CN106411398A - 光模块检测仪 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种光模块检测仪,该光模块检测仪包括光功率检测电路、主控制器、第一接口、误码检测器、及可编程晶振;第一接口,接入待测的光模块;光功率检测电路,测量光模块中输入光的光功率;可编程晶振,为误码检测器提供参考频率;误码检测器,检测通过光模块的信号的误码率;主控制器,分别控制光功率检测电路进行光功率检测和误码检测电路进行误码率检测。本发明的光模块检测仪测试功能较齐全,且可手持携带,方便客户随时随地对光模块的性能进行检测,提高了光模块检测仪的适用性。
Description
技术领域
本发明涉及光电技术领域,特别涉及一种光模块检测仪。
背景技术
光模块是一种用于光电信号转换的光电子器件,主要应用于光通信领域。光模块生产时,一般需要检测误码率、发射光功率等功能,这些功能的检测都需要分别采用误码仪、光功率计等,并搭接测试平台才能完成,且这些测试必须由光模块生产厂商才能完成。电信运营商、贸易商等客户自己无法独立完成相关测试,造成客户较高的维护成本和管理成本。
发明内容
本发明的主要目的是提供一种光模块检测仪,旨在提供一种测试功能较齐全的光模块检测仪。
为实现上述目的,本发明提出了一种光模块检测仪,包括光功率检测电路、主控制器、第一接口、误码检测器、及可编程晶振;
所述第一接口,接入待测的光模块;
所述光功率检测电路,测量光模块中输入光的光功率;
所述可编程晶振,为所述误码检测器提供参考频率;
所述误码检测器,检测通过光模块的信号的误码率;
所述主控制器,分别控制所述光功率检测电路进行光功率检测和所述误码检测电路进行误码率检测。
优选地,所述第一接口、所述误码检测器及所述光功率检测电路分别与所述主控制器连接;所述主控制器还经所述可编程晶振与所述误码检测器连接;所述误码检测器还与所述第一接口连接。
优选地,所述光功率检测电路包括光电探测器、及模数转换器;所述光电探测器与所述模数转换器连接;所述光电探测器将入射的光信号转换成电信号,通过模数转换器将模拟电信号转换成数字电信号并输入至所述主控制器进行处理。
优选地,所述光模块检测仪还包括显示器,所述显示器与所述主控制器连接。
优选地,所述光模块检测仪还包括第二接口,所述第二接口分别与所述主控制器和所述误码检测器连接。
优选地,在所述第一接口或所述第二接口有光模块插入时,所述主控制器读取光模块中寄存器的数字诊断门限值及数字诊断实时检测值,并将数字诊断门限值与数字实时检测值进行比较;在所述数字实诊断时检测值大于所述数字诊断门限值时,主控制器发出报警信息并显示于所述显示器上。
优选地,所述光模块检测仪还包括电源电路,所述电源电路包括充电保护电路、电池、及线性稳压电路;所述电源充电保护电路与所述电池电连接,所述电池分别与所述主控制器及线性稳压电路电连接,所述线性稳压电路还与所述误码检测器连接。
优选地,所述光模块检测仪还包括时钟触发器,所述误码检测器经所述时钟触发器与外部的眼图仪进行连接。
优选地,所述主控制器通过I2C总线分别与所述第一接口和所述第二接口连接;所述误码检测器通过I2C总线分别与所述第一接口和所述第二接口连接。
优选地,所述主控制器读取所述光模块中寄存器的基本信息,并对所述基本信息进行翻译,将经翻译后的基本信息显示于显示器上。
本发明技术方案通过设置光功率检测电路、主控制器、第一接口、误码检测器、及可编程晶振,形成了一种光模块检测仪。该光模块检测仪能够同时检测光模块的误码率、光功率,功能较齐全且该光模块检测仪可手持携带,方便客户随时随地对光模块的性能进行检测,提高了光模块检测仪的适用性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
图1为本发明光模块检测仪一实施例的功能模块图。
附图标号说明:
标号 | 名称 | 标号 | 名称 |
100 | 光功率检测电路 | 700 | 第二接口 |
110 | 光电探测器 | 800 | 电源电路 |
120 | 模数转换器 | 810 | 充电保护电路 |
200 | 主控制器 | 820 | 电池 |
300 | 第一接口 | 830 | 线性稳压电路 |
400 | 误码检测器 | 900 | 时钟触发器 |
500 | 可编程晶振 | 1000 | 输入键盘 |
600 | 显示器 |
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明,在本发明中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。
