CN101887151A - 光收发模块及系统和光收发方法 - Google Patents

光收发模块及系统和光收发方法 Download PDF

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    • H04B10/40Transceivers

Abstract

本发明公开一种光收发模块与系统及光收发方法光收发模块,其中光收发模块包括:一接收单元,其输出一接收终端丢失信号;一发射驱动单元,其包括一正接收信号端和一负接收信号端;以及一终端控制单元,其耦接在正接收信号端与负接收信号端之间,根据接收终端丢失信号控制正接收信号端与负接收信号端之间是否接入耦接一差分终端阻抗。

Description

光收发模块及系统和光收发方法
技术领域
本发明涉及一种光收发模块及系统和光收发方法,特别是涉及一种可准确探测终端设备的光收发模块系统和光收发方法。
背景技术
随着光传输技术的发展,光纤传输在传输速率/传输距离和抗干扰能力上的优势,使光收发模块(optical transceiver module)得到了越来越广泛的应用。由于光传输技术的优势,目前越来越多的应用希望将光收发模块能够连接现有的电子收发器,使得传统接口,如快速外设组件互连标准(PCIE)接口规格或通用串行总线版本3.0(USB3.0)接口规格等的电子收发器也可以通过光收发模块与终端设备进行光纤通讯。但现有技术的光收发模块直接连接现有的普通接口规格的电子收发器时,会令电子收发器进入失效模式(disable mode),因此本发明提出一种新的光收发模块与系统及光收发方法,以解决现有技术存在的问题。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种光收发模块,包括一接收单元,其输出一接收终端丢失信号;一发射驱动单元,其包括一正接收信号端和一负接收信号端;以及一终端控制单元,其耦接在正接收信号端与负接收信号端之间,根据接收终端丢失信号控制正接收信号端与负接收信号端之间是否耦接一差分终端阻抗。
本发明还提供一种光收发系统,包括:一电子收发器,其包括一正发送信号端和一负发送信号端;以及一光收发模块,其可耦接于电子收发器,其包括一接收单元,其输出一接收终端丢失信号;一发射驱动单元,其包括一正接收信号端和一负接收信号端,正接收信号端和负接收信号端分别耦接至电子收发器的正发送信号端和负发送信号端;以及一终端控制单元,其耦接在正接收信号端与负接收信号端之间,根据接收终端丢失信号控制正接收信号端与负接收信号端之间是否耦接一差分终端阻抗。
本发明还提供一种光收发方法,应用于一光收发系统,光收发系统包括一电子收发器以及一光收发模块;电子收发器经由光收发模块与一终端设备通讯,该方法包括:根据终端设备的状态输出一接收终端丢失信号;以及根据接收终端丢失信号控制光收发模块的一正接收信号端与一负接收信号端之间是否耦接一差分终端阻抗。
本发明所述的光收发模块与系统及光收发方法,在光收发模块内部实现藉由终端设备的连接状况来控制光收发模块的正负接收信号端之间动态地耦接差分终端阻抗,从而使得主控端的电子收发器准确地得知光缆对面终端设备的连接状况。原本无法直接连接光收发模块的电子收发器,藉由本发明的光收发模块与系统也可以与终端设备实现光纤传输,且终端设备能够实现热插拔功能。本发明无需更改主控端的电子收发器原来的接口设计。在本发明的光收发模块中,由于该接收终端丢失信号为内部信号,因此在设计光收发模块的接口时,可以不设计引脚引出接收终端丢失信号,如此还可以减少光收发模块的引脚数量。
附图说明
图1是现有技术的电子收发系统的方块图;
图2是本发明一实施例的光收发模块的方块图;
图3是本发明一实施例的终端控制单元的方块图;
图4是本发明另一实施例的终端控制单元的方块图;
图5是本发明一实施例的光收发系统的方块图;
图6图解本发明的光收发系统中电子收发器轮询差分终端阻抗的一实施例。
附图符号说明
210,510光收发模块    120,520电子收发器
230,530光缆          240,540终端设备
150设备端               112,113,405差分终端阻抗
305,605终端阻抗单元    211,511接收单元
