CN208433970U - 一种25G BIDI 30km SFP+光模块 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种25G BIDI 30km SFP+光模块,包括光接收单元、数字诊断单元、20PIN电接口单元、电源单元、光发射单元和波分复用光学组件,所述光接收单元包括光电转换芯片、跨阻放大器、限幅放大电路和时钟恢复电路,所述光发射单元包括激光发射器,激光驱动器以及传输去/预加重和时钟数据恢复电路,本实用新型支持两种速率的25G BIDI 30km SFP+光模块,使得光模块能够在同时适合25Gb/s以太网和24.33Gb/s的下一代CPRI系统,这样增强了25G SFP+光模块的通用性;另外由于本实用新型中使用电路设计对激光器的功率进行监控,省去了传统方式中采用背光二极管监控光功率的模式,从而降低了生产难度和生产成本。
Description
技术领域
本实用新型涉及光模块技术领域,尤其涉及一种25G BIDI 30km SFP+ 光模块。
背景技术
城域网(Metropolitan Area Network)是在一个城市范围内所建立的计算机通信网,简称MAN,属于宽带局域网。随着互联网业务及各种增值业务的不断发展,城域网要求的带宽也越来越宽,当前的城域网已经成为了业务发展的“瓶颈”。此外,多种类型的业务对城域网的综合接入和处理,也提出了较高的要求。
通讯领域传输容量的日益增长,传统的传输技术已很难满足传输容量及传输速度的要求,在数据中心应用领域以及互联网核心节点、教育机构、搜索引擎、大型网站、高性能计算等领域,为防止核心网络的带宽资源出现不足,承运商和服务供应商们对规划新一代高速网络协议进行了部署。IEEE主要制定客户侧的网络接口和以太网相关映射标准,已经发布了 40G/100G以太网接口标准802.3ba;OIF负责制定100G线路侧光模块规范,包括收发射机模块、前向纠错技术、模块机械电气特性等协议规范; ITU-T主要制定运营商网络相关标准,当前已经完成了ODU4/OTU4。
SFP+是由国际知名的通讯设备厂商发起并制定的10G和25G可插拔光模块的多源协议(MSA)中规范的封装形式。然而,由于客户对业务单款的不同需求,为了使光模块具有很强的兼容性,所以设备商需要提供支持不同速率的光模块来满足客户的需求。目前,25GSFP+主要是用来满足 25.78Gb/s的以太网传输要求,然而个别客户还要求满足下一代CPRI的24.33Gb/s,因此为了实现模块的兼容性和通用性,一种支持两个固定速率的25G光模块就显得尤为重要了。
实用新型内容
本实用新型的目的是针对上述现状,提供一种25G BIDI 30km SFP+光模块。
本实用新型采用的技术方案:一种25G BIDI 30km SFP+光模块,包括光接收单元、数字诊断单元、20PIN电接口单元、电源单元、光发射单元和波分复用光学组件,所述电源单元分别与所述光接收单元、数字诊断单元、20PIN电接口单元、光发射单元连接,以提供电源输入;所述波分复用光学组件与所述光接收单元连接以提供光信号输入,所述光接收单元和所述光发射单元分别与所述数字诊断单元连接,前两者各提供光检测信号;所述光接收单元与所述20PIN电接口单元连接,将输入的光信号转换为电信号输出;所述光发射单元与所述20PIN电接口单元连接,将输入的电信号转换为光信号输出,所述波分复用光学组件与光发射单元连接,以进行光信号输出;所述数字诊断单元与所述20PIN电接口单元连接,以提供数字诊断信号到远程通讯设备,其中,
所述波分复用光学组件包括光学组件本体、光电转换芯片、跨阻放大器和激光发射器,所述光学组件本体具有单纤双向IC接口,所述光电转换芯片与所述光学组件本体连接,并接收后者的光信号,同时转换成为电信号,所述跨阻放大器的一端连接所述光电转换芯片,以将接收的电信号进行跨阻放大输出,所述激光发射器与光学组件本体连接,以将输入的电信号转化成光信号并汇合,再传输到光网络系统;