本发明提出一种光模块检测仪。
参照图1,在本发明实施例中,该光模块检测仪包括光功率检测电路100、主控制器200、第一接口300、误码检测器400、及可编程晶振500;
所述第一接口300,接入待测的光模块;所述光功率检测电路100,测量光模块中输入光的光功率;所述可编程晶振500,为所述误码检测器400提供参考频率;所述误码检测器400,检测通过光模块的信号的误码率;所述主控制器200,分别控制所述光功率检测电路100进行光功率检测和所述误码检测电路进行误码率检测。
需要说明的是,本实施例中,所述主控制器200采用单片机实现,第一接口300为与光模块相匹配的光模块接口。易于理解的是,主控制器200中安装有测试程序。
在进行误码率检测时,需要用到两台光模块检测仪,两光模块检测仪的第一接口300上分别连接有光模块,且两台光模块检测仪之间通过光纤连接。两台光模块检测仪中有一台光模块检测仪作为数据发射器,另一台则作为数据接收器,数据发射器向数据接收器发射预设数据,数据接收器通过误码检测器400将接收到的数据与预设数据进行比较,并计算误码率。本实施例中,该误码检测器400的工作带宽为155Mbps(比特率)~11.3Gbps。
在进行光功率检测时,通过光纤跳线的一头接入到光模块检测仪的第一接口300,光纤跳线的另一头接到光模块检测仪的光功率检测电路100。主控制器200控制光模块发出预设波长的光信号,通过光纤跳线输入至光功率检测电路100,光功率检测电路100将光信号转换成电信号,并检测电信号幅值大小,通过电信号幅值大小计算出光功率。
本发明技术方案通过设置光功率检测电路100、主控制器200、第一接口300、误码检测器400、及可编程晶振500,形成了一种光模块检测仪。该光模块检测仪能够同时检测光模块的误码率、光功率,功能较齐全且该光模块检测仪可手持携带,方便客户随时随地对光模块的性能进行检测,提高了光模块检测仪的适用性。
进一步地,所述第一接口300、所述误码检测器400及所述光功率检测电路100分别与所述主控制器200连接;所述主控制器200还经所述可编程晶振500与所述误码检测器400连接;所述误码检测器400还与所述第一接口300连接。
具体地,所述光功率检测电路100包括光电探测器、及模数转换器;所述光电探测器与所述模数转换器连接;所述光电探测器将入射的光信号转换成电信号,通过模数转换器将模拟电信号转换成数字电信号并输入至所述主控制器200进行处理。
进一步地,所述光模块检测仪还包括显示器600,所述显示器600与所述主控制器200连接。
本实施例中,所述显示器600为LCD液晶显示器600。显示器600用于显示各种测试结果和参数信息。
进一步地,所述光模块检测仪还包括第二接口700,所述第二接口700分别与所述主控制器200和所述误码检测器400连接。
需要说明的是,本实施例中,第一接口300支持写码功能,即第一接口300可通过数据线与电脑连接,从而将相关测试程序烧录到光模块检测仪中;第二接口700则不支持写码功能。通过设置第二接口700,进一步方便光模块的测试。例如在进行误码率的测试中,无需采用两台光模块测试仪,只需用在第一接口300和第二接口700上分别接入光模块,再通过光纤将两光模块连接起来即可进行测试。测试时一个接口作为数据发射端口,另一接口作为数据接收端口。
进一步地,在所述第一接口300或所述第二接口700有光模块插入时,所述主控制器200读取光模块中寄存器的数字诊断门限值及数字诊断实时检测值,并将数字诊断门限值与数字实时检测值进行比较;在所述数字实诊断时检测值大于所述数字诊断门限值时,主控制器200发出报警信息并显示于所述显示器600上。
需要说明的是,数字诊断监控用于监测光模块性能参数,监控的参数有光模块的发射光功率、接收光功率、温度、工作电压、及偏置电流。当发射光功率、接收光功率、温度、工作电压或偏置电流的实时检测值超过数字诊断门限值时,主控制器200发出报警信息并显示于所述显示器600上。
具体地,所述光模块检测仪还包括电源电路800,所述电源电路800包括充电保护电路810、电池820、及线性稳压电路830;所述充电保护电路810与所述电池820电连接,所述电池820分别与所述主控制器200及线性稳压电路830电连接,所述线性稳压电路830还与所述误码检测器400连接。
本实施例中,光模块检测仪采用锂电池近进行供电,锂电池输出5V(伏特)电压至主控制器200和线性稳压电路。充电保护电路用于保护电池,防止充电时电流或电压过大而损坏电池;线性稳压电路将电池输出电压进行降压并稳压后在提供给误码检测器400。
