CN111371496A - 一种光背板系统及电信号传输方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种光背板系统及电信号传输方法,光背板系统包括:多个数据传输模块;每个数据传输模块中均包括:将多组电信号转化合并为一组光信号的调制单元;与调制单元连接,将光信号传输到解调单元的传输单元;与传输单元连接,接收光信号,并将光信号解调得到多组电信号的解调单元。本发明实施例通过将电信号转化合并为一组光信号,在通过传输单元传输后,对光信号进行解调得到最初的电信号,通过对电信号的调制和最终的解调,减少数据传输所需的光通道数量,从而在不增加光背板的光通道的数量,利用原始的光背板就可以实现更大的数据传输量。
Description
技术领域
本发明涉及光背板通信技术领域,尤其涉及一种光背板系统及电信号传输方法。
背景技术
随着通信系统对传输速率的爆炸式增长,铜互连已经面临其发展瓶颈,光互连是实现Tbit/s量级高速互连的最优解决方案,其技术实现通常是将光波导集成到PCB中制成光电板,即光背板。光背板通信中,各个子板都需要通过光背板中的光通道互联。
由于子板数量较多所以光背板中的光通道较多,这就导致光背板需要做的很大或者很多层才能放下如此多的光通道,这给光背板的制作带来很大难度。
发明内容
为了解决现有技术存在的问题,本发明的至少一个实施例提供了一种光背板系统及电信号传输方法。
第一方面,本发明实施例提供了一种光背板系统,所述光背板系统包括:多个数据传输模块;
每个数据传输模块中均包括:将多组电信号转化合并为一组光信号的调制单元;
与所述调制单元连接,将所述光信号传输到解调单元的传输单元;
与所述传输单元连接,接收所述光信号,并将所述光信号解调得到多组所述电信号的解调单元。
结合第一方面,在第一方面的第一种实施例中,所述调制单元包括:
将电信号转化为传输光信号的第一光模块和第二光模块;
与所述第一光模块连接,将所述传输光信号进行衰减的光衰减器;
分别与所述第二光模块和所述光衰减器连接,将所述传输光信号和衰减后的所述传输光信号合并为一组所述光信号的调制器。
结合第一方面的第一种实施例,在第一方面的第二种实施例中,所述解调单元包括:
与所述传输单元连接,将所述光信号分为第一待分离光信号和第二待分离光信号的第一分光器;
与所述第一分光器连接,从第一待分离光信号中获取衰减后的所述传输光信号的第一分光单元;
与所述第一分光器连接,从第二待分离光信号中获取所述传输光信号的第二分光单元;
与所述第一分光单元连接,将所述衰减后的所述传输光信号转化为所述电信号的光模块;
与所述第二分光单元连接,将所述传输光信号转化为所述电信号的光模块。
结合第一方面第二种实施例,在第一方面的第三种实施例中,所述第一分光单元包括:
与所述第一分光器连接,将所述第一待分离光信号分为第一主光信号和第一辅光信号的第二分光器;
分别与所述第二分光器和第一光开关连接,获取所述第一辅光信号的光功率,并当所述第一辅光信号的光功率小于或等于预设阈值时,控制所述第一光开关开启,当所述第一辅光信号的光功率大于预设阈值时,控制所述第一光开关关闭的第一光功率判断电路;
与所述第二分光器连接,根据所述第一辅光信号的光功率变化从所述第一主光信号中获取衰减后的所述传输光信号的第一光开关。
结合第一方面第三种实施例,在第一方面的第四种实施例中,所述第二分光单元包括:
与所述第一分光器连接,将所述第二待分离光信号分为第二主光信号和第二辅光信号的第三分光器;
分别与所述第三分光器和第二光开关连接,获取所述第二辅光信号的光功率,并当所述第二辅光信号的光功率大于预设阈值时,控制所述第二光开关开启,当所述第二辅光信号的光功率小于或等于预设阈值时,控制所述第二光开关关闭的第二光功率判断电路;
与所述第二分光器连接,根据所述第二辅光信号的光功率变化从所述第二主光信号中获取所述传输光信号的第二光开关。
结合第一方面第二种实施例,在第一方面的第五种实施例中,所述所述第一分光单元包括:
与所述第一分光器连接,将所述第一待分离光信号分为第一主光信号和第一辅光信号的第二分光器;