212,512发射驱动单元    213,313,413,513终端控制单元
216光检测单元           301,302,401,402,601,602终端阻抗开关
具体实施方式
图1是现有技术的电子收发系统100的方块图。其中电子收发器120可以是快速外设组件互连标准(PCIE)接口规格或通用串行总线版本3.0(USB3.0)接口规格等,支持热插拔功能的高速电子收发器。当该电子收发器120作为传输系统的主控端(host)时,每隔一定时间会轮询(polling)是否有设备端(device)插入,当探测到设备端150插入时,该电子收发器120会发起传输一链接训练序列(link training sequence)以建立与设备端150的链接。当然,设备端150也会每隔一定时间轮询主控端是否存在,当探测到作为主控端的电子收发器120存在时,也会发起传输一链接训练序列以建立与电子收发器120的链接。
电子收发器120与设备端150的连接方式如图1所示,电子收发器120的正发送信号端TX+和负发送信号端TX-耦接至设备端150的正接收信号端RX+和负接收信号端RX-,实现由电子收发器120向设备端150发送数据,数据可以是以一差动信号对的形式发送;电子收发器120的正接收信号端RX+和负接收信号端RX-耦接至设备端150的正发送信号端TX+和负发送信号端TX-,实现由设备端150向电子收发器120发送数据,数据也可以是以一差动信号对的形式发送。电子收发器120通过轮询其正发送信号端TX+和负发送信号端TX-之间是否耦接差分终端阻抗(differential terminator impedance)来判断是否有设备端插入。当设备端150如图1所示连接至电子收发器120并准备好时,设备端150的正接收信号端RX+和负接收信号端RX-之间就会存在差分终端阻抗112,电子收发器120探测到其正发送信号端TX+和负发送信号端TX-之间出现了差分终端阻抗,也就是探测到了终端阻抗112的存在,则认为有设备端插入,该电子收发器120会发起链接训练序列(link training sequence),以建立与设备端150的链接。当然,当设备端150也会轮询探测到其正发送信号端TX+和负发送信号端TX-之间是否存在差分终端阻抗113以判断是否连接到电子收发器120。
但现有技术中,某些类型的设备端150,例如是经由光收发模块(optical transceiver module)连接的设备端150,在连接至电子收发器120时会存在问题。由于光收发模块内部固化有差分终端阻抗,一旦将光收发模块按照图1中设备端150连接至电子收发器120的方式连接至电子收发器120时,电子收发器120就会探测到其正发送信号端TX+和负发送信号端TX-之间出现了差分终端阻抗,则立即认为已经有设备端插入,因此会发起传输一链接训练序列(link training sequence)。但此时光收发模块所连接光缆的另一端很可能并没有连接终端设备或者终端设备并没有准备好,因此该链接训练序列就会建立失败,主控端的电子收发器120就会进入一失效模式(disable mode)。
因此现有技术中,普通接口规格的电子收发器无法直接通过光收发模块接连至设备端,从而建立光纤通讯。
图2图解本发明光收发模块的一种实施方式,光收发模块210包括:接收单元211,其输出一接收终端丢失信号RX_LOS(receiver loss ofsignal);发射驱动单元212,其包括一正接收信号端TD+和一负接收信号端TD-,以接收主机端(host)发来的信号,信号可以是一差动信号对的形式;终端控制单元213,其耦接在该正接收信号端TD+与负接收信号端TD-之间,根据该接收终端丢失信号RX_LOS控制该正接收信号端TD+与负接收信号端TD-之间是否耦接一差分终端阻抗,差分终端阻抗举例而言是正接收信号端TD+经由一终端阻抗耦接至一参考电位,负接收信号端TD-也经由一终端阻抗耦接至该参考电位,该参考电位举例而言可以是接地,该终端阻抗可能包括电容,电阻,电感等元件。该光收发模块210可经由光缆230连接至终端设备240。
