CN101159489B - 一种光发送模块的安装装置 - Google Patents

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Abstract

一种光发送模块的安装装置,它的模块安装插座为固定波长光发送模块插座,它还包括:供电管脚兼容电路,用于实现全波段波长可调谐光发送模块与固定波长光发送模块在它五号管脚插座的兼容;模块识别电路,用于根据相应的在位判断脚的信号识别它安装的光发送模块的类型;串口通讯兼容电路,用于根据模块识别结果选择相应的串口通讯通道实现它安装的光发送模块与它所在的光转发设备的通讯;告警信号兼容电路,用于根据模块识别结果将告警信号上报给它所在的光转发设备;控制信号兼容电路,用于根据模块识别结果实现对它安装的光发送模块的控制。本发明能兼容全波段波长可调谐光发送模块及固定波长光发送模块。

Description

一种光发送模块的安装装置
技术领域
本发明涉及一种安装装置,尤其是一种用于DWDM(Dense Wavelength-Division Multiplexing,密集型波分复用)系统光转发设备的光发送模块的安装装置。
背景技术
随着1.6Tbit/s与800Gbit/s的DWDM产品设备的商用化及其在干线网络上的实际应用,已经有越来越多的固定波长激光器部署到实际光网络中。如此大的传输容量必然要求系统的通道数增加到100到200波以上,而波长间隔需要减小,原来少数波长通道下的符合ITU-T(International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector,国际电信联盟通信标准部)标准的200GHz到100GHz的间隔将变成多数波长通道下的符合ITU-T标准的50GHz甚至25GHz的间隔。通常,设备供应商或运营商需要在光转发板上安装大量的固定波长的半导体激光器,同时还要贮备足够的单个固定波长激光器的备用器件,这就大大增加了备用成本和调试成本,也使网络管理变得更加复杂。
避免更多的固定波长的激光器备份推动了可以根据要求调谐到某一频率的可调谐激光器技术的产生和发展。可调谐激光器克服了光通迅领域传统的光源均基于固定波长的激光器模块的诸多缺点。通过使用同一波段的波长作为备份,一个可调谐激光器就可以对几个波长甚至整个波段的波长进行备份,从而降低备份成本。在光网络中部署可调谐激光器,可以根据网络中波长使用的具体情况,动态地选择信号波长,从而以较低的成本实现了动态的波长分配和使用,提升了光网络的灵活性。
目前,各供应商提供的光发送模块,其硬件的管脚接口方式可以分为两种:固定波长光发送模块的MSA28接口(多源协议28接口)和全波段波长可调谐光发送模块的类MSA24接口(多源协议24接口)。MSA24接口是一种通讯业常用的光模块接口,由两排12针的信号组成。全波段可调谐模块采用了类MSA24接口,即采用了MSA24接口的管脚插针尺寸,同时改变了供电管脚和部分控制及告警管脚,其管脚的定义如表1所示:
  序号   管脚名称   管脚功能   序号   管脚名称   管脚功能
  1   GND   TEC地   24   VC5   +5.0V电源
  2   NC   空脚   23   GND   地脚
  3   Alarm1   告警1输出   22   NCLK   时钟非输入
  4   TxEnable   输出使能   21   GND   地脚
  5   VC3   +3.3V电源   20   CLK   时钟输入
  6   GND   地脚   19   GND   地脚
  7   Alarm2   告警2输出   18   NDATA   数据非输入
  8   RS-232interface(Tx)   RS-232串行接口   17   GND   地脚
  9   RS-232interface(Rx)   RS-232串行接口   16   DATA   数据输入
  10   Reset   光模块复位   15   GND   地
  11   GND   地脚   14   VTEC/NC   TEC供电电压
  12   VEE   -5.2V电源   13   VC5   +5.0V电源
