專利名稱:一種光接收機的ctb/xmod控制電路的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種光接收機的CTB/XMOD (CTB的全稱為Composite Triple Beat ,中 文名稱為復合三次差拍,XMOD全稱為Cross Modulation distortion,中文名為交 調(diào)失真)控制電路,具體涉及一種用于HFC(全稱為Hybird Fibre Coax ,中文名為 光纖混合同軸網(wǎng))網(wǎng)絡(luò)中光接收機的CTB/XMOD控制電路。
背景技術(shù):
隨著光纖通信及HFC網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,以及用戶對帶寬需求的大量增加,CATV(全 稱為Community Antenna Television,中文名為有線電視)運營商為了提升整體競爭力, 將越來越多的接收光站部署到用戶小區(qū)、樓棟或多住戶單元中,以增加光纖的穿透深度, 提高整個網(wǎng)絡(luò)的性能及可靠度。
為了降低戶均成本,樓棟型光接收機在設(shè)計上都具有較高的輸出電平。為了使用的 方便性,進入光接收機的光功率輸入范圍會較寬,當接收高光功率時,光接收機的某些 特性參數(shù)將被惡化,尤其是CTB/XMOD特性參數(shù)將會嚴重惡化,這就造成客戶端接收 信號的品質(zhì)下降,客戶抱怨增加。
為了解決上述問題,目前市面上的光接收機基本選用大功率,線性度較高的RF(全 稱為Radio frequency ,中文名為射頻)放大器來維持光接收機的高性能,其設(shè)計原 理如附圖l所示,光接收元件PD'的輸出端輸出的信號經(jīng)過前級放大器后直接采用后級 放大器進行信號放大,上述前級放大器或/和后級放大器就是采用這種功率大、線性度高 的RF放大器來維持整個光接收機的高性能,但是這種功率大、線性度高的RF放大器 存在功耗高和成本高的缺點,難以得到廣泛的推廣。如果上述前級放大器或/和后級放大 器只是采用小功率的RF放大器,雖然光接收機的功耗和成本都較低,但相對來講 CTB/XMOD參數(shù)會較差。
為了彌補當光功率較高時CTB/XMOD參數(shù)出現(xiàn)惡化這一問題,在HFC網(wǎng)絡(luò)中光發(fā) 射機常用CTB/XMOD預(yù)失真補償電路來對CTB/XMOD參數(shù)進行改善,參見附圖2所 示的光發(fā)射機中,前級放大器與自動增益控制電路(即這里的AGC電路)相連,自動增益 控制電路的輸出端通過一 CTB/XMOD預(yù)失真補償電路后再與后級放大器相連,后級放 大器的輸出端與光發(fā)射元件LD相連。但這種方案有一個問題,就是光發(fā)射機中進入激 光器的信號強度始終是固定不變的,CTB/XMOD預(yù)失真補償電路產(chǎn)生的預(yù)失真幅度很 容易匹配整個光發(fā)射機。也就是說在光發(fā)射機中,因為信號強度的固定所以預(yù)失真補償電路產(chǎn)生的預(yù)失真不會因為信號強度的變化而出現(xiàn)過補償和欠補償。
但是,對于光接收機來說,進入光接收機的光功率輸入值并不是一個固定不變的值, 而是一個范圍比較寬的信號,其每時每刻的輸入光功率都是不一樣的,這樣在不同輸入 光強度的條件下,如果也采用CTB/XMOD預(yù)失真補償電路產(chǎn)生預(yù)失真幅度從而對 CTB/XMOD參數(shù)進行補償?shù)脑?,由于輸入光功率的不同,CTB/XMOD預(yù)失真補償電路 產(chǎn)生預(yù)失真的幅度不能自動的去匹配整個光接收機以達到最佳的改善效果。這就會導致 CTB/XMOD預(yù)失真補償電路出現(xiàn)兩種現(xiàn)象過補償和欠補償。這樣CTB/XMOD的預(yù) 失真補償電路在光站中就失去了它的使用價值。
于是,光接收機的CTB/XMOD控制電路有待進一步改進。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是針對上述現(xiàn)有技術(shù)提供一種在采用小功率RF放大器 時光接收機可以得到較好的CTB/XMOD參數(shù)的光接收機的CTB/XMOD控制電路。
本發(fā)明解決上述技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案為該光接收機的CTB/XMOD控制電 路,包括
一光接收元件,該光接收元件將接收的光信號轉(zhuǎn)換成電流信號; 一前級放大電路,該前級放大電路的輸入端與所述光接收元件的輸出端相連; 一后級放大電路,該后級放大電路的輸出端即為光接收機的輸出端; 其特征在于還包括
