CN113189721A - 光电混合模块 - Google Patents
光电混合模块 Download PDFInfo
- Publication number
- CN113189721A CN113189721A CN202110548496.6A CN202110548496A CN113189721A CN 113189721 A CN113189721 A CN 113189721A CN 202110548496 A CN202110548496 A CN 202110548496A CN 113189721 A CN113189721 A CN 113189721A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- circuit
- electric signal
- shell
- filtering
- cic
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Withdrawn
Links
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims abstract description 55
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 35
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims abstract description 27
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims abstract description 27
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims abstract description 27
- 238000005070 sampling Methods 0.000 claims abstract description 23
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 27
- 230000005693 optoelectronics Effects 0.000 claims description 10
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 claims description 10
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 8
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 claims description 7
- 230000000712 assembly Effects 0.000 claims 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 26
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract description 13
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 abstract description 7
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 abstract description 4
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 7
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 5
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 4
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 3
- 235000014443 Pyrus communis Nutrition 0.000 description 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 description 2
- 230000008595 infiltration Effects 0.000 description 2
- 238000001764 infiltration Methods 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 238000004806 packaging method and process Methods 0.000 description 2
- 230000002633 protecting effect Effects 0.000 description 2
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/42—Coupling light guides with opto-electronic elements
- G02B6/4201—Packages, e.g. shape, construction, internal or external details
- G02B6/4274—Electrical aspects
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/42—Coupling light guides with opto-electronic elements
- G02B6/4201—Packages, e.g. shape, construction, internal or external details
- G02B6/4274—Electrical aspects
- G02B6/4277—Protection against electromagnetic interference [EMI], e.g. shielding means
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
Abstract
本发明公开的属于光电混合模块技术领域,具体为光电混合模块,其技术方案是:包括外壳体、橡胶层、固定主板、耦合接口、电信号放大器、PECL输入、TEC制冷电路和滤波采样模块,所述外壳体内部套接所述固定主板,还包括可拆卸安装在所述外壳体内壁的所述橡胶层,和安装在所述固定主板表面的所述电信号放大器和所述滤波采样模块,本发明的有益效果是:达到对外来滤波进行消除和阻挡,防止外来滤波干扰电信号的转化和传输的效果,且达到增强传输的电信号,弥补电信号在传输受到的损耗,进而保证接收信号的完整度和清晰度的效果。
Description
技术领域
本发明涉及光电混合模块技术领域,具体涉及光电混合模块。
背景技术
光模块是进行光电和电光转换的光电子器件;光模块的发送端把电信号转换为光信号,接收端把光信号转换为电信号;光模块按照封装形式分类,常见的有SFP,SFP+,SFF,千兆以太网路界面转换器/GBIC等。
现有技术存在以下不足:现有的光模块在将电信号转化为光信号时,由于电路传输需要损耗,导致电信号在传输受到损耗影响,当电信号转化成光信号进行传输后,易造成接收信号部分丢失或模糊,且现有的光模块不具备隔绝滤波的功能,当光模块在转化和传输时,若受到较大的滤波干扰,也会造成接收信号部分丢失或模糊。
因此,发明光电混合模块很有必要。
本发明内容
为此,本发明提供光电混合模块,通过将橡胶层安装在外壳体内壁,在信号传输前端连接电信号放大器和电信号均衡器,增加转换信号的强度,再通过固定主板表面安装SIGMA-DELTA电路和CIC电路,对渗入外壳体内的干扰滤波进行消除,以解决易造成接收信号部分丢失或模糊的问题。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:光电混合模块,包括外壳体、橡胶层、固定主板、耦合接口、电信号放大器、PECL输入、TEC制冷电路和滤波采样模块,所述外壳体内部套接所述固定主板,还包括可拆卸安装在所述外壳体内壁的所述橡胶层,和安装在所述固定主板表面的所述电信号放大器和所述滤波采样模块;
所述耦合接口连接电信号放大器,所述电信号放大器连接电信号均衡器,所述电信号均衡器连接AGC探测;
所述电信号均衡器连接所述PECL输入,所述PECL输入连接所述TEC制冷电路,所述TEC制冷电路连接所述滤波采样模块;
所述滤波采样模块连接SIGMA-DELTA电路,所述SIGMA-DELTA电路连接CIC电路,所述CIC电路连接CIC滤波器。
优选的,所述外壳体包括第一壳体和第二壳体,所述第一壳体和所述第二壳体两端设有外壳镂空槽。
优选的,所述第一壳体内侧顶端设有凸块,所述凸块上下端设有卡块,所述第二壳体内部顶端设有卡槽,所述凸块和所述卡块插接在所述卡槽内部,所述第一壳体和所述第二壳体上下端通过螺栓组件连接。
优选的,所述橡胶层内壁四周设有通孔,所述通孔内部插接固定块,所述固定块设置在第一壳体和第二壳体的内壁四周,所述橡胶层两端设有橡胶镂空槽。
优选的,所述电信号放大器和所述电信号均衡器将需要转换的电信号进行增强,所述AGC探测通过控制所述电信号放大器和所述电信号均衡器的电平,从而反馈电信号的实时状态。
优选的,所述PECL输入连接激光调制器,所述激光调制器连接激光器,所述激光器连接电缆传输端口。