表1MSA28接口是由MSA24接口加上4个自定义管脚形成,固定波长光发送模块采用该种接口,其管脚的定义如表2所示:
  序号   管脚名称   管脚功能   序号   管脚名称   管脚功能
  A2   SDA   I2C总线数据I/O   B2   SCL   I2C总线时钟
  A1   RESET   模块MCU复位控制   B1   ModuleSense   模块在位识别,内接1k电阻到地
  1   GND   地脚   24   VCC   正电源电压
  2   P_Monitor   激光器背光功率监测输出   23   GND   地脚
  3   I_Monitor   激光器偏置电流监测输出   22   NCLK   时钟非输入
  4   LSD   激光器关断输入   21   GND   地脚
  5   SELC   时钟模式选择输入   20   CLK   时钟输入
  6   GND   地脚   19   GND   地脚
  7   TDA   激光器温度告警   18   NDATA   数据非输入
  8   NUC   空脚   17   GND   地脚
  9   NUC   空脚   16   DATA   数据输入
  10   WSC   波长选择控制   15   GND   地
  11   GND   地脚   14   VTEC/NC   TEC供电电压
  12   NC   空脚   13   VCC   正电源电压
表2
从表1及表2中可以看出,两种不同的接口的光发送模块具有以下区别:
1、管脚个数及模块尺寸大小不同;
2、供电方式不同:MSA28接口的固定波长光发送模块只需要5V电压供电,而类MSA24接口的全波段波长可调谐光发送模块需要3.3V、-5.2V和5V的电压供电,且供电管脚只有5V的与固定波长光发送模块定义相同,-5.2V的管脚可与固定波长光发送模块的NC管脚兼容;
3、与单板的通讯方式不同:全波段波长可调谐光发送模块是通过RS232口与单板进行通讯,而固定波长光发送模块是通过IIC(Intel -Integrated Circuit bus,英特尔内部电路总线接口)与单板进行通讯;
4、告警信号定义不同:全波段波长可调谐光发送模块有两个告警输出信号(Alarm1和Alarm2),这两个信号的管脚接口定义与相同位置的固定波长光发送模块均不相同;
5、控制信号定义和作用不同:全波段波长可调谐光发送模块有两个控制输入信号(TxEnable和Reset),这两个信号的管脚接口定义与相同位置的固定波长光发送模块均不相同。
因此,仅仅为了做各固定波长光发送模块的单板的备份而做一块用于全波段波长可调谐光发送模块的单板,就会造成资源的浪费、成本的增加。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种能兼容全波段波长可调谐光发送模块及固定波长光发送模块的光发送模块的安装装置。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种光发送模块的安装装置,所述安装装置的模块安装插座为固定波长光发送模块插座,所述安装装置还包括:
供电管脚兼容电路,用于实现全波段波长可调谐光发送模块与固定波长光发送模块在所述安装装置的五号管脚插座(5)的兼容;
模块识别电路,用于根据相应的在位判断脚的信号识别所述安装装置安装的光发送模块的类型;
串口通讯兼容电路,用于根据所述模块识别电路的识别结果选择相应的串口通讯通道实现所述安装装置安装的光发送模块与所述安装装置所在的光转发设备的通讯;
告警信号兼容电路,用于根据所述模块识别电路的识别结果将告警信号上报给所述安装装置所在的光转发设备;
控制信号兼容电路,用于根据所述模块识别电路的识别结果实现对所述安装装置安装的光发送模块的控制;
所述全波段波长可调谐光发送模块采用类多源协议24接口,所述固定波长光发送模块采用多源协议28接口,所述全波段波长可调谐光发送模块安装到所述固定波长光发送模块插座的1至24号插座上。