所述光接收单元包括限幅放大电路和时钟恢复电路,所述限幅放大电路和时钟恢复电路的两端分别连接所述跨阻放大器和所述20PIN电接口单元,以将转换后的信号传输进行限幅放大、时钟数据采样和缓存处理;
所述光发射单元包括传输去/预加重和时钟数据恢复电路和激光驱动器,带动去/预加重电路和时钟数据恢复电路的两端分别连接所述20PIN电接口单元和所述激光驱动器,用以接收20PIN电接口单元3输入的电信号并进行调制放大和去/预加重处理,并进行时钟数据采样和缓存处理,将电信号传入所述激光发射器。
本实用新型的有益效果是:支持两种速率的25G BIDI 30km SFP+光模块,使得光模块能够在同时适合25Gb/s以太网和24.33Gb/s的下一代CPRI 系统,这样增强了25G SFP+光模块的通用性;另外由于本实用新型中使用电路设计对激光器的功率进行监控,省去了传统方式中采用背光二极管监控光功率的模式,从而降低了生产难度和生产成本。
附图说明
对本实用新型实施例描述中所涉及的附图进行简单介绍,以便于对本实用新型实施例中的技术方案进行更清楚、完整的说明,下面的附图仅仅针对本实用新型的一些实施例,并不用以限制本实用新型,在不进行其他创造性劳动的前提下,显然可以根据这些附图得到其他附图。
图1为本实用新型25G BIDI 30km SFP+光模块的功能框图;
图2为图1所示的25G BIDI 30km SFP+光模块的功能框图分解图;
图3为本实用新型25G BIDI 30km SFP+光模块的电路连接图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。
如图1所示,本实用新型提供一种25G BIDI 30km SFP+光模块,包括光接收单元1、数字诊断单元2、20PIN电接口单元3、电源单元4、光发射单元5和波分复用光学组件6,电源单元4分别与光接收单元1、数字诊断单元2、20PIN电接口单元4、光发射单元5连接,以提供电源输入;波分复用光学组件6与光接收单元1连接以提供光信号输入,光接收单元1 和光发射单元5分别与数字诊断单元2连接,前两者各提供光检测信号;光接收单元1与20PIN电接口单元3连接,将输入的光信号转换为电信号输出;光发射单元5与20PIN电接口单元3连接,将输入的电信号转换为光信号输出,波分复用光学组件6与光发射单元5连接,以进行光信号输出;数字诊断单元2与20PIN电接口单元3连接,以提供数字诊断信号到远程通讯设备。
结合图2、3,波分复用光学组件6包括光学组件本体61、光电转换芯片62、跨阻放大器63和激光发射器64,其中,光学组件本体61具有单纤双向IC接口,光电转换芯片62接收光学组件本体61的光信号,并将其转换成为电信号,跨阻放大器63的一端连接光电转换芯片62,以将接收的电信号进行跨阻放大输出,激光发射器64与光学组件本体61连接,以将输入的电信号转化成光信号并汇合,再传输到光网络系统。
光接收单元1包括限幅放大电路和时钟恢复电路11,限幅放大电路和时钟恢复电路11的两端分别连接跨阻放大器63和20PIN电接口单元3,以将转换后的信号传输进行限幅放大、时钟数据采样和缓存处理。
光发射单元5包括传输去/预加重和时钟数据恢复电路51和激光驱动器 52,去/预加重电路和时钟数据恢复电路51的两端分别连接20PIN电接口单元3和激光驱动器52,用以接收20PIN电接口单元3输入的电信号并进行调制放大和去/预加重处理,并进行时钟数据采样和缓存处理,将电信号传入激光发射器64。
数字诊断单元2包括逻辑控制及接口电路21以及A/D和D/A转换器模块22,逻辑控制及接口电路21分别与限幅放大电路和时钟数据恢复电路 11、A/D和D/A转换器模块22和传输去/预加重电路和时钟数据恢复电路 51连接,以采集、处理和监控各个模块数据,逻辑控制及接口电路21的内部存储器还存储模块信息和用户信息,A/D和D/A转换器模块22分别与跨阻放大器63和激光驱动器52连接,完成模拟信号和数字信号之间的转换。
电源单元4包括电源控制器41,与各功能单元连接并控制各功能单元的开启与关闭。
20PIN电接口单元3提供模块电源及外部系统进行通信的接口。
