DE60219140T2 - Integrierte speichersteuerschaltung für sender/empfänger für faser - Google Patents
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Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft im Großen und Ganzen das Gebiet von faseroptischer Sende-Empfängern und insbesondere von Schaltungen, die in den Sende-Empfängern verwendet werden, um Steuerungs-, Einstellungs-, Überwachungs- und Identifikationsoperationen zu schaffen.
- HINTERGRUND DER ERFINDUNG
- Die beiden grundlegendsten elektronischen Schaltungen in einem Faseroptik-Sende-Empfänger sind die Lasertreiberschaltung, die digitale Hochgeschwindigkeitsdaten annimmt und elektrisch eine LED- oder Laserdiode treibt, um äquivalente optische Impulse zu erzeugen, und die Empfängerschaltung, die relativ kleine Signale von einem optischen Detektor nimmt und sie verstärkt und begrenzt, um einen elektronischen digitalen Ausgang gleichförmiger Amplitude zu erzeugen. Zusätzlich zu und manchmal in Verbindung mit diesen grundlegenden Funktionen gibt es eine Anzahl von anderen Aufgaben, die von der Sende-Empfängerschaltung gehandhabt werden müssen, ebenso wie eine Anzahl von Aufgaben, die optional von der Sende-Empfängerschaltung gehandhabt werden können, um seine Funktionalität zu verbessern. Diese Aufgaben umfassen die folgenden, wobei sie aber nicht notwendigerweise darauf eingeschränkt sind:
- • Einstellfunktionen. Diese betreffen im Großen und Ganzen die erforderlichen Einstellungen, die in der Fabrik auf einer Teil-zu-Teil-Grundlage gemacht werden, um Variationen bei den Charakteristiken der Komponente zu ermöglichen, wie z.B. dem Laserdiodenschwellwertstrom.
- • Identifikation. Das betrifft den Allzweckspeicher, typischerweise einen EEPROM (elektrisch löschbarer und programmierbarer Nur-Lesespeicher) oder einen anderen nicht-flüchtigen Speicher. Auf den Speicher kann vorzugs weise unter Verwendung eines seriellen Verbindungsstandards zugegriffen werden, der verwendet wird, um verschiedene Informationen zu speichern, die den Sende-Empfänger-Typ, seine Fähigkeiten, die Seriennummer und die Kompatibilität mit verschiedenen Standards identifizieren. Obwohl es nicht Standard ist, wäre es wünschenswert, des Weiteren in diesem Speicher zusätzliche Informationen zu speichern, wie zum Beispiel Unterkomponentenrevisionen und Fabriktestdaten.
- • Augensicherheit und allgemeine Fehlerdetektion. Diese Funktionen werden verwendet, um abnormale und potentiell unsichere Betriebsparameter zu identifizieren und diese dem Anwender zu berichten und/oder eine Laserabschaltung durchzuführen, wie es passend ist.
- Zusätzlich würde es bei vielen Sende-Empfängern für die Steuerschaltung wünschenswert sein, einige oder alle der folgenden zusätzlichen Funktionen durchzuführen:
- • Temperaturkompensationsfunktionen. Zum Beispiel Kompensieren bekannter Temperaturvariationen bei Laserschlüsselcharakteristiken, wie zum Beispiel die Flankeneffizienz.
- • Überwachungsfunktionen. Das Überwachen verschiedener Parameter, die die Sende-Empfängerbetriebscharakteristiken und die Umgebung betreffen. Beispiele der Parameter, die es wünschenswert sein würde, zu überwachen, umfassen den Laservorspannungsstrom, die Laserausgangsleistung, den empfangenen Leistungspegel, die gelieferte Spannung und die Temperatur. Idealerweise sollten diese Parameter überwacht werden und einer Host-Vorrichtung berichtet werden oder dieser verfügbar gemacht werden, und somit dem Anwender des Sende-Empfängers.
- • Anschaltzeit. Es würde für die Steuerschaltung des Sende-Empfängers wünschenswert sein, die Gesamtzahl an Stunden zu verfolgen, die der Sende-Empfänger in einem angeschalteten Zustand war, und diesen Zeitwert einer Host-Vorrichtung zu berichten oder dieser verfügbar zu machen.
- • Grenzen-Setzen. "Grenzen-Setzen" ist ein Mechanismus, der es dem Endanwender ermöglicht, die Leistungsfähigkeit des Sende-Empfängers bei einer bekannten Abweichung von den idealen Betriebsbedingungen zu testen, im Großen und Ganzen durch Skalieren der Steuersignale, die verwendet werden, um die aktiven Komponenten des Sende-Empfängers zu betreiben.