该光收发模块210还包括一光检测单元216,其耦接至该接收单元211。在本发明其它实施例中,该光检测单元216也可以是包括在该接收单元211中。该光检测单元216检测该终端设备240发出的光信号并将其转变为电信号,输出至该接收单元211。当终端设备240经由光缆230连接至光收发模块210并准备好时,该光检测单元216接收到终端设备240发出的光接收信号时,将其转变为电接收信号送至该接收单元211,则接收单元211输出的该接收终端丢失信号置RX_LOS为无效(de-asserted)。当终端设备240并未耦接至该光收发模块210,或该终端设备240未准备好时,该光检测单元216无法正确接收到终端设备240发出的光接收信号,此时接收单元211输出的接收终端丢失信号RX_LOS为有效(asserted)。然而目前电子收发器,例如快速外设组件互连标准(PCIE)接口规格或通用串行总线版本3.0(USB3.0)接口规格等的高速电子收发器,并不具备接收该接收终端丢失信号RX_LOS的输入端。因此光收发模块210无法告知其所耦接的电子收发器是否有终端设备240连接到该光收发模块210并准备好(例如终端设备240是否上电并准备好收发数据)。
本发明的光收发模块210中,终端控制单元213可接收该接收终端丢失信号RX_LOS,并根据该接收终端丢失信号RX_LOS控制该正接收信号端TD+与负接收信号端TD-之间是否耦接一差分终端阻抗,如此动态地控制使得光收发模块210的正接收信号端TD+与负接收信号端TD-之间的差分终端阻抗可以动态地耦接或断开,其所耦接的电子收发器通过轮询是否存在差分终端阻抗就可以准确地得知将终端设备240的连接情况,并不会在光收发模块尚未连接终端设备240或接终端设备240尚未准备好的情形下,发起传输链接训练序列(link trainingsequence),而导致电子收发器进入失效模式(disable mode)。在本发明其它实施例中,该接收终端丢失信号RX_LOS输入终端控制单元213之前另有一处理电路(未绘示)对该接收终端丢失信号RX_LOS作前端处理,以产生一指示信号输入终端控制单元213以指示是否有终端设备240连接到该光收发模块210并准备好。
图3是本发明一实施例中终端控制单元313的方块图。其中该终端控制单元313包括一终端阻抗单元305、一第一终端阻抗开关301以及一第二终端阻抗开关302,其中终端阻抗单元305包括第一终端阻抗303和一第二终端阻抗304,第一终端阻抗303和第二终端阻抗304均耦接至一参考电位以构成一个差分终端阻抗,该参考电位举例而言可以是接地;第一终端阻抗开关301耦接至第一终端阻抗303,当接收终端丢失信号RX_LOS为有效时,第一终端阻抗开关301打开,正接收信号端TD+与该参考电位之间不会耦接第一终端阻抗303;当接收终端丢失信号RX_LOS为无效时,第一终端阻抗开关301闭合,正接收信号端TD+与该参考电位之间耦接第一终端阻抗303;第二终端阻抗开关302耦接至第二终端阻抗304,当接收终端丢失信号RX_LOS为有效时,第二终端阻抗开关302打开,负接收信号端TD-与该参考电位之间不会耦接第二终端阻抗304;当接收终端丢失信号RX_LOS为无效时,第二终端阻抗开关302闭合,负接收信号端TD-与该参考电位之间耦接第二终端阻抗304。在本发明一实施例中,该第一和第二终端阻抗开关301和302可以由功率场效应晶体管MOSFET来实现,可根据接收终端丢失信号RX_LOS有效电位的高低来选择不同类型的功率场效应晶体管的MOSFET和驱动方式。此为本领域技术人员所熟知的技术,在此不再赘述。
图4是本发明另一实施例中终端控制单元413的方块图。终端控制单元413耦接在该正接收信号端TD+与负接收信号端TD-之间,根据该接收终端丢失信号RX_LOS控制该正接收信号端TD+与负接收信号端TD-之间是否耦接一差分终端阻抗。本实施例中,差分终端阻抗405固化(fixed)在光收发模块内部,可以是由两个终端阻抗403和404构成,终端阻抗403和404均耦接至一参考电位,该参考电位举例而言可以是接地。