需要说明的是,跨阻放大器63优选为MATA-3002型跨阻放大器,限幅放大电路和时钟恢复电路11优选为MALD-37030型时钟数据恢复单元, 20PIN电接口单元3优选为SFP+连机器接口单元,数字诊断单元2优选为 EFMLN11F32N-QFN20型微处理单元,去/预加重电路和时钟数据恢复电路 51优选为MALD-37030型时钟数据恢复单元,激光驱动器52优选为MALD-37030型激光驱动器。
本实用新型支持两种速率的25G BIDI 30km SFP+光模块,使得光模块能够在同时适合25Gb/s以太网和24.33Gb/s的下一代CPRI系统,这样增强了25G SFP+光模块的通用性;另外由于本实用新型中使用电路设计对激光器的功率进行监控,省去了传统方式中采用背光二极管监控光功率的模式,从而降低了生产难度和生产成本。
以上仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (3)
1.一种25GBIDI30kmSFP+光模块,包括光接收单元、数字诊断单元、20PIN电接口单元、电源单元、光发射单元和波分复用光学组件,所述电源单元分别与所述光接收单元、数字诊断单元、20PIN电接口单元、光发射单元连接,以提供电源输入;所述波分复用光学组件与所述光接收单元连接以提供光信号输入,所述光接收单元和所述光发射单元分别与所述数字诊断单元连接,前两者各提供光检测信号;所述光接收单元与所述20PIN电接口单元连接,将输入的光信号转换为电信号输出;所述光发射单元与所述20PIN电接口单元连接,将输入的电信号转换为光信号输出,所述波分复用光学组件与光发射单元连接,以进行光信号输出;所述数字诊断单元与所述20PIN电接口单元连接,以提供数字诊断信号到远程通讯设备,其特征在于,
所述波分复用光学组件包括光学组件本体、光电转换芯片、跨阻放大器和激光发射器,所述光学组件本体具有单纤双向IC接口,所述光电转换芯片与所述光学组件本体连接,并接收后者的光信号,同时转换成为电信号,所述跨阻放大器的一端连接所述光电转换芯片,以将接收的电信号进行跨阻放大输出,所述激光发射器与光学组件本体连接,以将输入的电信号转化成光信号并汇合,再传输到光网络系统;
所述光接收单元包括限幅放大电路和时钟恢复电路,所述限幅放大电路和时钟恢复电路的两端分别连接所述跨阻放大器和所述20PIN电接口单元,以将转换后的信号传输进行限幅放大、时钟数据采样和缓存处理;
所述光发射单元包括传输去/预加重和时钟数据恢复电路和激光驱动器,带动去/预加重电路和时钟数据恢复电路的两端分别连接所述20PIN电接口单元和所述激光驱动器,用以接收20PIN电接口单元输入的电信号并进行调制放大和去/预加重处理,并进行时钟数据采样和缓存处理,将电信号传入所述激光发射器。
2.根据权利要求1所述的一种25GBIDI30kmSFP+光模块,其特征在于,所述数字诊断单元包括逻辑控制及接口电路以及A/D和D/A转换器模块,所述逻辑控制及接口电路分别与所述限幅放大电路和时钟数据恢复电路以及所述传输去/预先加重和时钟数据恢复电路连接,以采集和处理模块数据和监控模块数据,其内部的存储器存储模块信息和用户信息,所述A/D和D/A转换器模块分别与所述跨阻放大器和所述激光驱动器连接,以完成模拟信号和数字信号之间的转换。
3.根据权利要求2所述的一种25GBIDI30kmSFP+光模块,其特征在于,所述电源单元包括电源控制器,与各功能单元连接,并控制各功能单元的开启与关闭。
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CN111856664A (zh) * | 2020-08-25 | 2020-10-30 | 上海长跃通信技术有限公司 | 一种低成本25g短距离光电模块转换装置 |
WO2021115454A1 (zh) * | 2019-12-13 | 2021-06-17 | 华为技术有限公司 | 光电信号转换器、光驱动处理和接收模组及网络交互设备 |
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