- • Andere digitale Signale. Es würde wünschenswert sein, es einer Host-Vorrichtung zu ermöglichen, fähig zu sein, den Sende-Empfänger zu konfigurieren, damit er mit verschiedenen Anforderungen für die Polarität und Ausgangstypen digitaler Eingänge und Ausgänge kompatibel gemacht wird. Zum Beispiel werden digitale Eingänge für Sendeabschalt- und Ratenauswahlfunktionen verwendet, während Ausgänge eingesetzt werden, um Sende-Empfängerfehler- und Signalverlustzustände anzuzeigen. Die Konfigurationswerte würden die Polarität von einem oder mehreren der binären Eingangs- und Ausgangssignale festlegen. Bei einigen Sende-Empfängern würde es wünschenswert sein, die Konfigurationswerte zu verwenden, um die Skalierung von einem oder mehreren der digitalen Eingangs- oder Ausgangswerte zu spezifizieren, zum Beispiel, indem ein Skalierfaktor spezifiziert wird, der in Verbindung mit dem digitalen Eingangs- oder Ausgangswert zu verwenden ist.
- Wenn überhaupt, sind wenige dieser zusätzlichen Funktionen in den meisten Sende-Empfängern implementiert, zum Teil wegen der Kosten, das zu tun. Einige dieser Funktionen wurden unter Verwendung diskreter Schaltungen implementiert, zum Beispiel unter Verwendung eines Allzweck-EEPROMs für Identifikationszwecke, indem einige Funktionen in der Lasertreiber- oder Senderschaltung einbezogen wurden (zum Beispiel einige Grad Temperaturkompensation in einer Laser-Treiberschaltung), oder mit der Verwendung einer kommerziellen integrierten Mikrokontrollerschaltung. Jedoch hat es bis jetzt keine Sende-Empfänger gegeben, die eine einheitliche Vorrichtungsarchitektur bereitstellen, die alle diese Funktionen unterstützen wird, ebenso wie zusätzliche Funktionen, die hier nicht aufgeführt sind, auf eine kosteneffektive Weise.
- US-A-5 383 208 beschreibt eine Vorrichtung zum Steuern der Ausgangsleistung einer Laserdiode, die an eine optische Faser angeschlossen ist. Die Vorrichtung analysiert ein charakteristisches Signal der Leistung, die von der Laserdiode emittiert wird.
- Die US-A-5 953 690 beschreibt einen Faseroptik-Empfänger. Diese Vorrichtung speichert Referenzdaten in einem nicht-flüchtigen Speicher innerhalb der Vorrichtung.
- Die US-A-5 812 572 beschreibt eine Faseroptik-Laser-Diodensteuerung. Kalibrierwerte sind in einem nicht-flüchtigen Speicher auf der Karte der Vorrichtung gespeichert.
- Die US-A-5 019 769 beschreibt eine Laser-Diodensteuerung. Diese Vorrichtung verzögert den Betrieb der Laserdiode bei Volllast, bis die Integrität der Faseroptikverbindung ausgebildet ist.
- Diese Vorrichtung umfasst einen Mikrokontroller, einen A-zu-D-Umwandler, einen nicht-flüchtigen Speicher und eine RS-232 Schnittstelle zu einem Host. Der Mikrokontroller zeichnet die Betriebsbedingungen der Laserdiode in freien Plätzen des nicht-flüchtigen Speichers auf.
- Die US-A-5 396 059 beschreibt einen digitalen-Prozessor zum Überwachen einer optoelektronischen Vorrichtung.
- Die Vorrichtung enthält vorausgewählte Betriebsparameter zur Verwendung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen.
- Die US-A-594 748 beschreibt eine Vorrichtung zum Vorhersagen des Ausfalls eines Halbleiterlasers, indem die Betriebscharakteristiken des Lasers überwacht werden.
- Es ist der Zweck der vorliegenden Erfindung, eine allgemeine und flexible integrierte Schaltung anzugeben, die die gesamte (oder irgendeine Teilmenge) der obigen Funktionalität unter Verwendung einer direkten im Speicher abgebildeten Architektur und eines einfachen seriellen Kommunikationsmechanismus schafft.
