[实用新型]带光AGC功能的双向光工作站有效
申请号: | 201420036235.1 | 申请日: | 2014-01-21 |
公开(公告)号: | CN203775344U | 公开(公告)日: | 2014-08-13 |
发明(设计)人: | 曾凡晶 | 申请(专利权)人: | 珠海柏卫宽带电子有限公司 |
主分类号: | H04N7/22 | 分类号: | H04N7/22;H04B10/25 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 519015 广东省珠海市吉*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | agc 功能 双向 工作站 | ||
技术领域
本实用新型涉及有线电视系统光传输设备领域,特别是本款带光AGC功能的双向光工作站是一种必不可少的传输设备。
背景技术
带光AGC功能的双向光工作站是指把主网的电视信号通过光纤传输后,将光信号转换为射频信号,然后分配到支网里去。
传统的CATV广播分配网,随着光纤和同轴电缆相结合的混合网络(即HFC网络)的改造,向通信式的双向互网发展,光纤网络和无源电缆分配网将是HFC网络架构的主导模式。
HFC的目标就是成为能为本地区或本城市提供多种信息业务服务的宽带多媒体通信平台;从目前的HFC网络发展态势来看具有明显的特点:光纤向用户逐步延伸,光接点的服务半径越来越小,双向用户逐渐增多,RF放大器的应用越来越少,一般也就用到二级以内,光接点以后的网络可靠性得到大幅度提高。
随着用户对服务质量要求的提高,光接点最终将是无源分配网络,即不采用RF放大器,只由光接收设备提供高电平输出信号,覆盖结点周围用户。此时要求设备在恶劣环境下或光功率受其它因素引起变化时,保证能始终保持高指标恒定的输出电平给用户端,方能正常收看电视。
发明内容
本实用新型主要解决的技术问题是提供一种带光AGC功能的双向光工作站,能够在输入光功率为-9~0dBm变化时,下行光接收单元的输出电平始终恒定不变。上行回传光发射单元在两级抗干扰电路的作用下,很好的解决了用户较多时,形成汇聚噪声的问题。
为解决以上问题,本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种带光AGC功能的双向光工作站,包括:机体、双路光接收单元、双路回传光发射单元;所述双路光接收单元、双路回传光发射单元一体设于所述机体内;所述光接收单元输入端通过光纤接入光信号,有光信号进入时,光接收单元有-9~0dBm各档光功率指示灯,并将光信号转换为射频信号,利用肖特基二极管的快速导通原理和电路上的特殊处理,使得光工作站的输出电平始终保持恒定输出,最后经高指标的砷化镓放大模块输出信号到用户端。所述回传光发射单元通过机内两级低频抗干扰电路滤除低频噪声后,将高速数据信号调制至低频通道上,并通过光纤传输到前端系统单元的综合承载网。
在本实用新型一个较佳实施例中,所述光接收单元输出端输出的射频信号为87-1000MHz的下行射频信号,上行回传信号为15-65MHz。在本实用新型一个较佳实施例中,所述光信号的功率为-9~0dBm,每档光功率均有相应的指示灯发光指示。
在本实用新型一个较佳实施例中,所述带光AGC功能的双向光工作站在输入光功率为-9~0dBm时,具有输出电平始终保特恒定的功能。
在本实用新型一个较佳实施例中,所述机体工作电压为AC35~265V,机体和电源均有抗雷击保护功能。
在本实用新型一个较佳实施例中,所述机体还包括一网管接口,网管接口分别与光接收单元和回传光发射单元连接,将两个单元实现全程监控,使用方便,安全可靠。
还有就是在本实用新型一个最为重要的实施例中,所述机体的双路光接收单元和双路回传光发单元分为主路单元和备份单元,正常使用时为主路单元,一旦正向的主路输出电平下降或无输出时,光工作站内的切换开关会自动切换到备份单元中,便于电视信号不被中断,保持连续输出;当回传的主路光发射单元出现光功率变化很大或无光功率输出时,同理光工作站内的回传主路信号也会切换到备份单元。光工作站中正是因为有主路单元和备份单元的存在,从而有效确保了使用中的电视信号不被中断。
附图说明
图1是本实用新型带光AGC功能的双向光工作站一较佳实施例的原理框图:
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征更易于被本领域技术人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。
请参阅图1,本实用新型实施例包括:
一种带光AGC功能的双向光工作站,包括:机体、双路光接收单元、双路回传光发射单元,所述双路光接收单元、双路回传光发射单元一体设于所述机体内。
所述光接收单元输入端通过光纤接入光信号,有光信号进入时,光接收单元有-9~0dBm各档光功率指示灯,并将光信号转换为射频信号,最后经高指标的砷化镓放大模块输出信号到用户端。所述回传光发射单元通过机内两级低频抗干扰电路滤除低频噪声后,将高速数据信号调制至低频通道上,并通过光纤传到前端系统单元的综合承载网。
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