上述方案中,所述供电管脚兼容电路包括场效应管、供电控制模块,所述场效应管的源极接3.3伏电压,漏极接所述安装装置的五号管脚插座(5),栅极接所述供电控制模块,所述源极与所述栅极通过一电阻相连,所述漏极通过一电阻后接地;所述供电控制模块输出高电平时,所述漏极为低电平,反之,所述漏极为高电平。
上述方案中,模块识别电路包括上拉模块、类型识别模块,与两类光发送模块相应的两路在位判断脚信号通过上拉模块上拉后分别输入到所述类型识别模块,所述类型识别模块根据所述两路在位判断信号上拉后的电平值识别所述安装装置安装的光发送模块的类型。
上述方案中,所述全波段波长可调谐光发送模块相应的在位判断脚为固定所述全波段波长可调谐光发送模块的螺钉孔,所述固定波长光发送模块相应的在位判断脚为所述安装装置的B1号管脚插座(B1),若所述全波段波长可调谐光发送模块相应的在位判断脚信号上拉后为高电平,所述固定波长光发送模块相应的在位判断脚信号上拉后为低电平,则所述安装装置安装的为固定波长光发送模块,反之,所述安装装置安装的为全波段波长可调谐光发送模块。
上述方案中,所述串口通讯兼容电路包括串口转换芯片、串口通讯通道选择模块,所述安装装置的八号管脚插座(8)、九号管脚插座(9)接入的信号通过所述串口转换芯片后接入所述串口通讯通道选择模块,所述安装装置的A2号管脚插座(A2)、B2号管脚插座(B2)接入的信号直接接入所述串口通讯通道选择模块,所述串口通讯通道选择模块根据所述模块识别电路的识别结果选择相应的管脚插座作为串口通讯通道实现所述安装装置安装的光发送模块与所述安装装置所在的光转发设备的通讯。
上述方案中,所述模块识别电路识别所述安装装置安装的为全波段波长可调谐光发送模块时,所述串口通讯通道选择模块选择所述八号管脚插座(8)、九号管脚插座(9)作为串口通讯通道;所述模块识别电路识别所述安装装置安装的为固定波长光发送模块时,所述串口通讯通道选择模块选择所述A2号管脚插座(A2)、B2号管脚插座(B2)作为串口通讯通道。
上述方案中,两路告警信号分别通过所述安装装置的三号管脚插座(3)、七号管脚插座(7)输入到所述告警信号兼容电路,所述告警信号兼容电路根据所述模块识别电路的识别结果将所述两路告警信号上报给所述安装装置所在的光转发设备。
上述方案中,所述控制信号兼容电路包括信号控制模块、三极管,所述三极管的基极与所述信号控制模块相连,发射极接地,集电极一路与所述安装装置的四号管脚插座(4)相连,另一路通过一电阻后接5伏电压,所述安装装置的十号管脚插座(10)直接与所述信号控制模块相连;所述信号控制模块根据所述模块识别电路的识别结果通过所述四号管脚插座(4)及十号管脚插座(10)对所述安装装置安装的光发射模块进行控制。
上述方案中,所述全波段波长可调谐光发送模块采用类MSA24接口,所述固定波长光发送模块采用MSA28接口。
本发明的有益效果主要表现在:本发明提供的技术方案使两种接口的光发送模块能在同一光转发设备上替代使用,实现了全波段波长可调谐光发送模块与固定波长光发送模块在光转发设备上的兼容,增加了系统的灵活性,避免了光转发设备在硬件上的重复设计,降低了其维护成本。
附图说明
图1为本发明光发送模块的安装装置的结构示意图;
图2为本发明光发送模块的安装装置的模块安装插座的结构示意图;
图3为本发明光发送模块的安装装置的供电管脚兼容电路的结构示意图;
图4为本发明光发送模块的安装装置的模块识别电路的结构示意图;
图5为本发明光发送模块的安装装置的串口通讯兼容电路的结构示意图;
图6为本发明光发送模块的安装装置的告警信号兼容电路的结构示意图;
图7为本发明光发送模块的安装装置的控制信号兼容电路的结构示意图。
具体实施方式
如背景技术中描述的,固定波长光发送模块采用的是MSA28接口,全波段波长可调谐光发送模块采用的是类MSA24接口。下面,以安装装置所在的光转发设备为光转发单板为例,对本发明作进一步的描述。
参照图2,安装装置的模块安装插座为固定波长光发送模块插座,全波段波长可调谐光发送模块安装时,安装在1到24号插座上,空出A1、A2、B1、B2插座,并通过螺钉孔K1、K2、K3、K4为对其进行固定;参照图1,该安装装置还包括以下部分:
供电管脚兼容电路,用于实现全波段波长可调谐光发送模块与固定波长光发送模块在该安装装置的五号管脚插座5的兼容;
模块识别电路,用于根据相应的在位判断脚的信号识别该安装装置安装的光发送模块的类型;