-
1 zeigt eine schematische Darstellung der wesentlichen Merkmale eines typischen bekannten Faseroptik-Sende-Empfängers. Die Hauptschaltung1 enthält mindestens Sende- und Empfängerschaltungswege und einen Stromanschluss19 und einen Masseanschluss18 . Die Empfängerschaltung besteht typischerweise aus einer optischen Empfängerunterbaugruppe (ROSA)2 , die eine mechanische Faseraufnahme ebenso wie eine Photodiode und eine Vorverstärker(preamp)-Schaltung enthält. Die ROSA ist wiederum an eine integrierte Nachverstärker(postamp)-Schaltung4 angeschlossen, deren Funktion es ist, ein festes schwingendes digitales Ausgangssignal zu erzeugen, das an eine äußere Schaltung über die Pins RX+ und RX17 angeschlossen ist. Die Postamp-Schaltung stellt oft auch ein Digitalausgangssignal bereit, das als Signaldetektiert oder Signalverlust bekannt ist, das die Anwesenheit oder Abwesenheit eines geeigneten starken optischen Eingangs anzeigt. Der Signal-detektiert-Ausgang wird als ein Ausgang auf Pin18 bereitgestellt. Die Sendeschaltung wird typischerweise aus einer optischen Senderunterbaugruppe (TOSA)3 bestehen, und einer integrierten Laser-Treiberschaltung5 . Die TOSA enthält eine mechanische Faseraufnahme ebenso wie eine Laserdiode oder LED. Die Laser-Treiberschaltung wird typischerweise einen AC-Treiber- und einen DC-Vorspannungsstrom für den Laser bereit stellen. Die Signaleingänge für den AC-Treiber werden von den Pins TX+ und TX–12 erhalten. Typischerweise wird die Laser-Treiberschaltung individuelle Fabrikeinstellungen bestimmter Parameter erfordern, wie zum Beispiel den Vorspannungsstrom (oder Ausgangsleistungs-)pegel und den AC-Modulationstreiber für den Laser. Dieses wird durch Einstellen variabler Widerstände oder Anordnen von Fabrik-ausgewählten Widerständen7 ,9 eingestellt (d.h. mit Fabrik-ausgewählten Widerstandswerten). Zusätzlich ist oft eine Temperaturkompensation des Vorspannungsstroms und eine Modulation erforderlich. Diese Funktion kann in die integrierte Laser-Treiberschaltung integriert sein oder durch die Verwendung externer temperaturempfindlicher Elemente erreicht werden, wie zum Beispiel Thermistoren6 ,8 . - Zusätzlich zu den meisten Grundfunktionen, die oben beschrieben sind, umfassen einige Sende-Empfänger-Plattformstandards eine zusätzliche Funktionalität. Beispiele davon sind die Pins TX-abgeschaltet
13 und TX-Fehler14 , die in dem GBIC-Standard beschrieben werden. Bei dem GBIC-Standard ermöglicht der Pin TX-abgeschaltet, den Sender durch die Host-Vorrichtung abzuschalten, während der Pin TX-Fehler eine Anzeige für die Host-Vorrichtung von irgendeinem Fehlerzustand ist, der in dem Laser oder der zugehörigen Laser-Treiberschaltung existiert. Zusätzlich zu dieser Basisbeschreibung umfasst der GBIC-Standard eine Reihe von Zeitgeberdiagrammen, die beschreiben, wie diese Kontrollen funktionieren und miteinander wechselwirken, um Reset-Operationen oder andere Aktionen zu implementieren. Das Meiste dieser Funktionalität zielt darauf, nicht augensichere Emissionspegel zu verhindern, wenn ein Fehlerzustand in der Laser-Schaltung auftritt. Diese Funktionen können in die Laser-Treiberschaltung selber oder in eine zusätzliche optionale integrierte Schaltung integriert werden. Schließlich erfordert der GBIC-Standard auch, dass der EEPROM10 standardisierte serielle ID-Informationen speichert, die über eine serielle Schnittstelle ausgelesen werden können (definiert als verwendend die serielle Schnittstelle der ATMEL AT24CO1A-Familie von EEPROM-Produkten), die aus einer Uhr15 und einer Datenleitung16 besteht. - Als eine Alternative zu mechanischen Faseraufnahmen verwenden einige bekannte Sende-Empfänger Faserzusatzanschlusslitzen, die aufnehmende faseroptische Standardanschlüsse sind.
- Ähnliche Prinzipien treffen offenbar auch auf faseroptische Sender oder Empfänger zu, die nur die Hälfte der gesamten Sende-Empfängerfunktionen implementieren.
- ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
- Gemäß einem ersten Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung wird eine Schaltung zur Überwachung einer optoelektronischen Vorrichtung, wie von Anspruch 1 beschrieben, angegeben.
- Gemäß einem zweiten Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren zur Überwachung einer optoelektronischen Vorrichtung, wie von Anspruch 9 beschrieben, angegeben.
- KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
- Zusätzliche Aufgaben und Merkmale der Erfindung werden aus der folgenden detaillierten Beschreibung und den angefügten Ansprüchen klar, wenn sie im Zusammenhang mit den Zeichnungen genommen werden, wobei:
-
1 ein Blockdiagramm eines bekannten optoelektronischen Sende-Empfängers zeigt. -
2 ein Blockdiagramm eines optoelektronischen Sende-Empfängers gemäß der vorliegenden Erfindung zeigt. -
3 ein Blockdiagramm von Modulen in dem Kontroller des optoelektronischen Sende-Empfängers von2 zeigt. - DETAILLIERTE BESCHREIBUNG BEVORZUGTER AUSFÜHRUNGEN
- Ein Sende-Empfänger
100 auf der Basis der vorliegenden Erfindung ist in den2 und3 gezeigt. Der Sende-Empfänger100 enthält eine optische Empfänger-Unterbaugruppe (ROSA)102 und eine optische Sender-Unterbaugruppe (TOSA)103 zusammen mit zugehörigen integrierten Nachverstärker104 und Laser-Treiber105 Schaltungen, die elektrische Hochgeschwindigkeitssignale zu der Außenwelt kommunizieren. In diesem Fall sind jedoch alle anderen Kontroll- und Einstellfunktionen in einer dritten integrierten Ein-Chip-Schaltung110 implementiert, die als der Kontroller-IC bezeichnet wird. - Der Kontroller-IC
110 handhabt alle Niedriggeschwindigkeitskommunikationen mit dem Endanwender. Diese umfassen die standardisierten Pin-Funktionen, wie zum Beispiel einen Signalverlust (LOS)111 , Senderfehleranzeige (TX-Fehler)14 und den Sender-Abschalteingang (TX-DIS)13 . Der Kontroller-IC110 hat eine serielle Zweidraht-Schnittstelle121 , die auch die Speicher-Schnittstelle genannt wird, um auf in dem Speicher abgebildete Stellen in dem Kontroller zuzugreifen. Speicherabbildungstabellen 1, 2, 3 und 4, siehe unten, sind eine beispielhafte Speicherabbildung für eine Ausführung eines Sende-Empfänger-Kontrollers, der in einer Ausführung der vorliegenden Erfindung implementiert ist. Es ist klar, dass die Speicherabbildungstabellen 1, 2, 3 und 4, zusätzlich dazu, dass sie eine Speicherabbildung von Werten und Steuermerkmalen zeigen, die in diesem Dokument beschrieben sind, auch eine Anzahl von Parametern und Kontrollmechanismen zeigen, die außerhalb des Schutzbereichs dieses Dokuments sind, und somit nicht Teil der vorliegenden Erfindung sind. - Die Schnittstelle
121 ist an die Host-Vorrichtungs-Schnittstellen-Eingangs/Ausgangsleitungen angeschlossen, typischerweise Uhr (SCL)- und Daten (SDA)-Leitungen15 und16 . Bei der bevorzugten Ausführung wird die serielle Schnittstelle121 gemäß des zwei seriellen Zweidraht-Schnittstellenstandards betrieben, der auch bei dem GBIC- und SFP-Standard verwendet wird, wobei jedoch andere serielle Schnittstellen gleichermaßen bei alternativen Ausführungen verwendet werden könnten. Die serielle Zweidraht-Schnittstelle121 wird für alle Einstellungen und Anfragen des Kontrollers-IC's40 benutzt, und ermöglicht den Zugriff der optoelektronischen Kontrollschaltung des Sende-Empfängers als eine Speicher-abgebildete Vorrichtung. Das heißt, dass Tabellen und Parameter eingestellt werden, indem Werte in vordefinierte Speicherstellen von einem oder mehreren nicht-flüchtigen Speichervorrichtungen120 ,122 ,128 (z.B. EEPROM-Vorrichtungen) in dem Kontroller geschrieben werden, wohingegen Diagnose- und andere Ausgangs- und Statuswerte ausgegeben werden, indem vorbestimmte Speicherstellen der gleichen nicht-flüchtigen Speichervorrichtungen120 ,122 ,128 ausgelesen werden. Diese Technik ist konsistent mit zur Zeit definierter ID-Funktionalität von vielen Sende-Empfängern, wo eine serielle Zweidraht-Schnittstelle verwendet wird, um Identifikations- und Fähigkeitsdaten auszulesen, die in EEPROM gespeichert sind. - Es wird hier angemerkt, dass einige der Speicherstellen in den Speichervorrichtungen
120 ,122 ,128 doppelt angeschlossen sind, oder sogar in einigen Fällen dreifach angeschlossen sind. Das heißt, während diese im Speicher abgebildeten Stellen über die serielle Schnittstelle121 ausgelesen werden können, auf diese auch direkt durch andere Schaltungen in dem Kontroller110 zugegriffen werden kann. Zum Beispiel werden bestimmte "Grenzsetzungs"-Werte, die in dem Speicher120 gespeichert sind, direkt von der Logik134 ausgelesen und verwendet, um Treiber-Pegelsignale einzustellen (d.h. nach oben oder nach unten skaliert), die zu der D/A-Ausgabevorrichtung123 gesendet werden. Entsprechend gibt es Flags, die in dem Speicher128 gespeichert sind, die (A) von der Logikschaltung131 geschrieben werden und (B) unmittelbar von der Logikschaltung133 gelesen werden. Ein Beispiel einer im Speicher abgebildeten Stelle, die nicht in den Speichervorrichtungen liegt, sondern die effektiv doppelt angeschlossen ist, ist der Ausgang oder das Ergebnisregister der Uhr132 . In diesem Fall ist der akkumulierte Zeitwert in dem Register über die serielle Schnittstelle121 auslesbar, aber er wird durch den Schaltkreis in der Uhr-Schaltung132 geschrieben. - Zusätzlich zu dem Ergebnisregister der Uhr