分别与所述第二分光器和第一电开关连接,获取所述第一辅光信号的光功率,并当所述第一辅光信号的光功率小于或等于预设阈值时,控制所述第一电开关开启所述光模块,当所述第一辅光信号的光功率大于预设阈值时,控制所述第一电开关关闭所述光模块的第一光功率判断电路;
所述第二分光器和第一电开关均与所述光模块连接,所述第二分光器将所述第一主光信号发送到所述光模块。
结合第一方面第五种实施例,在第一方面的第六种实施例中,所述所述第二分光单元包括:
与所述第一分光器连接,将所述第二待分离光信号分为第二主光信号和第二辅光信号的第三分光器;
分别与所述第三分光器和第二电开关连接,获取所述第二辅光信号的光功率,并当所述第二辅光信号的光功率大于预设阈值时,控制所述第二电开关开启所述光模块,当所述第二辅光信号的光功率小于或等于预设阈值时,控制所述第二电开关关闭所述光模块的第二光功率判断电路;
所述第三分光器和第二电开关均与所述光模块连接,所述第三分光器将所述第二主光信号发送到所述光模块。
结合第一方面第一、第二、第三、第四、第五或第六种实施例中任意一种,在第一方面的第七种实施例中,所述将多组电信号转化合并为一组光信号,包括:
将两路所述电信号转化为两路传输光信号;
将任一所述传输光信号进行衰减后,与另一所述传输光信号通过PAM调制技术调制为一组所述光信号。
结合第一方面第七种实施例,在第一方面的第八种实施例中,所述光信号具有四阶不同的功率值。
第二方面,本发明实施例提供了一种电信号传输方法,所述传输方法包括:
将多组电信号转化合并为一组光信号,通过光通道传输所述光信号;
接收所述光信号,并将所述光信号解调得到多组所述电信号。
本发明的上述技术方案与现有技术相比具有如下优点:本发明实施例通过将电信号转化合并为一组光信号,在通过传输单元传输后,对光信号进行解调得到最初的电信号,通过对电信号的调制和最终的解调,减少数据传输所需的光通道数量,从而在不增加光背板的光通道的数量,利用原始的光背板就可以实现更大的数据传输量。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种光背板系统结构示意图;
图2是本发明另一实施例提供的一种光背板系统结构示意图;
图3是本发明又一实施例提供的一种光背板系统结构示意图其一;
图4是本发明又一实施例提供的一种光背板系统结构示意图其二;
图5是本发明又一实施例提供的一种光背板系统结构示意图其三;
图6是本发明又一实施例提供的一种光背板系统结构示意图其四;
图7是本发明又一实施例提供的一种电信号传输方法流程示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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做出创造性劳动的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。
如图1所示,本发明实施例提供的一种光背板系统,光背板系统包括:多个数据传输模块。
在本实施例中,每个数据传输模块中均包括:将多组电信号转化合并为一组光信号的调制单元;通过调制单元将多组电信号分别转化为光信号,并将光信号进行合并,为保证后续光信号可以合理拆分,可以采用将每组光信号拆分为多段,采用段式拼接的方式将多组光信号合并,使得光信号具备一定的安全性,当然也可以直接将多组光信号依次传输的方式进行合并。
在本实施例中,每个数据传输模块中均包括:与调制单元连接,将光信号传输到解调单元的传输单元,传输单元可以是光通道,通过光通道将调制单元生成的光信号传输到解调单元,由于电信号转化后的光信号被合并为一组光信号进行传输,所以光通道的数量可以得到有效减少,以此减少光背板的大小。
在本实施例中,每个数据传输模块中均包括:与传输单元连接,接收光信号,并将光信号解调得到多组电信号的解调单元,根据调制单元的调制方式进行解调,将光信号解调后得到多组光信号,根据光信号转化得到电信号,光电转换的过程可以通过光模块完成。