一 CTB/XMOD預(yù)失真補償電路,該CTB/XMOD預(yù)失真補償電路的第一輸入端與 所述前級放大電路的輸出端相連,該CTB/XMOD預(yù)失真補償電路的輸出端與所述后級 放大電路的輸入端相連,該CTB/XMOD預(yù)失真補償電路用來產(chǎn)生預(yù)失真幅度從而對前 級放大電路輸出的CTB/XMOD參數(shù)進行補償;
一反饋控制電路,該反饋控制電路的輸入端與所述光接收元件的輸出端相連,該反 饋控制電路的輸出端與所述CTB/XMOD預(yù)失真補償電路的第二輸入端相連,該反饋控 制電路根據(jù)對光接收元件的輸出電流大小進行采集從而控制所述CTB/XMOD預(yù)失真補 償電路使其改變產(chǎn)生的預(yù)失真幅度。
這里CTB/XMOD預(yù)失真補償電路采用常規(guī)電路。
而這里反饋控制電路也可以采用常規(guī)電路,但是作為優(yōu)選實施例,本發(fā)明的反饋控 制電路包括一運算放大器、第一保護電阻、第二保護電阻、第三保護電阻、反饋電阻、 可調(diào)節(jié)電阻,所述光接收元件的輸出端連接第一保護電阻后與所述運算放大器的同相端 相連,同時所述運算放大器的同相端連接第二保護電阻后接地;所述運算放大器的反相 端連接第三保護電阻后也接地;所述運算放大器的反相端同時連接反饋電阻后與所述運 算放大器的輸出端相連;所述運算放大器的輸出端與所述可調(diào)節(jié)電阻的第一端相連,所
述可調(diào)節(jié)電阻的第二端接地,所述可調(diào)節(jié)電阻的可調(diào)節(jié)端即為反饋控制電路的輸出端。 與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的優(yōu)點在于通過在前級放大電路和后級放大器的中間增 設(shè)CTB/XMOD預(yù)失真補償電路,可產(chǎn)生預(yù)失真幅度從而對前級放大電路輸出的 CTB/XMOD參數(shù)進行補償改善;同時在光接收元件的輸出端與CTB/XMOD預(yù)失真補 償電路之間設(shè)置反饋控制電路,對光接收元件的輸出電流進行采集從而控制所述 CTB/XMOD預(yù)失真補償電路使其改變產(chǎn)生的預(yù)失真幅度,從而使CTB/XMOD預(yù)失真 補償電路不會出現(xiàn)過補償和欠補償現(xiàn)象,使整個光接收機在使用小功率RF放大器時同 樣可以得到較好的CTB/XMOD參數(shù)。
圖1為現(xiàn)有技術(shù)中光接收機的設(shè)計原理圖; 圖2為現(xiàn)有技術(shù)中光發(fā)射機的設(shè)計原理圖3為本發(fā)明中光接收機的CTB/XMOD控制電路的設(shè)計原理圖; 圖4為本發(fā)明優(yōu)選實施例中反饋控制電路的電路圖。
具體實施例方式
以下結(jié)合附圖實施例對本發(fā)明作進一步詳細描述。
如圖3所示,光接收機的CTB/XMOD控制電路,包括光接收元件PD,前級放大 電路l,后級放大電路2, CTB/XMOD預(yù)失真補償電路3和反饋控制電路4,其中光接 收元件PD將接收的光信號轉(zhuǎn)換成電流信號,前級放大電路1的輸入端與光接收元件PD 的輸出端相連;前級放大電路1的輸出端與CSO預(yù)失真補償電路3的第一輸入端31相 連,光接收元件PD的輸出端與反饋控制電路4的輸入端相連,反饋控制電路4的輸出 端與CTB/XMOD預(yù)失真補償電路3的第二輸入端32相連,后級放大電路2的輸出端即 為光接收機的輸出端;
這里CTB/XMOD預(yù)失真補償電路3為常規(guī)電路,本實施例中可以采用Scientific Atlanta公司的Prismall 1310nm光發(fā)射機中的CTB/XMOD預(yù)失真補償電路。該 CTB/XMOD預(yù)失真補償電路主要用來產(chǎn)生預(yù)失真幅度從而對前級放大電路輸出的 CTB/XMOD參數(shù)進行補償。
而這里反饋控制電路4也可以為常規(guī)電路,其主要作用就是根據(jù)對光接收元件的輸 出電流大小進行采集從而控制CTB/XMOD預(yù)失真補償電路使其改變產(chǎn)生的預(yù)失真幅 度,從而避免CTB/XMOD預(yù)失真補償電路由于光接收元件PD在接收了不同光功率時 產(chǎn)生過補償和欠補償現(xiàn)象,使整個光接收機在使用小功率RF放大器時同樣可以得到較 好的CTB/XMOD參數(shù)。