终端控制单元413包括第一信号开关401和第二信号开关402,第一信号开关401和第二信号开关402可以作为独立的电路器件,直接控制TD+与TD-之间是否耦接差分终端阻抗405:当接收终端丢失信号RX_LOS为有效时,第一信号开关401打开,使得TD+不耦接至差分终端阻抗405,第二信号开关402也打开,使得TD-也不耦接至差分终端阻抗405;当接收终端丢失信号RX_LOS为无效时,第一信号开关401闭合,使得TD+耦接至差分终端阻抗405,第二信号开关402也闭合,使得TD-也耦接至差分终端阻抗405。当TD+与TD-之间耦接差分终端阻抗405时,图2的光收发模块210就可以被其所耦接的电子收发器探测到。在本实施例中第一信号开关401和第二信号开关402作为独立的电路器件可以用信号开关(signal switch)实现,例如以高速的有源开关(activeswitch)或高速的无源开关(passive switch)实现。
图5图解本发明光收发系统的一种实施方式。光收发系统500包括一电子收发器520,其包括一正发送信号端TX+和一负发送信号端TX-;一光收发模块510,其耦接于电子收发器520。该光收发模块510还包括一接收单元511,其输出一接收终端丢失信号RX_LOS;一发射驱动单元512,其包括一正接收信号端TD+和一负接收信号端TD-,该正接收信号端TD+和该负接收信号端TD-分别耦接至该电子收发器520的该正发送信号端TX+和该负发送信号端TX-,实现由电子收发器520向光收发模块510发送数据,数据可以是以一差动信号对的形式发送;一终端控制单元513,其耦接在该正接收信号端TD+与负接收信号端TD-之间,根据该接收终端丢失信号RX_LOS控制该正接收信号端TD+与该负接收信号端TD-之间是否耦接一差分终端阻抗。为了完成与电子收发器520的双边通讯,光收发模块510的接收单元511还包括一正发送信号端RD+和一负发送信号端RD-,其分别耦接至该电子收发器520的一正接收信号端RX+和一负接收信号端RX-,实现由光收发模块510向电子收发器520发送数据,数据也可以是以一差动信号对的形式发送。该光收发模块510可经由光缆530连接至终端设备540。其中该电子收发器520可以是快速外设组件互连标准(PCIE)接口规格或通用串行总线版本3.0(USB3.0)接口规格等,支持热插拔功能的高速电子收发器。当然,本发明的电子收发器可以是具有能发送差动信号对的正负发送信号端TX+\TX-,以及能接受差动信号对的正负接收信号端RX+\RX-的主机端(host)设备,并不一定限于是快速外设组件互连标准(PCIE)接口规格或通用串行总线版本3.0(USB3.0)接口规格。
当该光收发模块510如图5所示的方式连接至该电子收发器520,而光收发模块510尚未连接任何终端设备540时,接收单元511输出的接收终端丢失信号RX_LOS为有效,则终端控制单元513根据该有效的接收终端丢失信号RX_LOS,控制该正接收信号端TD+与该负接收信号端TD-之间不耦接差分终端阻抗。电子收发器520通过轮询其正发送信号端TX+与负发送信号端TX-之间是否存在差分终端阻抗来判断是否有终端设备540插入,此时电子收发器520探测不到差分终端阻抗存在,则认为无终端设备插入,则该电子收发器520并不会发起链接训练序列。当该光收发模块510连接至该电子收发器520且光收发模块510也连接至终端设备540,但该终端设备540尚未准备好时,接收终端丢失信号RX_LOS仍然有效,则光收发模块510的正接收信号端TD+与负接收信号端TD-之间仍然不耦接差分终端阻抗,因此该电子收发器520也不会发起链接训练序列。而当该光收发模块510连接至该电子收发器520且光收发模块510也连接至终端设备540并准备好时,接收终端丢失信号RX_LOS被置为无效,则光收发模块510的正接收信号端TD+与负接收信号端TD-之间耦接差分终端阻抗,该电子收发器520探测到其正发送信号端TX+与负发送信号端TX-之间存在差分终端阻抗,则发起链接训练序列,以建立与该终端设备540的链接。
