的保持光收发模块消光比稳定的技术.pdf
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m)'Wuhan一种新型的保持光收发模块消光比稳定的技术NovelControIMethodExtinctiontheOpticalTransceiverAtoMaintainRatiointransceiver玳maintained引言张武平许远忠Wu-ping(武汉电信器件有限公司,武汉430074)摘要:介绍了一种保持消光比稳定的新型控制方式——双闭环控制.通过分析控制原理和电路构造方式,阐明该控制方式能在不同的温度下保持消光比的稳定.试验结果表明采用双闭环控制方式,光收发模块消光比变化在_40℃至85"(2的温度范围内维持在ldB范围内.关键词:双闭环控制;消光比;光收发模块1消光比是衡量光收发模块发射部分性能的重要指标之一.消光比过小,导致光接收灵敏度较差;消光比过大,导致光发射眼图劣化,光接收灵敏度恶化,消光比必须保持在一定的范围内,光接收灵敏度才能达到最佳【l】.光发射模块作为光通信的核心器件之一,必须能在较大的温度变化内保持性能的稳定。然而,在不采取任何补偿措施的情况下,光发射模块的消光比在较大的温度的范围内变化很大,这将导致光接收的灵敏度恶化,引起误码率激增。因此,维持消光比的稳定对提升光通信的通信质量有重要的意义。Control,AMC)补偿法是基于闭环控制方式[21。热敏电阻补偿法和K系数补偿法虽然实现的方式不同【3】【4】【51,但本质都是利用开环控制。这些方式的优点是实现简单,能使消光比稳定在一定的范围内,缺点是消光比变化大小取决于激光器件的一致性。AMC的优点是能使消光比稳定在较小的变化范围内,且不依赖于激光器件的一致性,缺点是在发射部分引入额外的抖动信号,对光收发模块的发射眼本文首先介绍了影响消光比稳定的因素,接着分析了消光比双闭环控制的原理和实现方式,然后比较了采用和没有采用双闭环控制一组光收发模块的消光比在-40℃到+85℃的温度范围的变化,最后得出双闭第1部分计算机技术与应用ZHANGXU(Wuhan430074,china)controlclosed在以往研究控制消光比稳定的方法中,大部分是基于开环控制的方式,只有自动调制电流控制Modulation图的质量有影响。环控制对稳定消光比的重要作用的结论.Yuan-zhongTelecommunicationDevicemethodmaintainratio,dualloop,isintroduced.Throughdemonstrateddifferenttemperature.Experimentalshowofwithinfxom--40"Cto+85℃.Keywords;dual(AutomaticCo.LtdAbstract:Anovelextinctionanalyzingprincipleandcircuitarchitecture,itwasthatratioresultsvariationsopticaldBrangeloopcontrol;extinctionratio;opticaltransceiver·7。can/锨/11/’数据“1”电平时输出光功率对应懿亨光电流为数据“l”电平时的目标背光电流,记为Iml;数据“0”2影响消光比的因素3双闭环控制原理·型!所谓消光比(Extinction,Ex),定义为全“l"码时的平均光功率Pl与全“0"码时的平均光功率POEX=lOlog(Pl/PO)Diode,LD)的P-I特性,预偏置电流和数字信号调制特性。当温度增加或减小时,LD的P—I特性会变化。图1是同一只LD在不同温度下的典型的P.I曲线图。从图中可以看出,调制电流(mod)在不同的温度下都保持不变,P1和PO的值急剧变化,P1/P0的值会有较大的波动。因此,要维持EX的稳定,必须保持P1/P0的稳定。双闭环的核心思想是通过维持光模块数据“l”电平和数据“0”电平时的光功率的稳定,即Pl和PO一般而言,为了维持光模块输出光功率在较大温度范围的稳定,光模块都采用了自动平均光功率控制的技术,采用此种技术的前提是光模块中的光器件必须有监控输出光功率的背光电流。当光模块输出一定关系,且这种关系在较大的温度范围内也能保持稳定。因此,对光模块而言,只需维持背光电流的恒定,就可以保持输出光功率的恒定。采用双闭环技术的光模块也必须基于这种器件。假设数据“l”时输出的光功率P1对应的光器件的背光电流为Iml,数据“0”时输出的光功率P0对应的光器件的背光电流为Inlo。当光模块的环境温度剧烈变化时,P1和P0有较大的波动。如要保持Pl和PO的稳定,根据双闭环技术的原理,只需保持Iml和Im0的稳定。双闭环的控制过程如图2所示。上电后,光模块通过其接口从E2PROM下载初始信息配置到光模块,测试光模块发射的参数,若参数达不到目标值