一种波分复用嵌入式直调光发射机的制作方法

文档序号:7873418阅读:351来源:国知局
专利名称:一种波分复用嵌入式直调光发射机的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种有线电视网络技术,尤其是指一种以市一县一乡为规模的有线电视网络中把主信号和插入信号较好的叠加的波分复用嵌入式直调光发射机。
背景技术
随着现代网络技术的迅猛发展,有线电视网络的技术内涵也已经发生了深刻的变化,与此同时,三网融合方案的进一步推进,有线网络的整合和改造又进入了更新的阶段,构建以市一县一乡为规模的、采用1550nm远距离传输的、高质量性能的骨干网是目前较成熟、稳定、经济、方便的建设方案。原来很多乡镇的节目都是通过光接收机接收来自市、县来的主信号,再混合当地的自办节目,并通过1310nm光发射机向下级传送,现在随着光纤联网越来越普遍,市、县、甚至省里的信号都是直接通过1550nm传输方式一直传到末端光 接收机,这样用原来的方式就无法加入自办节目。传统的解决方法是利用Overlay复用技术是把主信号和插入信号二个不同的光波进行叠加,这种叠加方式对主信号的光功率要求很高,在调试中也较严格要求主信号和插入信号之间的强度比例,一旦其中一路光信号太强,就会产生相互间的干扰;此外,传统的方式对插入信号的频道数也有要求,不能太多,特别是模拟,一般不超过3套。中国专利公开号CN201312310Y,
公开日2009年9月16日,名称为“一种掺铒光纤放大器”的专利中公开了一种掺铒光纤放大器结构,电路板焊接有电子元器件、泵浦激光器和光探测器;壳体不是全封闭式的,在壳体的侧边和盖板上都设有通风孔。它客服了现有掺铒光纤放大器在工业级别伤要求高温环境下工作的缺点,具有散热性能好、体积小、适合高温下工作、实用性强和可靠性高等特性。但该放大器只能对一个光输入进行放大,不能适用于有线电视网络中的主信号和插入信号混合的放大的情况。

实用新型内容本实用新型的目的是克服现有技术中有线电视网络复用技术中对主信号光功率要求很高,而且插入信号的频道数较少的缺陷的问题,提供一种利用了波分复用嵌入式技术,使主信号光功率要求不高,且可使插入的频道数增加到10个以上的波分复用嵌入式直调光发射机。本实用新型的目的是通过下述技术方案予以实现一种波分复用嵌入式直调光发射机,包括CPU控制中心,CPU控制中心连接两个泵浦激光器,泵浦激光器分别连接波分复用器;光输入连接一个光分路器,连接光输入端的光分路器分出的光路一端连接波分复用器,另一端连接光输入检测单元的一端,光输入检测单元的另一端连接CPU控制中心;连接光输出端的光分路器一端连接波分复用器,另一端连接光输入检测单元的一端,光输出检测单元的另一端连接CPU控制中心。主信号和插入信号经过波分复用器汇合在一起后,通过掺铒光纤把复用信号进行放大,再通过波分复用器进行分离,输出放大过的主信号和插入信号。泵浦激光器的作用是激发光信号的基态电子到高能态,确保信号能高速通过掺铒光纤。光输入检测单元与光输出检测单元分别检测输入的主信号和插入信号和输出的主信号和插入信号,当检测到信号异常,如没有信号或者信号失真较大时,光输入检测单元与光输出检测单元把信息反馈给CPU控制中心,CPU控制中心提醒操作人员发射机异常。作为一种优选方案,CPU控制中心与两个泵浦激光器之间分别并联连接有致冷致热控制和光功率稳定控制。致冷致热控制能确保泵浦激光器能工作在25°C左右的最佳工作环境,光功率稳定控制确保泵浦激光器有稳定的偏置电流。作为一种优选方案,在所述的光输入端和光输出端的光分路器与波分复用器之间分别设有隔离器。隔离器相比隔离卡件在隔离能力、抗电磁干扰等方面的性能更加优越。作为一种优选方案,CPU控制中心连接有前面板控制装置与面板显示装置。前面板上设有多种状态指示灯、功能开关、显示屏等,操作者可方便观察放大器的工作状态。作为一种优选方案,CPU控制中心还连接有状态告警装置。CPU通过光输入检测单元和光输出检测单元对光输入和光输出进行监控,如有异常情况可即使检测并进行相应的反应。 作为一种优选方案,CPU控制中心连接远程监控装置。远程监控装置方便操作人员能在远程对放大器即时控制。作为一种优选方案,放大器设有Rs232端口、Rs485端口、Rj45端口,Rs232端口、Rs485端口、Rj45端口分别与CPU控制中心连接。Rs232端口可连接本地的计算机网络,Rs485端口可连接远程的计算机网络,Rj45接口可通过简单网络管理协议连接远程的计算机网络。本实用新型的有益效果是,利用了波分复用嵌入式技术,在乡镇的节目接收来自市、县的主信号的同时,能较完美的混合多套当地的自办节目信号;而且通过本放大器,对主信号的光功率要求较低,抗干扰能力较强;同时操作简便,设有报警装置,安全性高。