优选的,所述PECL输入包括正发射极耦合逻辑电路,所述PECL输入的正发射极耦合逻辑电路接收需要转换的电信号,并将电信号转化成光信号传输给所述激光调制器进行调制,所述激光调制器将调制后的光信号通过所述激光器进行发射,并通过所述电缆传输端口进行传输。
优选的,所述TEC制冷电路连接激光调制器,所述TEC制冷电路连接电压驱动器和ATC控制电路,所述电压驱动器连接APC控制电路。
优选的,所述TEC制冷电路包括半导体制冷器,所述半导体制冷器对所述激光调制器进行制冷工作,所述TEC制冷电路通过所述电压驱动器供电,且通过所述ATC控制电路自动调节温度,所述电压驱动器通过所述APC控制电路自动调节功率。
优选的,所述SIGMA-DELTA电路通过所述滤波采样模块对所述外壳体内部的滤波进行采样,且通过所述SIGMA-DELTA电路将识别信号传输给所述CIC电路,所述CIC电路将识别信号传输给所述CIC滤波器,所述CIC滤波器通过所述CIC电路发出抵消滤波。
与现有技术相比,该光电混合模块的优点:
本发明通过进行安装橡胶层时,通过将橡胶层的通孔插接在固定块的外壁,从而固定橡胶层;
通过橡胶层具有吸附的特性,进而起到对外壳体起到密封和隔绝的作用,达到对外来滤波进行阻挡,防止外来滤波干扰电信号的转化和传输的效果;
当进行安装时,只需将凸块和卡块插接在卡槽内部,再通过扭紧螺栓组件,使第一壳体和第二壳体连接,从而达到方便安装和方便拆卸维修的效果;
通过第一壳体和第二壳体两端设有外壳镂空槽,在安装时,使镂空槽正好套接住耦合接口和电缆传输端口的外壁,从而起到密封和保护的作用,达到防止外来滤波对电信号转换和传输造成干扰的效果;
当传输信号时,耦合接口将需要传输的信号通过电信号传输给电信号放大器,电信号放大器和电信号均衡器将需要转换的电信号进行增强,并将增强的信号传输给PECL输入,从而达到增强传输的电信号,弥补电信号在传输受到的损耗,进而保证接收信号的完整度和清晰度的效果;
AGC探测通过控制电信号放大器和电信号均衡器的电平,从而反馈电信号的实时状态,并将反馈的信号传输给需要检测的电器元件,从而达到方便检修和检测电信号的传输力度的效果,且达到保证电信号放大器和电信号均衡器的电平稳定的效果;
通过SIGMA-DELTA电路通过滤波采样模块对外壳体内部的滤波进行采样,且通过SIGMA-DELTA电路将识别信号传输给CIC电路,CIC电路将识别信号传输给CIC滤波器,CIC滤波器通过CIC电路发出抵消滤波,从而对渗入外壳体内部的干扰滤波进行采样,并发出抵消的特定滤波将其消除,进而达到对外来滤波进行消除,防止外来滤波干扰电信号的转化和传输的效果。
附图说明
图1为本发明提供的整体结构示意图;
图2为本发明提供的外壳体剖面结构示意图;
图3为本发明提供图2中的A区域的放大图;
图4为本发明提供的橡胶层结构示意图;
图5为本发明提供的系统模块连接图。
图中:外壳体1、第一壳体11、凸块111、卡块112、第二壳体12、卡槽121、外壳镂空槽13、橡胶层2、通孔21、固定块22、橡胶镂空槽23、固定主板3、耦合接口4、电信号放大器5、电信号均衡器51、AGC探测52、PECL输入6、激光调制器61、激光器62、电缆传输端口63、TEC制冷电路7、电压驱动器71、ATC控制电路72、APC控制电路73、滤波采样模块8、SIGMA-DELTA电路81、CIC电路82、CIC滤波器83。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
参照附图1-5,本发明提供的光电混合模块,包括外壳体1、橡胶层2、固定主板3、耦合接口4、电信号放大器5、PECL输入6、TEC制冷电路7和滤波采样模块8;
进一步地,外壳体1内部套接固定主板3,外壳体1包括第一壳体11、凸块111、卡块112、第二壳体12、卡槽121和外壳镂空槽13,具体的,第一壳体11和第二壳体12两端设有外壳镂空槽13,第一壳体11内侧顶端设有凸块111,凸块111上下端设有卡块112,第二壳体12内部顶端设有卡槽121,凸块111和卡块112插接在卡槽121内部,第一壳体11和第二壳体12上下端通过螺栓组件连接,通过第一壳体11和第二壳体12两端设有外壳镂空槽13,在安装时,使镂空槽13正好套接住耦合接口4和电缆传输端口63的外壁,从而起到密封和保护的作用,达到防止外来滤波对电信号转换和传输造成干扰的效果,通过第一壳体11内侧顶端设有凸块111,凸块111上下端设有卡块112,第二壳体12内部顶端设有卡槽121,使凸块111和卡块112插接在卡槽121内部,第一壳体11和第二壳体12上下端通过螺栓组件连接,当进行安装时,只需将凸块111和卡块112插接在卡槽121内部,再通过扭紧螺栓组件,使第一壳体11和第二壳体12连接,从而达到方便安装和方便拆卸维修的效果;