具体的,可以将两路电信号转化为两路传输光信号;将任一传输光信号进行衰减后,与另一传输光信号通过PAM调制技术调制为一组光信号;PAM,脉冲振幅调制(PulseAmplitude Modulation)是脉冲载波的幅度随基带信号变化的一种调制方式。若脉冲载波是冲激脉冲序列,则抽样定理就是脉冲振幅调制的原理。而实际上,由于真正的冲激脉冲串不能实现,通常只能采用窄脉冲串来实现。由于PAM调制的原理,所以合并后的光信号具有四阶不同的功率值。
如图2所示,本发明实施例提供的一种光背板系统,与图1所示光背板系统相比,区别在于,
在本实施例中,调制单元包括:将电信号转化为传输光信号的第一光模块和第二光模块;通过第一光模块和第二光模块将电信号转化为传输光信号,比如,电信号可以是NRZ调制格式的电信号,NRZ指的是不归零码(NRZ,Non-Return to Zero),数字信号可以直接采用基带传输,所谓基带就是指基本频带。基带传输就是在线路中直接传送数字信号的电脉冲,这是一种最简单的传输方式,近距离通信的局域网都采用基带传输,该电信号中的信息以高电平和低电平的方式呈现,通过高电平和低电平传输二进制码,通过光模块将该电信号转化为同样可以代表二进制码的光信号,以光信号的功率有效值替代该电信号的高低电平。
在本实施例中,调制单元包括:与第一光模块连接,将传输光信号进行衰减的光衰减器;通过光衰减器将第一光模块输出的传输光信号进行衰减,使得第一光模块输出的传输光信号与第二光模块输出的传输光信号进行区分,当然,光衰减器也可以安装在第二光模块上,使得第二光模块的传输光信号弱于第一光模块的传输光信号,光衰减器的衰减幅度可根据用户的需求进行设定,可以设定为衰减百分之五十,为避免衰减幅度过大,导致信号出现误差,可以降低衰减幅度。
在本实施例中,调制单元包括:分别与第二光模块和光衰减器连接,将传输光信号和衰减后的传输光信号合并为一组光信号的调制器,在本实施例中,将第二光模块输出的传输光信号和经过衰减过后的第一光模块输出的传输光信号进行合并,得到一组光信号,该光信号可以与图1所示光信号的合并方式一致,采用段式合并,也可以将两组传输光信号按时域进行合并,这样合并后的光信号会由于光信号的有效值波动得到四种光功率的光功率,分别是衰减后的传输光信号低功率和未衰减的传输光信号低功率的合并值、衰减后的传输光信号低功率和未衰减的传输光信号高功率的合并值、衰减后的传输光信号高功率和未衰减的传输光信号低功率的合并值和衰减后的传输光信号高功率和未衰减的传输光信号高功率的合并值。
在本实施例中,解调单元包括:与传输单元连接,将光信号分为第一待分离光信号和第二待分离光信号的第一分光器;通过第一分光器将光信号一分为二,第一待分离光信号和第二待分离光信号完全一致,方便获取其中的传输光信号。
在本实施例中,解调单元还包括:与第一分光器连接,从第一待分离光信号中获取衰减后的传输光信号的第一分光单元;通过第一分光单元从第一待分离光信号中获取衰减后的传输光信号,由于第二待分离光信号与第一待分离光信号完全一致,所以也可以从第二待分离光信号中获取得到衰减后的传输光信号。
在本实施例中,解调单元还包括:与第一分光器连接,从第二待分离光信号中获取传输光信号的第二分光单元;通过第一分光单元从第二待分离光信号中获取未衰减的传输光信号,同理,也可以从第一待分离光信号中获取未衰减的传输光信号,由此,可以得到由光模块转化电信号得到的两个传输光信号。
在本实施例中,解调单元还包括:与第一分光单元连接,将衰减后的传输光信号转化为电信号的光模块;通过光模块将传输光信号重新转化为电信号,完成数据的传输。
在本实施例中,解调单元还包括:与第二分光单元连接,将传输光信号转化为电信号的光模块;通过光模块将传输光信号重新转化为电信号,完成数据的传输。
在本实施例中,通过将两组电信号转化合并为一组光信号进行传输,使得光背板的光通道可以减少一半,降低了光背板的制造难度,提高了数据传输的效率。
在本实施例中,将电信号转化为传输光信号的光模块还可以是四个、五个或者更多,通过改变衰减每个传输光信号的程度,实现对每个传输光信号的光功率的改变,且每个传输光信号的光功率均不相同,在合并后得到的光信号的光功率的有效值会出现变化,通过变化的幅值确认预设阈值区间,在解调后实现对每个传输光信号的分离,最终分离出每个传输光信号,进而得到最初的电信号。