132 können andere im Speicher abgebildete Stellen in dem Kontroller als Register an dem Ein- oder dem Ausgang von jeweiligen Unterschaltungen des Kontrollers implementiert werden. Zum Beispiel können die grenzsetzenden Werte, die verwendet werden, um den Betrieb der Logik134 zu steuern, in Registern in oder neben der Logik134 gespeichert werden, anstatt, dass sie in der Speichervorrichtung128 gespeichert werden. Bei einem anderen Beispiel können die Messwerte, die von dem ADC127 erzeugt werden, in den Registern gespeichert werden. Die Speicherschnittstelle121 ist konfiguriert, um es der Speicherschnittstelle zu ermöglichen, auf jedes dieser Register zuzugreifen, wann immer die Speicherschnittstelle einen Befehl empfängt, auf die Daten zuzugreifen, die an den entsprechenden vordefinierten im Speicher abgebildeten Stellen gespeichert sind. Bei derartigen Ausführungen umfassen "Stellen in dem Speicher" im Speicher abgebildete Register im gesamten Kontroller. - Bei einer alternativen Ausführung wird der Zeitwert in dem Ergebnisregister der Uhr
132 oder ein Wert, der dem Zeitwert entspricht, periodisch in einer Speicherstelle in dem Speicher128 gespeichert (das kann zum Beispiel einmal pro Minute gemacht werden, oder einmal pro Stunde von dem Betrieb der Vorrichtung). Bei dieser alternativen Ausführung ist der Zeitwert, der von der Host-Vorrichtung über die Schnittstelle121 gelesen wird, der letzte Zeitwert, der in den Speicher128 gespeichert wird, im Gegensatz zu dem aktuellen Zeitwert in dem Ergebnisregister der Uhr132 . - Wie in den
2 und3 gezeigt, hat der Kontroller-IC110 Anschlüsse an die Laser-Treiber105 und Empfängerkomponenten. Diese Anschlüsse dienen mehreren Funktionen. Der Kontroller-IC hat eine Vielzahl von D/A-Umwandlern123 . Bei der bevorzugten Ausführung sind die D/A-Umwandler als Stromquellen implementiert, aber bei anderen Ausführungen können die D/A-Umwandler unter Verwendung von Spannungsquellen implementiert werden, und bei noch anderen Ausführungen können die D/A-Umwandler unter Verwendung von digitalen Potentiometern implementiert sein. Bei der bevorzugten Ausführung werden die Ausgangssignale der D/A-Umwandler verwendet, um Schlüsselparameter der Laser-Treiberschaltung105 zu steuern. Bei einer Ausführung werden Ausgänge der D/A-Umwandler123 verwendet, um unmittelbar den Laser-Vorspannungsstrom zu steuern, ebenso wie um den Pegel der A/C-Modulation für den Laser zu steuern (konstanter Vorspannungsbetrieb). Bei einer anderen Ausführung steuern die Ausgänge der D/A-Umwandler123 des Kontrollers110 den Pegel der mittleren Ausgangsleistung des Laser-Treibers105 zusätzlich zu dem A/C-Modulationspegel (Betrieb mit konstanter Leistung). - Bei einer bevorzugten Ausführung umfasst der Kontroller
110 einen Mechanismus, um temperaturabhängige Charakteristiken des Lasers zu kompensieren. Das wird in dem Kontroller110 über die Verwendung von Temperaturnachschautabellen122 implementiert, die verwendet werden, um den Steuerausgängen Werte als eine Funktion der Temperatur zuzuweisen, die von einem Temperatursensor125 in dem Kontroller-IC110 gemessen wird. Bei alternativen Ausführungen kann der Kontroller110 D/A-Umwandler mit Spannungsquellenausgängen verwenden, oder er kann sogar einen oder mehrere der D/A-Umwandler123 gegen digitale Potentiometer austauschen, um die Charakteristiken des Laser-Treibers105 zu steuern. Es sollte auch erwähnt werden, dass, obwohl2 auf ein System Bezug nimmt, wo der Laser-Treiber105 speziell ausgelegt ist, um Eingänge von dem Kontroller110 zu empfangen, es möglich ist, den Kontroller-IC110 mit vielen anderen Laser-Treiber-IC's zu verwenden, um ihre Ausgangscharakteristiken zu steuern. - Zusätzlich zu temperaturabhängigen analogen Ausgangssteuerungen kann der Kontroller-IC mit einer Vielzahl von temperaturunabhängigen (einem im Speicher eingestellten Wert) analogen Ausgängen ausgestattet sein. Diese temperaturunabhängigen Ausgänge dienen zahlreichen Funktionen, aber eine besonders interessante Anwendung ist eine Feineinstellung für andere Einstellungen des Laser-Treibers
105 oder Nachverstärkers104 , um beim Betrieb induzierte Variationen bei der Charakteristiken dieser Vorrichtungen zu kompensieren. Ein Beispiel davon könnte die Ausgangsschwingung des Empfängernachverstärkers104 sein. Normalerweise würde ein derartiger Parameter zu der Zeit der Konstruktion durch die Verwendung eines Einstellwiderstands auf einen gewünschten Wert fixiert werden. Es stellt sich jedoch oft heraus, dass normale Prozessvariationen, die bei der Herstellung der integrierten Nachverstärkerschaltung104 auftreten, ungewünschte Variationen bei der sich ergebenden Ausgangsschwingung mit einem fest eingestellten Widerstand ergeben. Unter Verwendung der vorliegenden Erfindung wird ein analoger Ausgangskontroller-IC110 , der von einem zusätzlichen D/A-Umwandler123 erzeugt wird, verwendet, um die Ausgangsschwingungseinstellung zu der Zeit der Herstellungseinstellung auf einer Teile-zu-Teile-Basis einzustellen oder zu kompensieren. - Zusätzlich zu dem Anschluss von dem Kontroller zu dem Laser-Treiber