进一步地,橡胶层2安装在外壳体1的内部四周,橡胶层2包括通孔21、固定块22和橡胶镂空槽23,具体的,橡胶层2内壁四周设有通孔21,通孔21内部插接固定块22,固定块22设置在第一壳体11和第二壳体12的内壁四周,橡胶层2两端设有橡胶镂空槽23,通过橡胶层2内壁四周设有通孔21,固定块22设置在第一壳体11和第二壳体12的内壁四周,当进行安装橡胶层2时,通过将橡胶层2的通孔21插接在固定块22的外壁,从而固定橡胶层2,通过橡胶层2具有吸附的特性,进而起到对外壳体1起到密封和隔绝的作用,达到对外来滤波进行阻挡,防止外来滤波干扰电信号的转化和传输的效果;
进一步地,固定主板3表面连接耦合接口4,具体的,固定主板3表面连接耦合接口4、电信号放大器5、PECL输入6、TEC制冷电路7和滤波采样模块8,通过固定主板3表面连接耦合接口4、电信号放大器5、PECL输入6、TEC制冷电路7和滤波采样模块8,在固定主板3的作用下,起到固定和连接的作用,达到防止各组元件掉落,且保证各组元件相互连接的效果;
进一步地,电信号放大器5连接耦合接口4,电信号放大器5包括电信号均衡器51和AGC探测52,具体的,耦合接口4连接电信号放大器5,电信号放大器5连接电信号均衡器51,电信号均衡器51连接AGC探测52,通过耦合接口4连接电信号放大器5,电信号放大器5连接电信号均衡器51,电信号均衡器51连接AGC探测52,当传输信号时,耦合接口4将需要传输的信号通过电信号传输给电信号放大器5,电信号放大器5和电信号均衡器51将需要转换的电信号进行增强,并将增强的信号传输给PECL输入6,从而达到增强传输的电信号,弥补电信号在传输受到的损耗,进而保证接收信号的完整度和清晰度的效果,AGC探测52通过控制电信号放大器5和电信号均衡器51的电平,从而反馈电信号的实时状态,并将反馈的信号传输给需要检测的电器元件,从而达到方便检修和检测电信号的传输力度的效果,且达到保证电信号放大器5和电信号均衡器51的电平稳定的效果,其中电信号放大器5是能把输入讯号的电压或功率放大的装置,电信号均衡器51是可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,AGC探测52是指当直放站工作于最大增益且输出为最大功率时,增加输入信号电平,提高直放站对输出信号电平控制的能力,通过反馈控制直放站的增益来达到控制输出信号电平的目的;
进一步地,PECL输入6连接AGC探测52,PECL输入6包括激光调制器61、激光器62和电缆传输端口63,具体的,PECL输入6连接激光调制器61,激光调制器61连接激光器62,激光器62连接电缆传输端口63,通过PECL输入6连接激光调制器61,激光调制器61连接激光器62,激光器62连接电缆传输端口63,由于PECL输入6包括正发射极耦合逻辑电路,PECL输入6的正发射极耦合逻辑电路接收需要转换的电信号,并将电信号转化成光信号传输给激光调制器61进行调制,激光调制器61将调制后的光信号通过激光器62进行发射,并通过电缆传输端口63进行传输,从而达到将电信号转换光信号进行传输的效果,通过TEC制冷电路7连接激光调制器61,TEC制冷电路7连接电压驱动器71和ATC控制电路72,电压驱动器71连接APC控制电路73,由于TEC制冷电路7包括半导体制冷器,半导体制冷器对激光调制器61进行制冷工作,TEC制冷电路7通过电压驱动器71进行供电,且通过ATC控制电路72自动调节温度,电压驱动器71通过APC控制电路73自动调节功率,以保证输出功率的稳定性,从而达到对转换元件进行制冷降温,防止温度过高而损坏内部元件的效果,其中PECL输入6是一个开放的并通过PEAR打包格式来打包安装的PHP扩展库仓库,通过PEAR的Package Manager的安装管理方式,可以对PECL模块进行下载和安装,从而将电信号转化为光信号数据传输给激光调制器61进行调制,激光调制器61是指输出的激光可按需调节的激光器,激光器62是能发射激光的装置,电缆传输端口63是通过将光电缆线插入电缆传输端口63,并通过光电缆线进行传输的接口,电压驱动器71具有单5V电源,低功耗,广泛应用于便携计算机,是电池供电的系统,ATC控制电路72是指自动温度控制电路,通过自动温度控制电路自动控制制冷温度,确保温度适宜,APC控制电路73是指自动功率控制电路,通过自动功率控制电路自动控制电能功率,保证元件的正常使用;
进一步地,滤波采样模块8连接电压驱动器71,滤波采样模块8包括SIGMA-DELTA电路81、CIC电路8和CIC滤波器83,具体的,滤波采样模块8连接SIGMA-DELTA电路81,SIGMA-DELTA电路81连接CIC电路82,CIC电路82连接CIC滤波器83,通过滤波采样模块8连接电压驱动器71,从达到给滤波采样模块8进行供电的效果,通过滤波采样模块8连接SIGMA-DELTA电路81,SIGMA-DELTA电路81连接CIC电路82,CIC电路82连接CIC滤波器83,使SIGMA-DELTA电路81通过滤波采样模块8对外壳体1内部的滤波进行采样,且通过SIGMA-DELTA电路81将识别信号传输给CIC电路82,CIC电路82将识别信号传输给CIC滤波器83,CIC滤波器83通过CIC电路82发出抵消滤波,从而对渗入外壳体1内部的干扰滤波进行采样,并发出抵消的特定滤波将其消除,进而达到对外来滤波进行消除,防止外来滤波干扰电信号的转化和传输的效果,其中Sigma-delta电路81中包括Delta-Sigma转换器,Delta-Sigma转换器是采用超采样的方法将模拟电压转换成数字量的1位转换器,它由1位ADC、1位DAC与一个积分器组成,CIC滤波器组成只有积分器、加法器、寄存器,没有乘法器。