本发明实施例提供的一种光背板系统,与图2所示光背板系统相比,区别在于,
在本实施例中,调制单元包括:将电信号转化为传输光信号的第一光模块和第二光模块;通过第一光模块和第二光模块将电信号转化为传输光信号,比如,电信号可以是NRZ调制格式的电信号,NRZ指的是不归零码(NRZ,Non-Return to Zero),数字信号可以直接采用基带传输,所谓基带就是指基本频带。基带传输就是在线路中直接传送数字信号的电脉冲,这是一种最简单的传输方式,近距离通信的局域网都采用基带传输,该电信号中的信息以高电平和低电平的方式呈现,通过高电平和低电平传输二进制码,通过光模块将该电信号转化为同样可以代表二进制码的光信号,以光信号的功率有效值替代该电信号的高低电平。
在本实施例中,调制单元包括:与第一光模块连接,将传输光信号进行衰减的光衰减器;通过光衰减器将第一光模块输出的传输光信号进行衰减,使得第一光模块输出的传输光信号与第二光模块输出的传输光信号进行区分,当然,光衰减器也可以安装在第二光模块上,使得第二光模块的传输光信号弱于第一光模块的传输光信号,光衰减器的衰减幅度可根据用户的需求进行设定,可以设定为衰减百分之五十,为避免衰减幅度过大,导致信号出现误差,可以降低衰减幅度。
在本实施例中,调制单元包括:分别与第二光模块和光衰减器连接,将传输光信号和衰减后的传输光信号合并为一组光信号的调制器,在本实施例中,将第二光模块输出的传输光信号和经过衰减过后的第一光模块输出的传输光信号进行合并,得到一组光信号,该光信号可以与图1所示光信号的合并方式一致,采用段式合并,也可以将两组传输光信号按时域进行合并,这样合并后的光信号会由于光信号的有效值波动得到四种光功率的光功率,分别是衰减后的传输光信号低功率和未衰减的传输光信号低功率的合并值、衰减后的传输光信号低功率和未衰减的传输光信号高功率的合并值、衰减后的传输光信号高功率和未衰减的传输光信号低功率的合并值和衰减后的传输光信号高功率和未衰减的传输光信号高功率的合并值。
在本实施例中,解调单元包括:与传输单元连接,将光信号分为第一待分离光信号和第二待分离光信号的第一分光器;通过第一分光器将光信号一分为二,第一待分离光信号和第二待分离光信号完全一致,方便获取其中的传输光信号。
在本实施例中,解调单元还包括:与第一分光器连接,从第一待分离光信号中获取衰减后的传输光信号的第一分光单元;通过第一分光单元从第一待分离光信号中获取衰减后的传输光信号,由于第二待分离光信号与第一待分离光信号完全一致,所以也可以从第二待分离光信号中获取得到衰减后的传输光信号。
比如,如图3所示,第一分光单元包括:与第一分光器连接,将第一待分离光信号分为第一主光信号和第一辅光信号的第二分光器;通过第二分光器将第一待分离光信号分为第一主光信号和第一辅光信号,第一主光信号和第一辅光信号的光功率比例可以设置为5:1,也可以是6:1,具体的比例可以根据用户需求进行设置,在此不做限定。
第一分光单元包括:分别与第二分光器和第一光开关连接,获取第一辅光信号的光功率,并当第一辅光信号的光功率小于或等于预设阈值时,控制第一光开关开启,当第一辅光信号的光功率大于预设阈值时,控制第一光开关关闭的第一光功率判断电路;由于光信号的光功率有效值具有四个不同的阶层,当第一辅光信号的光功率小于或等于预设阈值时,控制第一光开关开启,并在第一辅光信号的光功率大于预设阈值时,控制第一光开关关闭,预设阈值可根据衰减后的传输光信号的光功率和未衰减的传输光信号的光功率合并后的光信号的光功率的值,和第二分光镜的光功率分配比例进行设定。
第一分光单元包括:与第二分光器连接,根据第一辅光信号的光功率变化从第一主光信号中获取衰减后的传输光信号的第一光开关,第一光开关开启时,将第一主光信号中衰减后的传输光信号输出,第一光开关关闭时,即可将第一主光信号中未衰减的传输光信号滤除,以此完整输出衰减后的传输光信号。
在本实施例中,解调单元还包括:与第一分光器连接,从第二待分离光信号中获取传输光信号的第二分光单元;通过第一分光单元从第二待分离光信号中获取未衰减的传输光信号,同理,也可以从第一待分离光信号中获取未衰减的传输光信号,由此,可以得到由光模块转化电信号得到的两个传输光信号。
