[实用新型]基于现场可编程逻辑阵列的分布式拉曼放大器控制系统无效
申请号: | 201020124571.3 | 申请日: | 2010-03-05 |
公开(公告)号: | CN201878152U | 公开(公告)日: | 2011-06-22 |
发明(设计)人: | 贺威;黄必昌;高致慧;虞爱华;谢宝辉;洪泽华;靳伟 | 申请(专利权)人: | 贺威;黄必昌;高致慧;深圳大学 |
主分类号: | H04B10/17 | 分类号: | H04B10/17;H04B10/08;G05B19/05 |
代理公司: | 深圳市科吉华烽知识产权事务所 44248 | 代理人: | 胡吉科 |
地址: | 518060 广东省深圳市南山区*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 现场 可编程 逻辑 阵列 分布式 放大器 控制系统 | ||
1.一种基于现场可编程逻辑阵列的分布式拉曼放大器控制系统,其特征在于,包括监测所述拉曼放大器输出功率的输出功率监测单元,取得所述拉曼放大器泵浦激光器参数的泵浦参数监测单元,控制所述泵浦激光器功率的泵浦功率控制单元、与外界连接的接口单元以及接收并运算或处理所述功率监测单元、所述泵浦参数监测单元和所述接口单元输出的信号并输出控制信号的控制单元,所述输出功率监测单元、泵浦参数监测单元和泵浦功率控制单元分别与所述控制单元并行连接;所述接口单元与所述控制单元连接。
2.根据权利要求1所述的基于现场可编程逻辑阵列的分布式拉曼放大器控制系统,其特征在于,所述泵浦参数监测单元包括激光功率监测子单元、温度监测子单元以及工作电流监测子单元,所述各子单元分别连接在所述泵浦激光器和所述控制单元之间。
3.根据权利要求2所述的基于现场可编程逻辑阵列的分布式拉曼放大器控制系统,其特征在于,所述每个子单元包括由所述泵浦激光器取得参数值的参数取得接口电路、放大所述参数取得接口电路输出值的第一放大器以及将所述放大器输出值进行模数转换并输出到所述控制单元的模数转换电路。
4.根据权利要求1所述的基于现场可编程逻辑阵列的分布式拉曼放大器控制系统,其特征在于,所述泵浦功率控制单元包括将所述控制单元输出的泵浦激光器功率控制信号进行数模转换的数模转换电路,将所述数模转换电路输出放大并传送到所述泵浦激光器控制端的第二放大器。
5.根据权利要求4所述的基于现场可编程逻辑阵列的分布式拉曼放大器控制系统,其特征在于,所述泵浦激光器包括多个,其输出通过波分复用汇集到光纤。
6.根据权利要求5所述的基于现场可编程逻辑阵列的分布式拉曼放大器控制系统,其特征在于,所述输出功率监测单元包括由所述通过波分复用汇集后的光纤处按比例取出所述光信号功率的耦合器,将所述取得的光信号功率按其信道分开的解复用装置,多个分别连接在所述解复用装置各信道输出端并将其输出的光信号转换为电信号的光电探测器,分别与所述光电探测器输出连接 并将该信号放大的信道放大器,与所述各信道放大器输出连接并从其输出中选择输出的多路选择器,多个分别与所述多路选择器输出连接并将其信号进行模数转换后输送到所述控制单元的信道功率模数转换电路。
7.根据权利要求6所述的基于现场可编程逻辑阵列的分布式拉曼放大器控制系统,其特征在于,所述输出功率监测单元中的光电探测器和信道放大器一一对应且分别为多个,其信道功率模数转换电路至少为一个。
8.根据权利要求1所述的基于现场可编程逻辑阵列的分布式拉曼放大器控制系统,其特征在于,所述接口单元包括分别与所述控制单元连接的RS232接口和以太网接口。
9.根据权利要求8所述的基于现场可编程逻辑阵列的分布式拉曼放大器控制系统,其特征在于,还包括与所述控制单元连接、用于存储数据和程序的存储模块,所述存储模块包括分别与所述控制单元连接的闪存存储器、SRAM和SDRAM。
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