本发明的使用过程如下:本领域技术人员通过进行安装橡胶层2时,通过将橡胶层2的通孔21插接在固定块22的外壁,从而固定橡胶层2,通过橡胶层2具有吸附的特性,进而起到对外壳体1起到密封和隔绝的作用,达到对外来滤波进行阻挡,防止外来滤波干扰电信号的转化和传输的效果,当进行安装时,只需将凸块111和卡块112插接在卡槽121内部,再通过扭紧螺栓组件,使第一壳体11和第二壳体12连接,从而达到方便安装和方便拆卸维修的效果,通过第一壳体11和第二壳体12两端设有外壳镂空槽13,在安装时,使镂空槽13正好套接住耦合接口4和电缆传输端口63的外壁,从而起到密封和保护的作用,达到防止外来滤波对电信号转换和传输造成干扰的效果,当传输信号时,耦合接口4将需要传输的信号通过电信号传输给电信号放大器5,电信号放大器5和电信号均衡器51将需要转换的电信号进行增强,并将增强的信号传输给PECL输入6,从而达到增强传输的电信号,弥补电信号在传输受到的损耗,进而保证接收信号的完整度和清晰度的效果,AGC探测52通过控制电信号放大器5和电信号均衡器51的电平,从而反馈电信号的实时状态,并将反馈的信号传输给需要检测的电器元件,从而达到方便检修和检测电信号的传输力度的效果,且达到保证电信号放大器5和电信号均衡器51的电平稳定的效果,由于PECL输入6包括正发射极耦合逻辑电路,PECL输入6的正发射极耦合逻辑电路接收需要转换的电信号,并将电信号转化成光信号传输给激光调制器61进行调制,激光调制器61将调制后的光信号通过激光器62进行发射,并通过电缆传输端口63进行传输,从而达到将电信号转换光信号进行传输的效果,通过TEC制冷电路7连接激光调制器61,TEC制冷电路7连接电压驱动器71和ATC控制电路72,电压驱动器71连接APC控制电路73,由于TEC制冷电路7包括半导体制冷器,半导体制冷器对激光调制器61进行制冷工作,TEC制冷电路7通过电压驱动器71进行供电,且通过ATC控制电路72自动调节温度,电压驱动器71通过APC控制电路73自动调节功率,以保证输出功率的稳定性,从而达到对转换元件进行制冷降温,防止温度过高而损坏内部元件的效果,通过SIGMA-DELTA电路81通过滤波采样模块8对外壳体1内部的滤波进行采样,且通过SIGMA-DELTA电路81将识别信号传输给CIC电路82,CIC电路82将识别信号传输给CIC滤波器83,CIC滤波器83通过CIC电路82发出抵消滤波,从而对渗入外壳体1内部的干扰滤波进行采样,并发出抵消的特定滤波将其消除,进而达到对外来滤波进行消除,防止外来滤波干扰电信号的转化和传输的效果。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例,任何熟悉本领域的技术人员均可能利用上述阐述的技术方案对本发明加以修改或将其修改为等同的技术方案。因此,依据本发明的技术方案所进行的任何简单修改或等同置换,尽属于本发明要求保护的范围。
Claims (10)
1.光电混合模块,包括外壳体(1)、橡胶层(2)、固定主板(3)、耦合接口(4)、电信号放大器(5)、PECL输入(6)、TEC制冷电路(7)和滤波采样模块(8),所述外壳体(1)内部套接所述固定主板(3),其特征在于:还包括可拆卸安装在所述外壳体(1)内壁的所述橡胶层(2),和安装在所述固定主板(3)表面的所述电信号放大器(5)和所述滤波采样模块(8);
所述耦合接口(4)连接电信号放大器(5),所述电信号放大器(5)连接电信号均衡器(51),所述电信号均衡器(51)连接AGC探测(52);
所述电信号均衡器(51)连接所述PECL输入(6),所述PECL输入(6)连接所述TEC制冷电路(7),所述TEC制冷电路(7)连接所述滤波采样模块(8);
所述滤波采样模块(8)连接SIGMA-DELTA电路(81),所述SIGMA-DELTA电路(81)连接CIC电路(82),所述CIC电路(82)连接CIC滤波器(83)。
2.根据权利要求1所述的光电混合模块,其特征在于:所述外壳体(1)包括第一壳体(11)和第二壳体(12),所述第一壳体(11)和所述第二壳体(12)两端设有外壳镂空槽(13)。
3.根据权利要求2所述的光电混合模块,其特征在于:所述第一壳体(11)内侧顶端设有凸块(111),所述凸块(111)上下端设有卡块(112),所述第二壳体(12)内部顶端设有卡槽(121),所述凸块(111)和所述卡块(112)插接在所述卡槽(121)内部,所述第一壳体(11)和所述第二壳体(12)上下端通过螺栓组件连接。
