[发明专利]一种光模块及其控制方法有效

专利信息
申请号: 200910107695.2 申请日: 2009-06-05
公开(公告)号: CN101592762A 公开(公告)日: 2009-12-02
发明(设计)人: 曹建光 申请(专利权)人: 中兴通讯股份有限公司
主分类号: G02B6/42 分类号: G02B6/42;H04B10/12;G05D23/19;G05D23/24
代理公司: 深圳鼎合诚知识产权代理有限公司 代理人: 宋鹰武
地址: 518057广东省深圳*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 模块 及其 控制 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及光传输技术,具体的说,涉及一种光模块及其控制方法。

背景技术

作为光传输系统中的关键部件,光模块在很大程度上决定光传输系统 的性能。光模块将电信号经过电光转换后把光信号输出到光纤,同时接收 远端传输过来的光信号,将光信号转换成电信号,从而实现光信号发送和 接收。在DWDM(密集波分复用)系统中,激光器的工作波长要满足ITU-T G.692(国际电信联盟远程通信标准化组的G.692协议)规定的适用于 G.652/G.655光纤的最小通道间隔为50GHZ或100GHz的特定波长要求。目 前,在光传输系统中,普遍采用非波长可调谐光模块,由于非波长可调谐 光模块只能产生某一波长,所以生产时对每一特定波长要单独备料,这样 增加了备料的库存量,使生产成本大幅度的提高。

新的可重构网络结构要求波长必须可调。部分厂商(如Intel、 Bookham、Santur)为了实现波长可调谐的功能,推出了全波段可调谐激光 器,虽然各个厂商的技术不同,但是普遍存在成本高、控制复杂,耗电量 大,需要外加调整器等缺点。

发明内容

有鉴于此,本发明提供了一种光模块及其控制方法,不仅实现了波长 可调谐功能,同时成本低廉。

为了解决上述技术问题,本发明采用了如下技术方案:

一种光模块,包括电吸收激光器、温度检测电路、负反馈温度控制电 路、和布拉格电压控制电路,所述电吸收激光器包括热敏电阻、热电制冷 器、布拉格光栅;所述布拉格电压控制电路与所述布拉格光栅相连,通过 控制所述布拉格光栅电压而改变所述布拉格光栅的反射系数;所述热敏电 阻、温度检测电路、负反馈温度控制电路依次连接,构成自动温控电路, 所述自动温控电路控制所述电吸收激光器温度到达设计工作温度,在检测 到所述电吸收激光器温度高于设计工作温度时,启动热电制冷器进行制冷; 在检测到所述电吸收激光器温度低于设计工作温度时,启动热电制冷器进 行加热。

在上述光模块的一种实施例中,还包括背光检测二极管、背光电流检 测电路、负反馈驱动电流控制电路,所述背光检测二极管内置于所述电吸 收激光器中,与背光电流检测电路、负反馈驱动电流控制电路依次相连, 构成自动光功率控制电路,所述自动光功率控制电路根据检测到的激光器 输出光功率对激光器的驱动电流进行反馈调整。

在上述光模块的一种实施例中,所述负反馈驱动电流控制电路包括跨 阻放大器、比较器,激光器输出光功率经背光检测二极管转换得到的光电 流经所述跨阻放大器后,输入到所述比较器与设定电压相比较,通过比较 差值对激光器驱动电流进行调整。

在上述光模块的一种实施例中,所述布拉格电压控制电路包括数模转 换电路、射随放大缓冲电路,电压控制信号依次经过所述数模转换电路、 射随放大缓冲电路,到达所述布拉格光栅。

在上述光模块的一种实施例中,所述光模块包括10G光模块。

本发明还公开了一种光模块的控制方法,包括如下步骤:

A1、设定所述电吸收激光器的眼图交叉点和消光比的控制数值;

A2、通过布拉格电压控制电路调整所述电吸收激光器布拉格电压,使 所述电吸收激光器波长被调整到预设范围;

A3、通过自动温控电路调整所述电吸收激光器工作温度到设计工作温 度,使所述电吸收激光器波长被调整到预设值;

A4、通过自动光功率控制电路,调整所述电吸收激光器的输出光功率。

本发明的光模块,通过布拉格电压控制电路控制布拉格光栅电压而改 变布拉格光栅的反射系数,使得光栅针对特定波长可以完全透射,而其他 波长则被反射,达到波长的大范围调谐,通过自动温控电路控制激光器达 到设计工作温度,在检测到激光器温度高于设计工作温度时,启动热电制 冷器进行制冷;在检测到激光器温度低于设计工作温度时,启动热电制冷 器进行加热;从而可以实现小范围的波长调谐以及稳定激光器输出波长。

附图说明

图1是本发明一种实施例的光电转换实现框架图;

图2是本发明一种实施例的激光器外围控制电路图;

图3是本发明一种实施例的模块电光转换部分调试流程图;

图4是本发明一种实施例的可调谐光模块框图;

图5是本发明一种实施例的自动光功率控制实现电路图;

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