实时监测当前的发射光功率值;当光电模块不发光时(“TX_BUrst”信号无效),光电模块发射光功率的监测值要保持为上一次发光时的发射光功率值。在现有的光电模块方案中,一般会通过采样保持电路单元,将背光二极管上流经的背光电流转化为电压信号并进行短时间的保持,通过ADC转换单元将此电压信号转换为数字变量,然后和实际发射光功率值进行校准,以此实现对发端光功率的监测功能。这种处理方式普遍存在如下两个问题1、若光电模块刚上电未发光时,仍会监测到有发射光功率值。2、光电模块发光后,若随后有一段稍长时间的不发光状态,监测的发射光功率值不能保持为上一次发光时的值,而是有大幅度的跳变。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提出一种突发模式发射光功率实时监测和保持的方法及装置,以实现光电模块标准规范和系统厂商对突发模式光电模块发端光功率的监测要求当光电模块刚上电未发光时,监测不到有发射光功率值;当检测到光电模块发光后,光电模块要实时监测当前的发射光功率值,当中若检测到光模块不发光,则要保持为上一次发光时发射光功率的监测值。为实现以上目的,本专利技术提供一种突发模式发射光功率实时监测和保持的方法, 包括如下步骤A、突发控制信号分别输入激光器驱动芯片的突发使能控制管脚和微处理机控制芯片的中断管脚;B、采样保持电路单元采集激光器组件中的背光二极管上流经的背光电流,将该背光电流转化为电压信号,并进行保持;C、将该电压信号输入模数转换单元,转换为数字变量;D、将该模数转换单元输出的数字变量输出至该微处理机控制芯片;E、该光电模块上电后首次发光前,该微处理机控制芯片中的存储区的发射光功率变量赋值为0 ;当突发控制信号为发光时,该微处理机控制芯片将该模数转换单元输出的数字变量并赋值到该发射光功率变量中;当突发控制信号为不发光时,该微处理机控制芯片不变更该发射光功率变量;F、通过该微处理机控制芯片中的发射光功率变量,对该激光器组件的发射光功率进行监测。在监测前,先行根据激光器组件的实际发射光功率及其对应的该微处理机控制芯片中的发射光功率变量进行校准;监测时根据校准时确定的对应关系,通过测得的该微处理机控制芯片中的发射光功率变量得出对应的激光器组件的发射光功率。微处理机控制芯片的中断管脚检测到突发控制信号输入时,先行判断是否为首次输入;若为首次输入,则记录首次输入已经发生,关闭中断,触发一个屏蔽中断的时延,进入该A步骤;若非首次输入,则先检测该屏蔽中断的时延是否已到;若已到,则再次关闭中断,触发一个屏蔽中断的时延,进入该A步骤;若未到,则不进行操作。该屏蔽中断的时延,延长时间为Ims到1000ms。本专利技术还提供一种突发模式发射光功率实时监测和保持的装置,包括 一个激光器驱动芯片;和一个包括发光二极管和背光二极管的激光器组件; 其特征在于,还包括 一个微处理机控制芯片;一个采样保持电路单元;和一个模数转换单元;突发控制信号同时输入该激光器驱动芯片以及该微处理机控制芯片的中断管脚;该背光二极管上流经的背光电流流经该采样保持电路单元的采样端;该采样保持电路单元的输出电压输入该模数转换单元的输入端;该模数转换单元的输出端输入该微处理机控制芯片。采用了本专利技术的技术方案,可以实现光电模块标准规范和系统厂商对突发模式光电模块发端光功率的监测要求当光电模块刚上电未发光时,监测不到有发射光功率值; 当检测到光电模块发光后,光电模块要实时监测当前的发射光功率值,当中若检测到光模块不发光,则要保持为上一次发光时发射光功率的监测值。附图说明图1是本专利技术具体实施方式中的一种突发模式发射光功率实时监测和保持的装置的电路示意图2是本专利技术具体实施方式中的突发模式发射光功率实时监测和保持的方法流程图; 附图中U1、激光器驱动芯片; D1、激光器组件;U2、微处理机控制芯片;TX_BUrst、激光器驱动芯片的突发控制管脚;hterrupt、微处理机控制芯片的中断管脚;PD、背光二极管;Liid、流经背光二极管的背光电流。具体实施例方式下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本专利技术的技术方案。图1是本专利技术具体实施方式中的一种突发模式发射光功率实时监测和保持的装置的电路示意图。如图1所示,Ul是光电模块内部所用的激光器驱动芯片。Dl是光电模块所采用的激光器组件,包括一个激光二极管和一个背光二极管,本案例采用共阳激光器组件进行描述。U2是微处理机控制芯片,用来处理“突发控制信号”。图中的采样保持电路单元,用来实现将流经背光二极管的背光电流“ Imd按比例转换为电压值并进行短时间的保持。模数转换单元实现将“Liid”按比例转换的电压值转换成数字变量。U2是微处理机控制芯片,U2内部有一块存储发射光功率变量的区域,用来表示当前监测到的发射光功率值。 图1中的采样保持电路单元和模数转换单元采用虚线框进行图示,表示这两个电路单元可以分别集成在Ul激光驱动芯片或U2微处理机控制芯片内部,也可以采用外部电路来搭建。具体连接关系是由光电模块管脚接入的突发控制信本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种突发模式发射光功率实时监测和保持的方法,其特征在于,包括如下步骤:A、突发控制信号分别输入激光器驱动芯片的突发使能控制管脚和微处理机控制芯片的中断管脚;B、采样保持电路单元采集激光器组件中的背光二极管上流经的背光电流,将所述背光电流转化为电压信号,并进行保持;C、将所述电压信号输入模数转换单元,转换为数字变量;D、将所述模数转换单元输出的数字变量输出至所述微处理机控制芯片;E、所述光电模块上电后首次发光前,所述微处理机控制芯片中的存储区的发射光功率变量赋值为0;当突发控制信号为发光时,所述微处理机控制芯片将所述模数转换单元输出的数字变量并赋值到所述发射光功率变量中;当突发控制信号为不发光时,所述微处理机控制芯片不变更所述发射光功率变量;F、通过所述微处理机控制芯片中的发射光功率变量,对所述激光器组件的发射光功率进行监测。