4.根据权利要求1所述的光电混合模块,其特征在于:所述橡胶层(2)内壁四周设有通孔(21),所述通孔(21)内部插接固定块(22),所述固定块(22)设置在第一壳体(11)和第二壳体(12)的内壁四周,所述橡胶层(2)两端设有橡胶镂空槽(23)。
5.根据权利要求1所述的光电混合模块,其特征在于:所述电信号放大器(5)和所述电信号均衡器(51)将需要转换的电信号进行增强,所述AGC探测(52)通过控制所述电信号放大器(5)和所述电信号均衡器(51)的电平,从而反馈电信号的实时状态。
6.根据权利要求1所述的光电混合模块,其特征在于:所述PECL输入(6)连接激光调制器(61),所述激光调制器(61)连接激光器(62),所述激光器(62)连接电缆传输端口(63)。
7.根据权利要求6所述的光电混合模块,其特征在于:所述PECL输入(6)包括正发射极耦合逻辑电路,所述PECL输入(6)的正发射极耦合逻辑电路接收需要转换的电信号,并将电信号转化成光信号传输给所述激光调制器(61)进行调制,所述激光调制器(61)将调制后的光信号通过所述激光器(62)进行发射,并通过所述电缆传输端口(63)进行传输。
8.根据权利要求1所述的光电混合模块,其特征在于:所述TEC制冷电路(7)连接激光调制器(61),所述TEC制冷电路(7)连接电压驱动器(71)和ATC控制电路(72),所述电压驱动器(71)连接APC控制电路(73)。
9.根据权利要求8所述的光电混合模块,其特征在于:所述TEC制冷电路(7)包括半导体制冷器,所述半导体制冷器对所述激光调制器(61)进行制冷工作,所述TEC制冷电路(7)通过所述电压驱动器(71)供电,且通过所述ATC控制电路(72)自动调节温度,所述电压驱动器(71)通过所述APC控制电路(73)自动调节功率。
10.根据权利要求1所述的光电混合模块,其特征在于:所述SIGMA-DELTA电路(81)通过所述滤波采样模块(8)对所述外壳体(1)内部的滤波进行采样,且通过所述SIGMA-DELTA电路(81)将识别信号传输给所述CIC电路(82),所述CIC电路(82)将识别信号传输给所述CIC滤波器(83),所述CIC滤波器(83)通过所述CIC电路(82)发出抵消滤波。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110548496.6A CN113189721A (zh) | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 光电混合模块 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110548496.6A CN113189721A (zh) | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 光电混合模块 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN113189721A true CN113189721A (zh) | 2021-07-30 |
Family
ID=76982527
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202110548496.6A Withdrawn CN113189721A (zh) | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 光电混合模块 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN113189721A (zh) |
Citations (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20020163979A1 (en) * | 2001-05-01 | 2002-11-07 | Tantivy Communictions, Inc. | Narrowband gain control of receiver with digital post filtering |
CN1972263A (zh) * | 2005-11-23 | 2007-05-30 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种多载波通信系统 |
CN201682503U (zh) * | 2009-12-14 | 2010-12-22 | 深圳市国扬通信股份有限公司 | 含低噪放功放的光传输装置 |
CN101986577A (zh) * | 2010-09-15 | 2011-03-16 | 江苏烨鑫电子有限公司 | 光纤发射机 |