串口通讯兼容电路,用于根据模块识别电路的识别结果选择相应的串口通讯通道实现该安装装置安装的光发送模块与光转发单板的通讯;
告警信号兼容电路,用于根据模块识别电路的识别结果将告警信号输出到该安装装置所在的光转发设备;
控制信号兼容电路,用于根据模块识别电路的识别结果实现对该安装装置安装的光发送模块的控制。
下面分别参照图3至图7对上述各电路作详细的描述。
参照图3,供电管脚兼容电路包括场效应管、供电控制模块,此处场效应管采用P沟道MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect-Transistor,金属-氧化物-半导体型场效应管)VT,其源极S接3.3V电压,漏极D接安装装置的五号管脚插座5,栅极G接供电控制模块,源极S与栅极G间跨接电阻R1,漏极D通过电阻R2后接地;该安装装置安装全波段波长可调谐光发送模块时,供电控制模块输出为高(3.3V)时,源极S与栅极G间电压为0,MOS管处于关断状态,此时五号管脚插座5电压为低;当供电控制模块输出为低(0V)时,源极S与栅极G间电压为-3.3V,超过MOS管开启电压,VT导通,在导通时漏源之间的电流可以达到3A以上,而内阻只有40毫欧左右,完全可以达到给光发送模块的3.3V供电的要求;同理,在安装装置安装固定波长光发送模块时,当供电控制模块输出为高(3.3V)时,五号管脚插座5的电压为低,相反,供电控制模块输出为低(0V)时,五号管脚插座5的电压为高,从而达到了控制固定波长光发送模块的SELC管脚的目的。
参照图4,模块识别电路包括上拉模块、类型识别模块,与两类光发送模块相应的两路在位判断脚信号通过上拉模块上拉后分别输入到类型识别模块,类型识别模块根据两路在位判断信号上拉后的电平值识别安装装置安装的光发送模块的类型;此处,全波段波长可调谐光发送模块相应的在位判断脚为固定全波段波长可调谐光发送模块的螺钉孔K1,固定波长光发送模块相应的在位判断脚为该安装装置的B1号管脚插座B1,上拉模块中采用3.3V电压进行上拉;若该安装装置安装全波段波长可调谐光发送模块,通过螺钉孔K1与模块表壳的连接使该管脚处信号上拉后为低电平,B1号管脚插座处信号上拉后为默认的高电平;反之,若安装固定波长光发送模块,螺钉孔K1处信号上拉后为默认的高电平,B1号管脚插座处信号上拉后为低电平。
参照图5,串口通讯兼容电路包括串口转换芯片、串口通讯通道选择模块,该安装装置的八号管脚插座8、九号管脚插座9接入的信号通过串口转换芯片后接入串口通讯通道选择模块,该安装装置的A2号管脚插座A2、B2号管脚插座B2接入的信号直接接入串口通讯通道选择模块,串口通讯通道选择模块根据所述模块识别电路的识别结果选择相应的管脚插座作为串口通讯通道实现光转发单板与该安装装置安装的光发送模块的通讯,即:模块识别电路识别该安装装置安装的为全波段波长可调谐光发送模块时,串口通讯通道选择模块选择八号管脚插座8、九号管脚插座9作为串口通讯通道进行数据的传输;模块识别电路识别该安装装置安装的为固定波长光发送模块时,串口通讯通道选择模块选择A2号管脚插座A2、B2号管脚插座B2作为串口通讯通道进行数据的传输。
参照图6,两路告警信号分别通过该安装装置的三号管脚插座3、七号管脚插座7输入到告警信号兼容电路,告警信号兼容电路根据模块识别电路的识别结果将该两路告警信号上报给光转发单板的中央处理器。
参照图7,控制信号兼容电路包括信号控制模块、三极管J,三极管J的基极与信号控制模块相连,发射极接地,集电极一路与该安装装置的四号管脚插座4相连,另一路通过电阻R3后接5伏电压,该安装装置的十号管脚插座10直接与信号控制模块相连;信号控制模块根据模块识别电路的识别结果通过四号管脚插座4及十号管脚插座10对该安装装置安装的光发射模块进行控制。
通过上述描述可以看出,该安装装置既可以安装全波段波长可调谐光发送模块实现全波段波长的转发以作为波长可调谐单板或单波长单板的备板,又可以安装固定波长光发送模块作为普通光转发板使用,从而大大的降低了开发成本,增加了系统的灵活性。

Claims (9)

1.一种光发送模块的安装装置,所述安装装置的模块安装插座为固定波长光发送模块插座,其特征在于,所述安装装置还包括:
