[实用新型]一种多载波调幅方案的OAM实现电路有效
| 申请号: | 202122106834.9 | 申请日: | 2021-09-01 |
| 公开(公告)号: | CN215581185U | 公开(公告)日: | 2022-01-18 |
| 发明(设计)人: | 陈威;成虎 | 申请(专利权)人: | 吴通光电智联科技(武汉)有限公司 |
| 主分类号: | H04B10/54 | 分类号: | H04B10/54 |
| 代理公司: | 武汉蓝宝石专利代理事务所(特殊普通合伙) 42242 | 代理人: | 刘桢 |
| 地址: | 430000 湖北省武汉市江夏区经济开发区藏龙岛*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 载波 调幅 方案 oam 实现 电路 | ||
本实用新型涉及载波调幅技术领域,为一种多载波调幅方案的OAM实现电路,包括:用于提供恒定电流的压控电流源电路、用来实现OAM信号加载的信号加载电路及镜像电流源电路,所述信号加载电路包括MOS管Q2;所述压控电流源电路的输入端接载波信号,所述压控电流源电路的输出端与所述MOS管Q2的第一端电连接,所述MOS管Q2的栅极与OAM信号连接,所述MOS管Q2的第二端与镜像电流源电路的输入端连接,所述镜像电流源电路的输出端接激光器。该方案实现了多载波调幅的OAM信号调制方案,且调制深度精确可控,同时OAM信号对光链路的影响进一步降低,产品性能和批量生产提供了可靠保障。
技术领域
本实用新型涉及载波调幅技术领域,具体涉及一种多载波调幅方案的OAM实现电路。
背景技术
随着5G建设的大力推进,前传领域光纤资源不足的问题逐步暴露。有效利用现有的光纤资源,保证光纤通道的稳定和智能可控成为了一个技术难题。目前中国几大运营商均提出了半有源设备方案来解决该问题。其中,中国移动采用了MWDM的方式,中国电信采用LWDM的方式。无论那种方式均采用了在高速信号上叠加一个低频小幅值的OAM信号来实现对光纤通道的监控和管理。
目前OAM信号调制主要有两种方式:1、单载波调幅方案;2、多载波调幅方案。对于多载波调幅方案,每个载波对应一个WDM波长,这样在设备接收端通过解析不同载波的频率可以知道相应通道的波长,那么接收端仅需一个接收电路就可以解析出多个波长的OAM信号。而单载波调幅方案,只有一个载波,那么半有源设备段针对每个波长就要设置一个OAM信号接收电路。
相比而言,单载波调幅方式技术实现更简单,但是半有源的设备成本会增加。多载波可以减小设备成本,但是在光模块上实现多载波的技术难度较大。
目前关于单载波调幅的技术资料较多,但是针对多载波调幅方案的技术方案还比较少见。就目前的方案而言,主要存在几个问题:1、没有实现多载波调幅的功能;2、通过在激光器的供电电压上加载调顶信号,调顶信号容易收到电源噪声的影响,降低光模块接收端的灵敏度;3、OAM信号的调制深度无法量化,不好控制。
发明内容
本实用新型提供了一种多载波调幅方案的OAM实现电路,解决了以上所述的多载波调幅功能实现障碍的技术问题。
本实用新型为解决上述技术问题提供了一种多载波调幅方案的OAM实现电路,包括:用于提供恒定电流的压控电流源电路、用来实现OAM信号加载的信号加载电路及镜像电流源电路,所述信号加载电路包括MOS管Q2;
所述压控电流源电路的输入端接载波信号,所述压控电流源电路的输出端与所述MOS管Q2的第一端电连接,所述MOS管Q2的栅极与OAM信号连接,所述MOS管Q2的第二端与镜像电流源电路的输入端连接,所述镜像电流源电路的输出端接激光器。
可选地,所述压控电流源电路包括运放U1、电流泵Q1及测量电阻R6,所述运放U1的输出端与所述电流泵Q1的输入端通过电阻R3连接,所述电流泵Q1的输出端与测量电阻R6串联后给信号加载电路供电。
可选地,所述压控电流源电路还包括由电阻R1和电容C1构成一个简单的滤波电路,所述载波信号与所述滤波电路的输入端连接,所述滤波电路的输出端接所述运放U1的输入端。
可选地,所述信号加载电路包括安全电容C2,所述安全电容C2的一端接地,另一端与所述MOS管Q2的第二端电连接。
可选地,所述OAM实现电路还包括3.3V稳压源,所述3.3V稳压源用于给所述压控电流源电路及镜像电流源电路供电。
可选地,所述3.3V稳压源与所述镜像电流源电路之间串联一个发光二极管LD。
可选地,所述OAM信号为频率1K的方波。
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