CN102035554A (zh) * | 2010-11-19 | 2011-04-27 | 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 | 电能计量和分析系统、方法和模数转换电路 |
US20120147382A1 (en) * | 2010-12-08 | 2012-06-14 | Canon Kabushiki Kaisha | Measurement apparatus |
CN102594350A (zh) * | 2011-11-25 | 2012-07-18 | 香港应用科技研究院有限公司 | 可调整功率和性能的可设置级联西格玛-德尔塔模数转换器 |
CN203522746U (zh) * | 2013-09-22 | 2014-04-02 | 武汉恒泰通技术有限公司 | 一种抗干扰型光模块 |
CN105223662A (zh) * | 2015-10-22 | 2016-01-06 | 江苏奥雷光电有限公司 | 抗静电干扰的光发射器件、光接收器件和光模块 |
CN205486021U (zh) * | 2015-01-23 | 2016-08-17 | 东莞羿威五金塑胶制品有限公司 | 防噪声干扰的电子装置显示触控结构 |
CN106979776A (zh) * | 2017-04-26 | 2017-07-25 | 哈尔滨工程大学 | 一种基于西格玛德尔塔调制的光纤陀螺的数字闭环控制方法 |
CN108061945A (zh) * | 2016-11-08 | 2018-05-22 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 一种抑制电磁干扰光模块 |
CN109407223A (zh) * | 2018-11-06 | 2019-03-01 | 深圳市盈鑫通光电有限公司 | 一种100g qsfp28单收单发高速光模块 |
CN210443429U (zh) * | 2019-10-28 | 2020-05-01 | 广东容邦电气有限公司 | 一种滤波电力电容器 |
CN211720808U (zh) * | 2019-05-31 | 2020-10-20 | 亨通洛克利科技有限公司 | 一种光模块结构 |
CN212677170U (zh) * | 2020-08-01 | 2021-03-09 | 武汉金信诺光电子有限公司 | 一种lwdm光模块 |
-
2021
- 2021-05-19 CN CN202110548496.6A patent/CN113189721A/zh not_active Withdrawn
Patent Citations (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20020163979A1 (en) * | 2001-05-01 | 2002-11-07 | Tantivy Communictions, Inc. | Narrowband gain control of receiver with digital post filtering |
CN1972263A (zh) * | 2005-11-23 | 2007-05-30 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种多载波通信系统 |
CN201682503U (zh) * | 2009-12-14 | 2010-12-22 | 深圳市国扬通信股份有限公司 | 含低噪放功放的光传输装置 |
CN101986577A (zh) * | 2010-09-15 | 2011-03-16 | 江苏烨鑫电子有限公司 | 光纤发射机 |
CN102035554A (zh) * | 2010-11-19 | 2011-04-27 | 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 | 电能计量和分析系统、方法和模数转换电路 |
US20120147382A1 (en) * | 2010-12-08 | 2012-06-14 | Canon Kabushiki Kaisha | Measurement apparatus |
CN102594350A (zh) * | 2011-11-25 | 2012-07-18 | 香港应用科技研究院有限公司 | 可调整功率和性能的可设置级联西格玛-德尔塔模数转换器 |
CN203522746U (zh) * | 2013-09-22 | 2014-04-02 | 武汉恒泰通技术有限公司 | 一种抗干扰型光模块 |
CN205486021U (zh) * | 2015-01-23 | 2016-08-17 | 东莞羿威五金塑胶制品有限公司 | 防噪声干扰的电子装置显示触控结构 |