图6图解本发明的光收发系统中电子收发器轮询差分终端阻抗的一实施例。如前所述,光收发模块的正接收信号端TD+和该负接收信号端TD-分别耦接至电子收发器的该正发送信号端TX+和该负发送信号端TX-,电子收发器是通过轮询其正发送信号端TX+与负发送信号端TX-之间是否耦接差分终端阻抗来探测是否有终端设备插入。电子收发器每隔一定时间进行一次轮询以决定是否发起链接训练序列。如图5所示,在轮询是否耦接差分终端阻抗时,电子收发器将其正发送信号端TX+与地之间的共模电压(common mode voltage)和负发送信号端TX-与地之间的共模电压充电至一特定值而后放电,通过放电后此共模电压下降至一阈值的放电时间来判断是否耦接差分终端阻抗。当电子收发器并未连接任何终端设备时,电子收发器的正发送信号端TX+与地之间原本存在充电电阻Rd1和寄生电容Cp1,因此放电通路是经由Rd1和Cp1组成,负发送信号端TX-与地之间原本存在充电电阻Rd2和寄生电容Cp2,因此放电通路是经由Rd2和Cp2组成,此时放电时间为t1;当终端设备连接并准备好时,本发明光收发模块一实施例的终端阻抗开关601和602闭合,则差分终端阻抗单元605的差分终端阻抗耦接至正接收信号端TD+与负接收信号端TD-之间,例如包括图6所示终端电阻Rt1及交流电容CAC1耦接至光收发模块的正接收信号端TD+和地之间,终端电阻Rt2及交流电容CAC2耦接至该负接收信号端TD-和地之间,此时的放电通路是经由Rd1和Cp1,以及与Cp1并联的CAC1和Rt1构成,另一条放电通路是经由Rd2和Cp2,以及与Cp2并联的CAC2和Rt2构成,由于此时电路的RC常数更改,放电时间会变为t2。电子收发器根据放电时间的变化就可以得知其正发送信号端TX+与负发送信号端TX-之间是否耦接差分终端阻抗,从而探测是否有终端设备插入。
本发明还揭示一种光收发方法,应用如图5所示的光收发系统500,该方法包括:根据该终端设备540的状态输出一接收终端丢失信号RX_LOS,再根据该接收终端丢失信号RX_LOS控制该光收发模块510的正接收信号端TD+与负接收信号端TD-之间是否耦接一差分终端阻抗。当该终端设备540耦接至该光收发模块510并准备好时,该接收终端丢失信号RX_LOS无效;当该终端设备540未耦接至该光收发模块510,或该终端设备540未准备好时,该接收终端丢失信号RX_LOS有效。当接收终端丢失信号RX_LOS无效时,正接收信号端TD+和负接收信号端TD-之间耦接该差分终端阻抗。
本发明所述的光收发模块与系统及光收发方法,在光收发模块的内部实现藉由终端设备的连接状况来控制光收发模块的正负接收信号端之间动态地耦接差分终端阻抗,从而使得主控端的电子收发器准确地得知光缆对面终端设备的连接状况。原本无法直接连接光收发模块的电子收发器,藉由本发明的光收发模块与系统也可以与终端设备实现光纤传输,且终端设备能够实现热插拔功能。本发明无需更改主控端的电子收发器原来的接口设计。在本发明的光收发模块中,由于该接收终端丢失信号为内部信号,因此在设计光收发模块的接口时,可以不设计引脚(pin)引出接收终端丢失信号,如此还可以减少光收发模块的引脚数量(pin count)。
以上所述仅为本发明较佳实施例,然其并非用以限定本发明的范围,本领域的技术人员,在不脱离本发明的精神和范围的前提下,可在此基础上做进一步的改进和变化,因此本发明的保护范围当以本申请的权利要求书所界定的范围为准。

Claims (22)

1.一种光收发模块,其特征在于,包括:
一接收单元,其输出一接收终端丢失信号;
一发射驱动单元,其包括一正接收信号端和一负接收信号端;以及
一终端控制单元,其耦接在该正接收信号端与该负接收信号端之间,根据该接收终端丢失信号控制该正接收信号端与该负接收信号端之间是否耦接一差分终端阻抗。
2.根据权利要求1所述的光收发模块,其特征在于,上述终端控制单元还包括:
一终端阻抗单元,其包括第一终端阻抗和一第二终端阻抗,该第一终端阻抗和该第二终端阻抗均耦接至一参考电位以构成该差分终端阻抗;
一第一终端阻抗开关,其耦接至该第一终端阻抗,该第一终端阻抗开关由该接收终端丢失信号控制,以控制该正接收信号端与该参考电位之间是否耦接该第一终端阻抗;以及
一第二终端阻抗开关,其耦接至该第二终端阻抗,该第二终端阻抗开关由该接收终端丢失信号控制,以控制该负接收信号端与该参考电位之间是否耦接该第二终端阻抗。
3.根据权利要求1所述的光收发模块,其特征在于,上述终端控制单元还包括:
一第一信号开关,其控制该正接收信号端是否耦接至该差分终端阻抗;以及
一第二信号开关,其控制该负接收信号端是否耦接至该差分终端阻抗。