105 zeigt2 eine Anzahl von Anschlüssen von dem Laser-Treiber105 zu dem Kontroller-IC110 , ebenso wie ähnliche Anschlüsse von dem ROSA106 und dem Nachverstärker104 zu dem Kontroller-IC110 . Diese sind analoge Überwachungsanschlüsse, die der Kontroller-IC110 verwendet, um eine Diagnose-Rückkopplung für die Host-Vorrichtung über die im Speicher abgebildeten Stellen in dem Kontroller-IC bereitzu stellen. Der Kontroller-IC110 hat bei der bevorzugten Ausführung eine Vielzahl analoger Eingänge. Die analogen Eingangssignale geben Betriebsbedingungen der Sende-Empfänger- und/oder Empfängerschaltung an. Diese analogen Signale werden von einem Multiplexer124 abgetastet und unter Verwendung eines Analogzu-Digitalumwandlers (ADC)127 umgewandelt. Der ADC127 hat bei der bevorzugten Ausführung eine 12 Bit Auflösung, obwohl ADC's mit anderen Auflösungswerten bei anderen Ausführungen verwendet werden können. Die konvertierten Werte werden an vorbestimmten Speicherstellen abgespeichert, zum Beispiel in der Diagnosewert- und Flag-Speichervorrichtung128 , die in3 gezeigt ist, und sie sind für die Host-Vorrichtung über Speicherauslesungen zugreifbar. Diese Werte sind auf Standardeinheiten kalibriert (z.B. Millivolt oder Mikrowatt) als Teil eines Fabrikkalibrierverfahrens. - Die digitalisierten Werte, die in dem im Speicher abgebildeten Stellen in dem Kontroller-IC gespeichert sind, umfassen, wobei sie aber nicht darauf begrenzt sind, den Laser-Vorspannungsstrom, die Laser-Sendeleistung und die Empfangsleistung (gemessen durch den Fotodiodendetektor in dem ROSA
102 ). In den Speicherabbildungstabellen (z.B. Tabelle 1) wird der gemessene Laser-Vorspannungsstrom als Parameter Bin bezeichnet, die gemessene Laser-Sendeleistung wird als Pin bezeichnet und die gemessene Empfangsleistung wird als Rin bezeichnet. Die Speicherabbildungstabellen geben die Speicherstellen an, wo bei einer beispielhaften Implementierung diese gemessenen Werte gespeichert werden, und sie zeigen auch, wo die entsprechenden Grenzwerte, Flagwerte und Konfigurationswerte (z.B. zum Anzeigen der Polarität der Flags) gespeichert sind. - Wie in
3 gezeigt, umfasst der Kontroller110 einen Spannungszufuhrsensor126 . Ein analoges Spannungspegelsignal, das von diesem Sensor erzeugt wird, wird von dem ADC127 in ein digitales Spannungspegelsignal umgewandelt, und das digitale Spannungspegelsignal wird in dem Speicher128 ge speichert. Bei einer bevorzugten Ausführung werden der ADC Eingangs-Mux124 und der ADC127 durch ein Uhrsignal gesteuert, um automatisch periodisch die überwachten Signale in digitale Signale umzuwandeln, und um diese digitalen Werte in dem Speicher128 zu speichern. - Überdies vergleicht, wenn die digitalen Werte erzeugt werden, die Wertvergleichslogik
131 des Kontrollers diese Werte mit vorbestimmten Grenzwerten. Die Grenzwerte sind vorzugsweise in dem Speicher128 in der Fabrik gespeichert, aber die Host-Vorrichtung kann die original programmierten Grenzwerte mit neuen Grenzwerten überschreiben. Jedes überwachte Signal wird automatisch mit sowohl einem unteren Grenzwert als auch einem oberen Grenzwert verglichen, was zu der Erzeugung von zwei Grenzflagwerten führt, die dann in der Diagnosewert- und Flag-Speichervorrichtung128 gespeichert werden. Für jedes bewachte Signal, wo es keine bedeutungsvolle untere oder obere Grenze gibt, kann der entsprechende Grenzwert auf einen Wert eingestellt werden, der nie bewirken werden wird, dass das entsprechende Flag zu setzen ist. - Die Grenzflags werden auch manchmal Rufe-Alarm- oder Warnflags sein. Die Host-Vorrichtung (oder der Endanwender) kann diese Flags überwachen, um festzulegen, ob Bedingungen existieren, die wahrscheinlich verursacht haben, dass eine Sende-Empfängerverbindung ausgefallen ist (Alarmflags), oder ob Bedingungen existieren, die vorhersagen, dass wahrscheinlich bald ein Ausfall auftritt. Beispiele derartiger Bedingungen können ein Laser-Vorspannungsstrom sein, der auf Null gefallen ist, was ein Anzeichen von einem unmittelbaren Ausfall des Senderausgangs ist, oder ein Laser-Vorspannungsstrom in einer konstanter Leistungsbetriebsart, der seinen Nennwert um mehr als 50 % übertrifft, was eine Anzeige eines Zustands am Ende der Lebensdauer ist. Somit sind die automatisch erzeugten Grenzflags nützlich, weil sie eine einfache Ausfallentscheidung für die Funktionalität des Sende-Empfängers auf der Basis von intern gespeicherten Grenzwerten bereitstellen.