在本實施例中,上述反饋控制電路4包括運算放大器U1、第一保護電阻R1、第二保護電阻R2、第三保護電阻R3、反饋電阻R4、可調(diào)節(jié)電阻VR,參見圖4所示。光接 收元件PD的輸出端連接第一保護電阻Rl后與運算放大器Ul的同相端(即附圖4中運 算放大器U1的第3引腳)相連,同時所述運算放大器U1的同相端連接第二保護電阻R2 后接地;運算放大器U1的反相端(即附圖4中運算放大器U1的第2引腳)連接第三保護 電阻R3后也接地;運算放大器Ul的反相端同時連接反饋電阻R4后與運算放大器Ul 的輸出端相連;運算放大器U1的輸出端(即附圖4中運算放大器U1的第1引腳)與可調(diào) 節(jié)電阻VR的第一端相連,可調(diào)節(jié)電阻VR的第二端接地,可調(diào)節(jié)電阻VR的可調(diào)節(jié)端 即為反饋控制電路的輸出端。在本實施例中,運算放大器U1的接地引腳(即附圖4中運 算放大器U1的第4引腳)接地,運算放大器U1的電源引腳(即附圖4中運算放大器U1 的第5引腳)連接外接穩(wěn)壓電源VCC,為了保護運算放大器U1,運算放大器U1的電源 引腳還連接一個保護電容Cl后接地,同時可調(diào)節(jié)電阻VR的可調(diào)節(jié)端也連接另一保護 電容C2后接地。
權(quán)利要求
1、一種光接收機的CTB/XMOD控制電路,包括一光接收元件(PD),該光接收元件將接收的光信號轉(zhuǎn)換成電流信號;一前級放大電路(1),該前級放大電路的輸入端與所述光接收元件的輸出端相連;一后級放大電路(2),該后級放大電路的輸出端即為光接收機的輸出端;其特征在于還包括一CTB/XMOD預(yù)失真補償電路(3),該CTB/XMOD預(yù)失真補償電路的第一輸入端(31)與所述前級放大電路的輸出端相連,該CTB/XMOD預(yù)失真補償電路的輸出端與所述后級放大電路的輸入端相連,該CTB/XMOD預(yù)失真補償電路(3)用來產(chǎn)生預(yù)失真幅度從而對前級放大電路輸出的CTB/XMOD參數(shù)進行補償;一反饋控制電路(4),該反饋控制電路的輸入端與所述光接收元件的輸出端相連,該反饋控制電路的輸出端與所述CTB/XMOD預(yù)失真補償電路的第二輸入端(32)相連,該反饋控制電路(4)根據(jù)對光接收元件的輸出電流大小進行采集從而控制所述CTB/XMOD預(yù)失真補償電路使其改變產(chǎn)生的預(yù)失真幅度。
2、 根據(jù)權(quán)利要求l所述的光接收機的CTB/XMOD控制電路,其特征在于所述 反饋控制電路包括一運算放大器(U1)、第一保護電阻(R1)、第二保護電阻(R2)、第三保 護電阻(R3)、反饋電阻(R4)、可調(diào)節(jié)電阻(VR),所述光接收元件的輸出端連接第一保護 電阻(R1)后與所述運算放大器(U1)的同相端相連,同時所述運算放大器(U1)的同相端連 接第二保護電阻(R2)后接地;所述運算放大器(U1)的反相端連接第三保護電阻(R3)后也 接地;所述運算放大器(U1)的反相端同時連接反饋電阻(R4)后與所述運算放大器(U1)的 輸出端相連;所述運算放大器(U1)的輸出端與所述可調(diào)節(jié)電阻(VR)的第一端相連,所述 可調(diào)節(jié)電阻(VR)的第二端接地,所述可調(diào)節(jié)電阻(VR)的可調(diào)節(jié)端即為反饋控制電路的輸 出端。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種光接收機的CTB/XMOD控制電路,包括一光接收元件,一前級放大電路,一后級放大電路,其特征在于還包括一連接在前級放大電路和后級放大器的中間CTB/XMOD預(yù)失真補償電路,該CTB/XMOD預(yù)失真補償電路,一連接在光接收元件的輸出端與CTB/XMOD預(yù)失真補償電路之間反饋控制電路。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的優(yōu)點在于通過在前級放大電路和后級放大器的中間增設(shè)CTB/XMOD預(yù)失真補償電路,可產(chǎn)生預(yù)失真幅度從而對前級放大電路輸出的CTB/XMOD參數(shù)進行補償改善;同時在光接收元件的輸出端與CTB/XMOD預(yù)失真補償電路之間設(shè)置反饋控制電路,對光接收元件的輸出電流進行采集從而控制所述CTB/XMOD預(yù)失真補償電路使其改變產(chǎn)生的預(yù)失真幅度,從而使CTB/XMOD預(yù)失真補償電路不會出現(xiàn)過補償和欠補償。
文檔編號H04B10/142GK101345586SQ20081012053
公開日2009年1月14日 申請日期2008年8月15日 優(yōu)先權(quán)日2008年8月15日
發(fā)明者帆 楊, 鵬 聶, 蔡昭宏 申請人:寧波環(huán)球廣電科技有限公司