比如,如图4所示,第二分光单元包括:与第一分光器连接,将第二待分离光信号分为第二主光信号和第二辅光信号的第三分光器;通过第三分光器将第二待分离光信号分为第二主光信号和第二辅光信号,第二主光信号和第二辅光信号的光功率比例可以设置为5:1,也可以是6:1,具体的比例可以根据用户需求进行设置,在此不做限定。
第二分光单元包括:分别与第三分光器和第二光开关连接,获取第二辅光信号的光功率,并当第二辅光信号的光功率大于预设阈值时,控制第二光开关开启,当第二辅光信号的光功率小于或等于预设阈值时,控制第二光开关关闭的第二光功率判断电路;由于光信号的光功率有效值具有四个不同的阶层,当第二辅光信号的光功率大于预设阈值时,控制第二光开关开启,并在第二辅光信号的光功率大于预设阈值时,控制第二光开关关闭,预设阈值可根据衰减后的传输光信号的光功率和未衰减的传输光信号的光功率合并后的光信号的光功率的值,和第三分光镜的光功率分配比例进行设定。
第二分光单元包括:与第二分光器连接,根据第二辅光信号的光功率变化从第二主光信号中获取传输光信号的第二光开关;第二光开关开启时,将第二主光信号中未衰减的传输光信号输出,第二光开关关闭时,即可将第二主光信号中衰减后的传输光信号滤除,以此完整输出未衰减的传输光信号。
在本实施例中,解调单元还包括:与第一分光单元连接,将衰减后的传输光信号转化为电信号的光模块;通过光模块将传输光信号重新转化为电信号,完成数据的传输。
在本实施例中,解调单元还包括:与第二分光单元连接,将传输光信号转化为电信号的光模块;通过光模块将传输光信号重新转化为电信号,完成数据的传输。
在本实施例中,通过将两组电信号转化合并为一组光信号进行传输,使得光背板的光通道可以减少一半,降低了光背板的制造难度,提高了数据传输的效率。
本发明实施例提供的一种光背板系统,与图2所示光背板系统相比,区别在于,
在本实施例中,调制单元包括:将电信号转化为传输光信号的第一光模块和第二光模块;通过第一光模块和第二光模块将电信号转化为传输光信号,比如,电信号可以是NRZ调制格式的电信号,NRZ指的是不归零码(NRZ,Non-Return to Zero),数字信号可以直接采用基带传输,所谓基带就是指基本频带。基带传输就是在线路中直接传送数字信号的电脉冲,这是一种最简单的传输方式,近距离通信的局域网都采用基带传输,该电信号中的信息以高电平和低电平的方式呈现,通过高电平和低电平传输二进制码,通过光模块将该电信号转化为同样可以代表二进制码的光信号,以光信号的功率有效值替代该电信号的高低电平。
在本实施例中,调制单元包括:与第一光模块连接,将传输光信号进行衰减的光衰减器;通过光衰减器将第一光模块输出的传输光信号进行衰减,使得第一光模块输出的传输光信号与第二光模块输出的传输光信号进行区分,当然,光衰减器也可以安装在第二光模块上,使得第二光模块的传输光信号弱于第一光模块的传输光信号,光衰减器的衰减幅度可根据用户的需求进行设定,可以设定为衰减百分之五十,为避免衰减幅度过大,导致信号出现误差,可以降低衰减幅度。
在本实施例中,调制单元包括:分别与第二光模块和光衰减器连接,将传输光信号和衰减后的传输光信号合并为一组光信号的调制器,在本实施例中,将第二光模块输出的传输光信号和经过衰减过后的第一光模块输出的传输光信号进行合并,得到一组光信号,该光信号可以与图1所示光信号的合并方式一致,采用段式合并,也可以将两组传输光信号按时域进行合并,这样合并后的光信号会由于光信号的有效值波动得到四种光功率的光功率,分别是衰减后的传输光信号低功率和未衰减的传输光信号低功率的合并值、衰减后的传输光信号低功率和未衰减的传输光信号高功率的合并值、衰减后的传输光信号高功率和未衰减的传输光信号低功率的合并值和衰减后的传输光信号高功率和未衰减的传输光信号高功率的合并值。
在本实施例中,解调单元包括:与传输单元连接,将光信号分为第一待分离光信号和第二待分离光信号的第一分光器;通过第一分光器将光信号一分为二,第一待分离光信号和第二待分离光信号完全一致,方便获取其中的传输光信号。