- Bei einer bevorzugten Ausführung verknüpft die Fehlerkontroll- und Logikschaltung
133 logisch ODER die Alarm- und Warnflags zusammen mit den internen LOS-(Signalverlust)-Eingangs- und Fehlereingangssignalen, um ein binäres Sende-Empfängerfehler(Tx-Fehler)-Signal zu erzeugen, das an die Host-Schnittstelle angeschlossen wird, und somit der Host-Vorrichtung verfügbar gemacht wird. Die Host-Vorrichtung kann programmiert sein, um das Tx-Fehler-Signal zu überwachen und auf eine Assertion des Tx-Fehler-Signal zu reagieren, indem automatisch alle Alarm- und Warnflags in dem Sende-Empfänger ausgelesen werden, ebenso wie die entsprechenden überwachten Signale, um den Grund des Alarms oder der Warnung festzustellen. - Die Fehlerkontroll- und Logikschaltung
133 übermittelt überdies einen Signalverlust(LOS)-Signal, das von der Empfängerschaltung (ROSA,2 ) empfangen wird, zu der Host-Schnittstelle. - Eine weitere Funktion der Fehlerkontroll- und Logikschaltung
133 ist es, den Betrieb des Senders (TOSA,2 ) abzuschalten, wenn es notwendig ist, um die Augensicherheit zu gewährleisten. Das ist eine standarddefinierte Wechselwirkung zwischen dem Zustand des Laser-Treibers und dem Tx-Abschalt-Ausgang, der durch die Fehlerkontroll- und Logikschaltung133 implementiert ist. Wenn die Logikschaltung133 ein Problem detektiert, das zu einem Augensicherheitsrisiko führen könnte, wird der Laser-Treiber durch Aktivieren des Tx-Abschalt-Signals des Kontrollers abgeschaltet. Die Host-Vorrichtung kann diesen Zustand zurücksetzen, indem sie ein Befehlssignal auf der Tx-AbschaltBef.-Leitung der Host-Schnittstelle sendet. - Noch eine weitere Funktion der Fehlerkontroll- und Logikschaltung
133 ist es, die Polarität ihrer Eingangs- und Ausgangssignale gemäß einem Satz von Konfigurationsflags zu bestimmen, die in dem Speicher128 gespeichert sind. Zum Beispiel kann der Signalverlust-(LOS)-Ausgang der Schaltung133 entweder ein Logisch-Niedrig- oder ein Logisch-Hoch-Signal sein, wie es von dem entsprechenden Konfigurationsflag festgelegt ist, das in dem Speicher128 gespeichert ist. - Weitere Konfigurationsflags (siehe Tabelle 4), die im Speicher
128 gespeichert sind, werden verwendet, um die Polarität von jedem von dem der Warn- und Alarmflag festzulegen. Noch weitere Konfigurationswerte, die im Speicher128 gespeichert sind, werden verwendet, um die Skalierung festzulegen, die von dem ADC127 angewendet wird, wenn jedes der überwachten analogen Signale in einem digitalen Wert umgewandelt wird. - Bei einer alternativen Ausführung ist ein weiterer Eingang für den Kontroller
102 an der Host-Schnittstelle ein Ratenauswahlsignal. In3 wird das Ratenauswahlsignal in die Logik133 eingegeben. Dieses vom Host erzeugte Signal wird typischerweise ein digitales Signal sein, das die erwartete Datenrate spezifiziert, mit der Daten von dem Empfänger (ROSA102 ) zu empfangen sind. Zum Beispiel könnte das Ratenwahlsignal zwei Werte haben, die hohe und niedrige Datenraten repräsentieren (z.B. 2,5 Gb/s und 1,25 Gb/s). Der Kontroller reagiert auf das Ratenauswahlsignal, indem er Steuersignale erzeugt, um die analoge Empfängerschaltung auf eine Bandbreite einzustellen, die dem von dem Ratenauswahlsignal spezifizierten Wert entspricht. - Während die Kombination von allen obigen Funktionen bei der bevorzugten Ausführung dieses Sende-Empfänger-Kontrollers gewünscht ist, sollte es den Fachleuten auf dem Gebiet klar sein, dass eine Vorrichtung, die nur eine Teilmenge dieser Funktionen implementiert, auch von einem großen Nutzen sein würde. Entsprechend ist die vorliegende Erfindung auch auf Sender und Empfänger anwendbar, und somit ist sie nicht nur auf Sende-Empfänger anwendbar. Schließlich sollte herausgestellt werden, dass der Kontroller der vorliegenden Erfindung für die Anwendung von optischen Mehrkanalverbindungen geeignet ist.