CN105223662A (zh) * | 2015-10-22 | 2016-01-06 | 江苏奥雷光电有限公司 | 抗静电干扰的光发射器件、光接收器件和光模块 |
CN108061945A (zh) * | 2016-11-08 | 2018-05-22 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 一种抑制电磁干扰光模块 |
CN106979776A (zh) * | 2017-04-26 | 2017-07-25 | 哈尔滨工程大学 | 一种基于西格玛德尔塔调制的光纤陀螺的数字闭环控制方法 |
CN109407223A (zh) * | 2018-11-06 | 2019-03-01 | 深圳市盈鑫通光电有限公司 | 一种100g qsfp28单收单发高速光模块 |
CN211720808U (zh) * | 2019-05-31 | 2020-10-20 | 亨通洛克利科技有限公司 | 一种光模块结构 |
CN210443429U (zh) * | 2019-10-28 | 2020-05-01 | 广东容邦电气有限公司 | 一种滤波电力电容器 |
CN212677170U (zh) * | 2020-08-01 | 2021-03-09 | 武汉金信诺光电子有限公司 | 一种lwdm光模块 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8666257B2 (en) | Optoelectronic devices with intelligent transmitter modules | |
EP2868011B1 (en) | A communication link | |
WO2020042492A1 (zh) | 基于pam4调制技术的双向光收发模块 | |
CN102116914B (zh) | 小型化双路光模块 | |
JPH03218134A (ja) | 光フアイバ・リンク・カード | |
US7270490B2 (en) | Laser package with digital electronic interface | |
CN113676258B (zh) | 一种光模块 | |
KR20070120114A (ko) | 고속 sfp 트랜스시버 | |
CN216700004U (zh) | 一种通信设备、通信系统及光模块 | |
CN113189721A (zh) | 光电混合模块 | |
Tian et al. | 800Gb/s-FR4 specification and interoperability analysis | |
CN216248434U (zh) | 一种光发射次模块及光模块 | |
US11848707B2 (en) | Optical module | |
CN108242954B (zh) | 一种应用于航天器舱内数据传输的可见光通信系统及方法 | |
CN113346954B (zh) | 一种用于50g以上无源光网络中的局端设备 | |
CN113630188A (zh) | 光模块及信号收发方法 | |
US6748090B1 (en) | Multi-mode radiator panels | |
Mir et al. | Non-linearity of LEDs for VLC IoT applications | |
CN202353686U (zh) | 用于视频传输的万兆接收光模块 | |
US20190235187A1 (en) | Apparatus, system, and method for mitigating electromagnetic noise in connection with optical modules in telecommunications devices | |
CN206833033U (zh) | 一种小型化可焊接封装的大功率模拟光模块 | |
CN115567116A (zh) | 一种高性能射频调制光发射模块 | |
CN219039434U (zh) | 一种光电子组件 | |
US20120039610A1 (en) | Deployable photonic link and interface module | |
CN201974550U (zh) | 小型化双路光模块 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
WW01 | Invention patent application withdrawn after publication |
Application publication date: 20210730 |
|
WW01 | Invention patent application withdrawn after publication |