图I是本实用新型的一种原理框图;图2是本实用新型中前面板的一种结构示意图;图3是本实用新型的后面板的一种结构示意图;图4是本实用新型的一种射频插入原理图。
具体实施方式
以下结合附图和实施例对本实用新型进一步描述。本实用新型一种波分复用嵌入式直调光发射机,其原理框图如图I所示,包括CPU控制中心I、两个泵浦激光器4、波分复用器2。CPU控制中心I与两个泵浦激光器4之间并联连接有致冷致热控制6和光功率稳定控制5,泵浦激光器4连接波分复用器2。泵浦激光器4的最佳工作温度为25°C时,当泵激光器的工作温度小于或大于25°C时,热电制冷器会自动处于加热或制冷的状态,类似于空调。一个波分复用器2连接光输入端,另一个波分复用器2连接光输出端,两个波分复用器2间连接有掺铒光纤3 ;在光输入端和波分复用器2之间、光输出端和波分复用器2之间分别设有光分路器8,光分路器8分出的线路分别与CPU控制中心I连接;光输入端分出的电路上设有光输入检测单元9,光输出端分出的电路上 设有光输出检测单元10。光分路器8与波分复用器2之间设有隔离器7。CPU控制中心I连接有前面板控制装置12、面板显示装置14、状态告警装置11、远程监控装置13 ;CPU控制中心I还连接有Rs232端口 15、Rs485端口 16、Rj45端口 17。放大器的前面板图如图2所示,包括状态告警装置11、远程监控装置13、状态指示20、电源指示21、主信号输入指示18、光输出指示19、显示屏22、功能键23。其中,主信号输入指示18、光输出指示19、状态显示、电源指示21、显示屏22总和为面板显示装置14,状态告警装置11灯绿灯表示正常,红灯表示有某一参数的范围超出了设定范围,监控的范围有泵浦激光器4的偏置电流、工作温度等。远程监控装置13灯亮表示远程监控装置13已开启。放大器的后面板图如图3所示,包括射频输入24、主信号输入26、光输出25、电源开关27、电源插座28、Rs232端口 15、Rj45端口 17、Rs485端口 16。Rs485端口 16设有IN、OUT两个端口。主信号输入26与射频输入24叠加在一起成为光输入。射频插入原理图如图4所示,射频输入24信号为自办节目信号,经过直调光发射机29将光信号进行加强发达后,与主信号输入26进行叠加形成光输入,光输入经过波分复用器2和掺铒光纤3后,形成理想的光输出信号。
权利要求1.一种波分复用嵌入式直调光发射机,其特征是,包括CPU控制中心(I),CPU控制中心(I)连接两个泵浦激光器(4),泵浦激光器(4)分别连接波分复用器(2);光输入连接一个光分路器(8),连接光输入端的光分路器(8)分出的光路一端连接波分复用器(2),另一端连接光输入检测单元(9)的一端,光输入检测单元(9)的另一端连接CPU控制中心(I);连接光输出端的光分路器(8)—端连接波分复用器(2),另一端连接光输入检测单元(9)的一端,光输出检测单元(10 )的另一端连接CPU控制中心(I)。
2.根据权利要求I所述的一种波分复用嵌入式直调光发射机,其特征是,所述的CPU控制中心(I)与两个泵浦激光器(4)之间并联连接有致冷致热控制(6)和光功率稳定控制(5)。
3.根据权利要求2所述的一种波分复用嵌入式直调光发射机,其特征是,在所述的光输入端和光输出端的光分路器(8)与波分复用器(2)之间分别设有隔离器(7)。
4.根据权利要求I所述的一种波分复用嵌入式直调光发射机,其特征是,所述的CPU控制中心(I)连接有前面板控制装置(12)与面板显示装置(14)。
5.根据权利要求4所述的一种波分复用嵌入式直调光发射机,其特征是,所述的CPU控制中心(I)连接远程监控装置(13)。
6.根据权利要求4所述的一种波分复用嵌入式直调光发射机,其特征是,所述的放大器设有 Rs232 端口(15)、Rs485 端口(16)、Rj45 端口(17),Rs232 端口(15)、Rs485 端口(16 )、Rj45端口( 17 )分别与CPU控制中心(I)连接。
专利摘要本实用新型公开了一种波分复用嵌入式直调光发射机,包括CPU控制中心,CPU控制中心连接两个泵浦激光器,泵浦激光器分别连接波分复用器;光输入连接一个光分路器,连接光输入端的光分路器分出的光路一端连接波分复用器,另一端连接光输入检测单元的一端,光输入检测单元的另一端连接CPU控制中心;连接光输出端的光分路器一端连接波分复用器,另一端连接光输入检测单元的一端,光输出检测单元的另一端连接CPU控制中心。此种装置利用了波分复用嵌入式技术,在乡镇的节目接收来自市、县的主信号的同时,能较完美的混合多套当地的自办节目信号;而且对主信号的光功率要求较低,抗干扰能力较强;同时操作简便,设有报警装置,安全性高。
文档编号H04B10/155GK202586977SQ20122008842
公开日2012年12月5日 申请日期2012年3月12日 优先权日2012年3月12日
发明者姚放 申请人:杭州通兴电子有限公司
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