在本实施例中,解调单元还包括:与第一分光器连接,从第一待分离光信号中获取衰减后的传输光信号的第一分光单元;通过第一分光单元从第一待分离光信号中获取衰减后的传输光信号,由于第二待分离光信号与第一待分离光信号完全一致,所以也可以从第二待分离光信号中获取得到衰减后的传输光信号。
比如,如图5所示,第一分光单元包括:与第一分光器连接,将第一待分离光信号分为第一主光信号和第一辅光信号的第二分光器;通过第二分光器将第一待分离光信号分为第一主光信号和第一辅光信号,第一主光信号和第一辅光信号的光功率比例可以设置为5:1,也可以是6:1,具体的比例可以根据用户需求进行设置,在此不做限定。
第一分光单元包括:分别与第二分光器和第一电开关连接,获取第一辅光信号的光功率,并当第一辅光信号的光功率小于或等于预设阈值时,控制第一电开关开启光模块,当第一辅光信号的光功率大于预设阈值时,控制第一电开关关闭光模块的第一光功率判断电路;通过第一光功率判断电路判断第二分光器中的第一辅光信号的光功率是否小于或等于预设阈值,并当第一辅光信号的光功率小于或等于预设阈值时,通过第一电开关开启光模块,当第一辅光信号的光功率大于预设阈值时,通过第一电开关关闭光模块。
第一分光单元包括:第二分光器和第一电开关均与光模块连接,第二分光器将第一主光信号发送到光模块,由于上述判断条件,光模块开启时,可以将第一主光信号中衰减后的光信号转化为电信号,并最终输出完整的衰减后的光信号转化的电信号,完成数据的传输。
在本实施例中,解调单元还包括:与第一分光器连接,从第二待分离光信号中获取传输光信号的第二分光单元;通过第一分光单元从第二待分离光信号中获取未衰减的传输光信号,同理,也可以从第一待分离光信号中获取未衰减的传输光信号,由此,可以得到由光模块转化电信号得到的两个传输光信号。
比如,如图6所示,第二分光单元包括:与第一分光器连接,将第二待分离光信号分为第二主光信号和第二辅光信号的第三分光器;通过第三分光器将第二待分离光信号分为第二主光信号和第二辅光信号,第二主光信号和第二辅光信号的光功率比例可以设置为5:1,也可以是6:1,具体的比例可以根据用户需求进行设置,在此不做限定。
第二分光单元包括:分别与第三分光器和第二电开关连接,获取第二辅光信号的光功率,并当第二辅光信号的光功率大于预设阈值时,控制第二电开关开启光模块,当第二辅光信号的光功率小于或等于预设阈值时,控制第二电开关关闭光模块的第二光功率判断电路;通过第二光功率判断电路判断第三分光器中的第二辅光信号的光功率是否大于预设阈值,并当第二辅光信号的光功率大于预设阈值时,通过第二电开关开启光模块,当第二辅光信号的光功率小于或等于预设阈值时,通过第二电开关关闭光模块。
第二分光单元包括:第三分光器和第二电开关均与光模块连接,第三分光器将第二主光信号发送到光模块由于上述判断条件,光模块开启时,可以将第二主光信号中未衰减的光信号转化为电信号,并最终输出完整的未衰减的光信号转化的电信号,完成数据的传输。
在本实施例中,通过将两组电信号转化合并为一组光信号进行传输,使得光背板的光通道可以减少一半,降低了光背板的制造难度,提高了数据传输的效率。
如图7所示,本发明实施例提供了一种电信号传输方法,传输方法包括:
S11、将多组电信号转化合并为一组光信号,通过光通道传输光信号。
S12、接收光信号,并将光信号解调得到多组电信号。
在本实施例中,将多组电信号转化合并为一组光信号,包括:
将两路电信号转化为两路传输光信号;将任一传输光信号进行衰减后,与另一传输光信号通过PAM调制技术调制为一组光信号,PAM,脉冲振幅调制(Pulse AmplitudeModulation)是脉冲载波的幅度随基带信号变化的一种调制方式。若脉冲载波是冲激脉冲序列,则抽样定理就是脉冲振幅调制的原理。而实际上,由于真正的冲激脉冲串不能实现,通常只能采用窄脉冲串来实现。由于PAM调制的原理,所以合并后的光信号具有四阶不同的功率值。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种光背板系统,其特征在于,所述光背板系统包括:多个数据传输模块;
每个数据传输模块中均包括:将多组电信号转化合并为一组光信号的调制单元;