进一步地,所述光模块检测仪还包括时钟触发器900,所述误码检测器400经所述时钟触发器900与外部的眼图仪进行连接。所述时钟触发器900用于提供统一的时钟脉冲给眼图仪和误码控制器,以便在眼图仪连接至光模块检测仪后,实现光模块检测仪和眼图仪协同工作。
具体地,所述主控制器200通过I2C总线分别与所述第一接口300和所述第二接口700连接;所述误码检测器400通过I2C总线分别与所述第一接口300和所述第二接口700连接。本实施例中,主控制器200与接入的光模块之间采用I2C总线方式进行通信。I2C是同步通信的一种特殊形式,具有接口线少,控制方式简单,器件封装形式小,通信速率较高等优点。
进一步地,所述主控制器200读取所述光模块中寄存器的基本信息,并对所述基本信息进行翻译,将经翻译后的基本信息显示于显示器600上。
通常光模块中设有A0h寄存器和A2h寄存器,其中A0h寄存器中用于存储固定信息,例如光模块的产品类型、生产日期、厂商名称、传输距离等;A2h寄存器则用于存储与数字诊断监控相关的信息。光模块检测仪将寄存器中存储的信息读取并进行翻译,便于测试者进行测试。
本实施例,该光模块检测仪还包括输入键盘1000,所述输入键盘1000与所述主控制器200连接。
本发明中通过采用主控制器200、误码检测器400、光功率检测电路100、显示器600、电源电路800等,其中主控制器200中安装有测试程序,使得该光模块检测仪能够同时检测光模块的误码率、光功率、数字诊断监控、光模块A0/A2寄存器信息读取翻译。提高了光模块检测仪的性能,极大的方便客户随时随地的进行检验使用。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是在本发明的发明构思下,利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种光模块检测仪,其特征在于,包括光功率检测电路、主控制器、第一接口、误码检测器、及可编程晶振;
所述第一接口,接入待测的光模块;
所述光功率检测电路,测量光模块中输入光的光功率;
所述可编程晶振,为所述误码检测器提供参考频率;
所述误码检测器,检测通过光模块的信号的误码率;
所述主控制器,分别控制所述光功率检测电路进行光功率检测和所述误码检测电路进行误码率检测。
2.如权利要求1所述的光模块检测仪,其特征在于,所述第一接口、所述误码检测器及所述光功率检测电路分别与所述主控制器连接;所述主控制器还经所述可编程晶振与所述误码检测器连接;所述误码检测器还与所述第一接口连接。
3.如权利要求2所述的光模块检测仪,其特征在于,所述光功率检测电路包括光电探测器、及模数转换器;所述光电探测器与所述模数转换器连接;所述光电探测器将入射的光信号转换成电信号,通过模数转换器将模拟电信号转换成数字电信号并输入至所述主控制器进行处理。
4.如权利要求1-3任意一项所述的光模块检测仪,其特征在于,所述光模块检测仪还包括显示器,所述显示器与所述主控制器连接。
5.如权利要求4所述的光模块检测仪,其特征在于,所述光模块检测仪还包括第二接口,所述第二接口分别与所述主控制器和所述误码检测器连接。
6.如权利要求5所述的光模块检测仪,其特征在于,在所述第一接口或所述第二接口有光模块插入时,所述主控制器读取光模块中寄存器的数字诊断门限值及数字诊断实时检测值,并将数字诊断门限值与数字实时检测值进行比较;在所述数字实诊断时检测值大于所述数字诊断门限值时,主控制器发出报警信息并显示于所述显示器上。
7.如权利要求1所述的光模块检测仪,其特征在于,所述光模块检测仪还包括电源电路,所述电源电路包括充电保护电路、电池、及线性稳压电路;所述充电保护电路与所述电池电连接,所述电池分别与所述主控制器及线性稳压电路电连接,所述线性稳压电路还与所述误码检测器连接。
8.如权利要求6所述的光模块检测仪,其特征在于,所述光模块检测仪还包括时钟触发器,所述误码检测器经所述时钟触发器与外部的眼图仪进行连接。
9.如权利要求8所述的光模块检测仪,其特征在于,所述主控制器通过I2C总线分别与所述第一接口和所述第二接口连接;所述误码检测器通过I2C总线分别与所述第一接口和所述第二接口连接。
10.如权利要求9所述的光模块检测仪,其特征在于,所述主控制器读取所述光模块中寄存器的基本信息,并对所述基本信息进行翻译,将经翻译后的基本信息显示于显示器上。
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