供电管脚兼容电路,用于实现全波段波长可调谐光发送模块与固定波长光发送模块在所述安装装置的五号管脚插座(5)的兼容;
模块识别电路,用于根据相应的在位判断脚的信号识别所述安装装置安装的光发送模块的类型;
串口通讯兼容电路,用于根据所述模块识别电路的识别结果选择相应的串口通讯通道实现所述安装装置安装的光发送模块与所述安装装置所在的光转发设备的通讯;
告警信号兼容电路,用于根据所述模块识别电路的识别结果将告警信号上报给所述安装装置所在的光转发设备;
控制信号兼容电路,用于根据所述模块识别电路的识别结果实现对所述安装装置安装的光发送模块的控制;
所述全波段波长可调谐光发送模块采用类多源协议24接口,所述固定波长光发送模块采用多源协议28接口,所述全波段波长可调谐光发送模块安装到所述固定波长光发送模块插座的1至24号插座上。
2.如权利要求1所述的光发送模块的安装装置,其特征在于:所述供电管脚兼容电路包括场效应管、供电控制模块,所述场效应管的源极接3.3伏电压,漏极接所述安装装置的五号管脚插座(5),栅极接所述供电控制模块,所述源极与所述栅极通过一电阻相连,所述漏极通过一电阻后接地;所述供电控制模块输出高电平时,所述漏极为低电平,反之,所述漏极为高电平。
3.如权利要求1所述的光发送模块的安装装置,其特征在于:模块识别电路包括上拉模块、类型识别模块,与两类光发送模块相应的两路在位判断脚信号通过上拉模块上拉后分别输入到所述类型识别模块,所述类型识别模块根据所述两路在位判断信号上拉后的电平值识别所述安装装置安装的光发送模块的类型。
4.如权利要求3所述的光发送模块的安装装置,其特征在于:所述全波段波长可调谐光发送模块相应的在位判断脚为固定所述全波段波长可调谐光发送模块的螺钉孔,所述固定波长光发送模块相应的在位判断脚为所述安装装置的B1号管脚插座(B1),若所述全波段波长可调谐光发送模块相应的在位判断脚信号上拉后为高电平,所述固定波长光发送模块相应的在位判断脚信号上拉后为低电平,则所述安装装置安装的为固定波长光发送模块,反之,所述安装装置安装的为全波段波长可调谐光发送模块。
5.如权利要求1所述的光发送模块的安装装置,其特征在于:所述串口通讯兼容电路包括串口转换芯片、串口通讯通道选择模块,所述安装装置的八号管脚插座(8)、九号管脚插座(9)接入的信号通过所述串口转换芯片后接入所述串口通讯通道选择模块,所述安装装置的A2号管脚插座(A2)、B2号管脚插座(B2)接入的信号直接接入所述串口通讯通道选择模块,所述串口通讯通道选择模块根据所述模块识别电路的识别结果选择相应的管脚插座作为串口通讯通道实现所述安装装置安装的光发送模块与所述安装装置所在的光转发设备的通讯。
6.如权利要求5所述的光发送模块的安装装置,其特征在于:所述模块识别电路识别所述安装装置安装的为全波段波长可调谐光发送模块时,所述串口通讯通道选择模块选择所述八号管脚插座(8)、九号管脚插座(9)作为串口通讯通道;所述模块识别电路识别所述安装装置安装的为固定波长光发送模块时,所述串口通讯通道选择模块选择所述A2号管脚插座(A2)、B2号管脚插座(B2)作为串口通讯通道。
7.如权利要求1所述的光发送模块的安装装置,其特征在于:两路告警信号分别通过所述安装装置的三号管脚插座(3)、七号管脚插座(7)输入到所述告警信号兼容电路,所述告警信号兼容电路根据所述模块识别电路的识别结果将所述两路告警信号上报给所述安装装置所在的光转发设备。
8.如权利要求1所述的光发送模块的安装装置,其特征在于:所述控制信号兼容电路包括信号控制模块、三极管,所述三极管的基极与所述信号控制模块相连,发射极接地,集电极一路与所述安装装置的四号管脚插座(4)相连,另一路通过一电阻后接5伏电压,所述安装装置的十号管脚插座(10)直接与所述信号控制模块相连;所述信号控制模块根据所述模块识别电路的识别结果通过所述四号管脚插座(4)及十号管脚插座(10)对所述安装装置安装的光发射模块进行控制。
9.如权利要求1至8其中之一所述的光发送模块的安装装置,其特征在于:所述全波段波长可调谐光发送模块采用类多源协议24接口,所述固定波长光发送模块采用多源协议28接口。
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