与所述调制单元连接,将所述光信号传输到解调单元的传输单元;
与所述传输单元连接,接收所述光信号,并将所述光信号解调得到多组所述电信号的解调单元。
2.根据权利要求1所述的光背板系统,其特征在于,所述调制单元包括:
将电信号转化为传输光信号的第一光模块和第二光模块;
与所述第一光模块连接,将所述传输光信号进行衰减的光衰减器;
分别与所述第二光模块和所述光衰减器连接,将所述传输光信号和衰减后的所述传输光信号合并为一组所述光信号的调制器。
3.根据权利要求2所述的光背板系统,其特征在于,所述解调单元包括:
与所述传输单元连接,将所述光信号分为第一待分离光信号和第二待分离光信号的第一分光器;
与所述第一分光器连接,从第一待分离光信号中获取衰减后的所述传输光信号的第一分光单元;
与所述第一分光器连接,从第二待分离光信号中获取所述传输光信号的第二分光单元;
与所述第一分光单元连接,将所述衰减后的所述传输光信号转化为所述电信号的光模块;
与所述第二分光单元连接,将所述传输光信号转化为所述电信号的光模块。
4.根据权利要求3所述的光背板系统,其特征在于,所述第一分光单元包括:
与所述第一分光器连接,将所述第一待分离光信号分为第一主光信号和第一辅光信号的第二分光器;
分别与所述第二分光器和第一光开关连接,获取所述第一辅光信号的光功率,并当所述第一辅光信号的光功率小于或等于预设阈值时,控制所述第一光开关开启,当所述第一辅光信号的光功率大于预设阈值时,控制所述第一光开关关闭的第一光功率判断电路;
与所述第二分光器连接,根据所述第一辅光信号的光功率变化从所述第一主光信号中获取衰减后的所述传输光信号的第一光开关。
5.根据权利要求4所述的光背板系统,其特征在于,所述第二分光单元包括:
与所述第一分光器连接,将所述第二待分离光信号分为第二主光信号和第二辅光信号的第三分光器;
分别与所述第三分光器和第二光开关连接,获取所述第二辅光信号的光功率,并当所述第二辅光信号的光功率大于预设阈值时,控制所述第二光开关开启,当所述第二辅光信号的光功率小于或等于预设阈值时,控制所述第二光开关关闭的第二光功率判断电路;
与所述第二分光器连接,根据所述第二辅光信号的光功率变化从所述第二主光信号中获取所述传输光信号的第二光开关。
6.根据权利要求3所述的光背板系统,其特征在于,所述所述第一分光单元包括:
与所述第一分光器连接,将所述第一待分离光信号分为第一主光信号和第一辅光信号的第二分光器;
分别与所述第二分光器和第一电开关连接,获取所述第一辅光信号的光功率,并当所述第一辅光信号的光功率小于或等于预设阈值时,控制所述第一电开关开启所述光模块,当所述第一辅光信号的光功率大于预设阈值时,控制所述第一电开关关闭所述光模块的第一光功率判断电路;
所述第二分光器和第一电开关均与所述光模块连接,所述第二分光器将所述第一主光信号发送到所述光模块。
7.根据权利要求6所述的光背板系统,其特征在于,所述所述第二分光单元包括:
与所述第一分光器连接,将所述第二待分离光信号分为第二主光信号和第二辅光信号的第三分光器;
分别与所述第三分光器和第二电开关连接,获取所述第二辅光信号的光功率,并当所述第二辅光信号的光功率大于预设阈值时,控制所述第二电开关开启所述光模块,当所述第二辅光信号的光功率小于或等于预设阈值时,控制所述第二电开关关闭所述光模块的第二光功率判断电路;
所述第三分光器和第二电开关均与所述光模块连接,所述第三分光器将所述第二主光信号发送到所述光模块。
8.根据权利要求1~7中任一所述的光背板系统,其特征在于,所述将多组电信号转化合并为一组光信号,包括:
将两路所述电信号转化为两路传输光信号;
将任一所述传输光信号进行衰减后,与另一所述传输光信号通过PAM调制技术调制为一组所述光信号。
9.根据权利要求8所述的光背板系统,其特征在于,所述光信号具有四阶不同的功率值。
10.一种电信号传输方法,其特征在于,所述传输方法包括:
将多组电信号转化合并为一组光信号,通过光通道传输所述光信号;
接收所述光信号,并将所述光信号解调得到多组所述电信号。
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