【技术特征摘要】
1.一种突发模式发射光功率实时监测和保持的方法,其特征在于,包括如下步骤A、突发控制信号分别输入激光器驱动芯片的突发使能控制管脚和微处理机控制芯片的中断管脚;B、采样保持电路单元采集激光器组件中的背光二极管上流经的背光电流,将所述背光电流转化为电压信号,并进行保持;C、将所述电压信号输入模数转换单元,转换为数字变量;D、将所述模数转换单元输出的数字变量输出至所述微处理机控制芯片;E、所述光电模块上电后首次发光前,所述微处理机控制芯片中的存储区的发射光功率变量赋值为0 ;当突发控制信号为发光时,所述微处理机控制芯片将所述模数转换单元输出的数字变量并赋值到所述发射光功率变量中;当突发控制信号为不发光时,所述微处理机控制芯片不变更所述发射光功率变量;F、通过所述微处理机控制芯片中的发射光功率变量,对所述激光器组件的发射光功率进行监测。2.根据权利要求1所述的突发模式发射光功率实时监测和保持的方法,其特征在于, 所述F步骤中通过所述微处理机控制芯片中的发射光功率变量,对所述激光器组件的发射光功率进行检测的实现方式,具体包括以下步骤在监测前,先行根据激光器组件的实际发射光功率及其对应的所述微处理机控制芯片中的发射光功率变量进行校准;监测时根据校准时确...

【专利技术属性】
技术研发人员:狄旭明周志荣
申请(专利权)人:成都优博创技术有限公司
类型:发明
国别省市:90

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