4.根据权利要求1所述的光收发模块,其特征在于,当一终端设备经由一光缆耦接至该光收发模块并准备好时,该接收终端丢失信号无效。
5.根据权利要求4所述的光收发模块,其特征在于,当该终端设备未耦接至该光收发模块,或该终端设备未准备好时,该接收终端丢失信号有效。
6.根据权利要求1所述的光收发模块,其特征在于,当接收终端丢失信号无效时,该正接收信号端和该负接收信号端之间耦接该差分终端阻抗。
7.根据权利要求1所述的光收发模块,其特征在于,当该光收发模块经由该正接收信号端和该负接收信号端耦接至一电子收发器,且当该正接收信号端和该负接收信号端之间耦接该差分终端阻抗时,该电子收发器发起一传输链接训练序列。
8.根据权利要求1所述的光收发模块,其特征在于,还包括一处理电路,对该接收终端丢失信号作前端处理,以产生一指示信号输入该终端控制单元。
9.一种光收发系统,其特征在于,包括:
一电子收发器,其包括一正发送信号端和一负发送信号端;以及
一光收发模块,其可耦接于该电子收发器,其包括:
一接收单元,其输出一接收终端丢失信号;
一发射驱动单元,其包括一正接收信号端和一负接收信号端,该正接收信号端和该负接收信号端分别耦接至该电子收发器的该正发送信号端和该负发送信号端;以及
一终端控制单元,其耦接在该正接收信号端与该负接收信号端之间,根据该接收终端丢失信号控制该正接收信号端与该负接收信号端之间是否耦接一差分终端阻抗。
10.根据权利要求9所述的光收发系统,其特征在于,上述终端控制单元还包括:
一终端阻抗单元,其包括第一终端阻抗和一第二终端阻抗,该第一终端阻抗和该第二终端阻抗均耦接至一参考电位以构成该差分终端阻抗;
一第一终端阻抗开关,其耦接至该第一终端阻抗,该第一终端阻抗开关由该接收终端丢失信号控制,以控制该正接收信号端与该参考电位之间是否耦接该第一终端阻抗;以及
一第二终端阻抗开关,其耦接至该第二终端阻抗,该第二终端阻抗开关由该接收终端丢失信号控制,以控制该负接收信号端与该参考电位之间是否耦接该第二终端阻抗。
11.根据权利要求9所述的光收发系统,其特征在于,上述终端控制单元还包括:
一第一信号开关,其控制该正接收信号端是否耦接至该差分终端阻抗;以及
一第二信号开关,其控制该负接收信号端是否耦接至该差分终端阻抗。
12.根据权利要求9所述的光收发系统,其特征在于,当一终端设备经由一光缆耦接至该光收发模块并准备好时,该接收终端丢失信号无效。
13.根据权利要求12所述的光收发系统,其特征在于,当该终端设备未耦接至该光收发模块,或该终端设备未准备好时,该接收终端丢失信号有效。
14.根据权利要求9所述的光收发系统,其特征在于,当接收终端丢失信号无效时,该正接收信号端和该负接收信号端之间耦接该差分终端阻抗。
15.根据权利要求9所述的光收发系统,其特征在于,当该正接收信号端和该负接收信号端之间耦接该差分终端阻抗时,该电子收发器发起一传输链接训练序列。
16.根据权利要求9所述的光收发系统,其特征在于,其中该光收发模块还包括一处理电路,对该接收终端丢失信号作前端处理,以产生一指示信号输入该终端控制单元。
17.根据权利要求9所述的光收发系统,其特征在于,该电子收发器不具备可以接收该接收终端丢失信号的输入端。
18.根据权利要求9所述的光收发系统,其特征在于,该电子收发器的接口为一快速外设组件互连标准规格或一通用串行总线版本3.0接口规格。
19.一种光收发方法,应用于一光收发系统,该光收发系统包括一电子收发器以及一光收发模块;该电子收发器经由该光收发模块与一终端设备通讯,该方法包括:
根据该终端设备的状态输出一接收终端丢失信号;以及
根据该接收终端丢失信号控制该光收发模块的一正接收信号端与一负接收信号端之间是否耦接一差分终端阻抗。
20.根据权利要求19所述的光收发方法,其特征在于,当该终端设备耦接至该光收发模块并准备好时,该接收终端丢失信号无效。
21.根据权利要求19所述的光收发方法,其特征在于,当该终端设备未耦接至该光收发模块,或该终端设备未准备好时,该接收终端丢失信号有效。
22.根据权利要求19所述的光收发方法,其特征在于,当接收终端丢失信号无效时,该正接收信号端和该负接收信号端之间耦接该差分终端阻抗。
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