[实用新型]一种差分相干相移键控的光电解调装置有效
| 申请号: | 201220625508.7 | 申请日: | 2012-11-23 |
| 公开(公告)号: | CN203039712U | 公开(公告)日: | 2013-07-03 |
| 发明(设计)人: | 秦艳;付奔;杨俊麒;侯阳洋 | 申请(专利权)人: | 武汉电信器件有限公司 |
| 主分类号: | H04L27/227 | 分类号: | H04L27/227;H04B10/67 |
| 代理公司: | 北京汇泽知识产权代理有限公司 11228 | 代理人: | 张若华 |
| 地址: | 430074 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 种差 相干 相移 键控 光电 解调 装置 | ||
技术领域
本实用新型属于光通信技术领域,具体涉及一种差分相干相移键控的光电解调装置。
背景技术
在现代通信系统中,为了得到多频段、多通道、高质量的传输信号,都会对基带信号进行调制,根据功能的不同,可分为幅度调制、频率调制和相位调制。而相位调制又可以分为调相(PM)、脉冲位置调制(PPM)和相移键控(PSK)。差分相干相移键控(DPSK)是数字调制方式的一种,利用调制信号前后码元之间载波相对相位的变化来传递信息,用数字调制信号的正负控制载波的相位。相移键控在三种基本数字调制方法中抗噪声能力最好,而且克服了相干载波恢复中载波相位模糊的缺点,抗干扰能力强。
由于差分相移键控具有高的接收机灵敏度以及强的抵抗各种光纤损伤的能力,DPSK已经在高容量光网络中大量应用。在接收端通常采用马赫-泽德尔延时相位干涉仪把相位差转换为可被标准光电二极管检测到的强度调制,相位干涉仪的两个输出端口和平衡接收机相连。这种采用解调方法价格昂贵,通常用于40G/100G速率等高容量通讯的应用。
随着DPSK的优势发挥和应用日益广泛,特别是在DPSK的解调方面,很多10Gb/s速率光网络,也开始使用DPSK,这类应用场合的解调装置,指标要求一般,不过成本的竞争更加激烈。面对这样的需求,我们需要找到简便的、低成本的解调装置来满足应用需要。
实用新型内容
本实用新型提供一种差分相干相移键控的光电解调装置,本实用新型提出的差分相干相移键控的光电解调装置中各个组成部件结构简单,整个装置成本低廉,通过该光电解调装置能够自动调整延时相位干涉仪的最佳工作点,适用范围广。
本实用新型提出一种差分相干相移键控的光电解调装置,包括延时相位干涉仪、光功率检测管、线性探测器和智能控制单元;所述的延时相位干涉仪、光功率检测管、线性探测器顺次相连,所述的光功率检测管还与所述的智能控制单元连接,该智能控制单元与延时相位干涉仪连接。
所述的光功率检测管与所述的智能控制单元之间还连接有运算放大器。
所述的延时相位干涉仪采用马赫-泽德尔延时相位干涉仪。
所述的智能控制单元为单片机。
本实用新型具有的优点在于:
本实用新型提供一种差分相干相移键控的光电解调装置,整个装置的硬件电路方案简洁,并且相应的结构部件均为现有部件,该装置的控制方法易于实现。本实用新型提出的光电解调装置基于现有10G系统的光器件,新增物料少,成本低;可以通过软件配置解调的阈值电压,步长和调整范围,方便移植;智能控制单元可自动解调装置的最佳工作点,适应范围广。
附图说明
图1是本实用新型提供一种差分相干相移键控的光电解调装置的结构示意图;
图2是本实用新型提供一种差分相干相移键控的光电解调装置的调解方法的流程图。
图中:1-延时相位干涉仪;2-光功率检测管;3-线性探测器;4-智能控制单元。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好的理解本实用新型并能予以实施,但所举实施例不作为对本实用新型的限定。
本实用新型针对现有技术中对于10Gb/s DPSK的解调应用需求,建立一种简便的低成本的差分相干相移键控的光电解调装置,使用延时相位干涉仪1和单只线性接收器,通过光功率检测管2和单片机的扫描控制,建立相位和光功率的关系,来实现DPSK的解调。
本实用新型提供一种差分相干相移键控的光电解调装置,如图1所示,该装置由相应的延时相位干涉仪1、光功率检测管2、线性探测器3和单片机实现的智能控制单元4共同完成。该控光电解调装置硬件实现电路简单、控制方便、成本低。
本实用新型提供的一种差分相干相移键控的光电解调装置,包括延时相位干涉仪1、光功率检测管2、线性探测器3和智能控制单元4。DPSK数据流进来后,在接收端采用马赫-泽德尔延时相位干涉仪1接收DPSK数据流,将DPSK数据流的相位差转换为可被标准光电二极管检测到的强度调制的光信号,并建立相位和光功率的关系,并且该延时相位干涉仪1的相长端向光功率检测管2输出该强度调制的光信号,光功率检测管2按比例提取了该强度调制的光信号的强度信息,然后光功率检测管2再向线性探测器3输出该光信号,经该线性探测器3将光信号转换成OOK二进制振幅键控电信号,简称为OOK电信号,并向外输出,以供后续芯片处理。
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