Claims (24)
- Schaltung zur Überwachung einer optoelektronischen Vorrichtung, umfassend: einen Speicher (
128 ), welcher einen oder mehrere Speicherarrays enthält, zum Speichern von auf die optoelektronische Vorrichtung bezogenen Informationen; eine analog-zu-digital Umwandlungsschaltung (127 ) zum Empfangen einer Mehrzahl von analogen Signalen von der optoelektronischen Vorrichtung, wobei die analogen Signale Betriebsbedingungen der optoelektronischen Vorrichtung entsprechen, zum Umwandeln der empfangenen analogen Signale in digitale Werte und zum Speichern der digitalen Werte an vorbestimmten im Speicher abgebildeten Stellen innerhalb des Speichers; und. eine Speicherschnittstelle (121 ), um es einer Host Vorrichtung zu ermöglichen, von bzw. auf host-spezfischen im Speicher abgebildeten Stellen innerhalb des Speichers in Übereinstimmung mit von der Host-Vorrichtung empfangenen Befehlen zu lesen bzw. zu schreiben, wobei es die Speicherschnittstelle (121 ) der Host-Vorrichtung erlaubt, die digitalen Werte, welche den Betriebsbedingungen der optoelektronischen Vorrichtung entsprechen, aus den vorbestimmten im Speicher abgebildeten Stellen innerhalb des Speichers zu lesen. - Schaltung nach Anspruch 1, ferner umfassend: einen kumulativen Taktgeber (
132 ) zum Erzeugen eines Zeitwerts, welcher der kumulativen Betriebszeit der optoelektronischen Vorrichtung entspricht, wobei der erzeugte Zeitwert über die Speicherschnittstelle lesbar ist, wenn die Host-Vorrichtung an der Speicherschnittstelle eine entsprechende im Speicher abgebildete Stelle spezifiziert. - Schaltung nach Anspruch 1, ferner umfassend: einen mit der analog-zu-digital Umwandlungsschaltung gekoppelten Leistungsversorgungsspannungssensor (
126 ), wobei der Leistungsversorgungsspannungssensor ein Leistungspegelsignal erzeugt, welches einem Leistungsversorgungsspannungspegel der optoelektronischen Vorrichtung entspricht, wobei die analog-zu-digitale Umwandlungsschaltung konfiguriert, das Leistungspegelsignal in einen digitalen Leistungspegelwert umzuwandeln und den digitalen Leistungspegelwert an einer vorbestimmten Leistungspegelstelle innerhalb des Speichers zu speichern, wobei der digitale Leistungspegelwert über die Speicherschnittstelle lesbar ist, wenn die Host-Vorrichtung an der Speicherschnittstelle die vorbestimmte Leistungspegelstelle spezifiziert. - Schaltung nach Anspruch 3, ferner umfassend: eine Vergleichslogik (
131 ) zum Vergleichen des digitalen Leistungspegelwerts mit einem Leistungspegelgrenzwert, zum Erzeugen eines Leistungspegelflagwerts basierend auf dem Vergleich des digitalen Leistungspegelsignals mit dem Leistungspegelgrenzwert und zum Speichern des Leistungspegelflagwerts an einer vorbestimmten Leistungspegelflagstelle innerhalb des Speichers; wobei der Leistungspegelflagwert über die Speicherschnittstelle lesbar ist, wenn die Host-Vorrichtung an der Speicherschnittstelle die vorbestimmte Leistungspegelflagstelle spezifiziert. - Schaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, ferner umfassend: einen mit der analog-zu-digital Umwandlungsschaltung verbundenen Temperatursensor (
125 ), wobei der Temperatursensor ein Temperatursignal erzeugt, welches einer Temperatur der optoelektronischen Vorrichtung entspricht, wobei die analog-zu-digital Umwandlungsschaltung konfiguriert ist, das Temperatursignal in einen digitalen Temperaturwert umzuwandeln und den digitalen Temperaturwert an einer vorbestimmten Temperaturstelle innerhalb des Speichers zu speichern; wobei der digitale Temperaturwert über die Speicherschnittstelle lesbar ist, wenn die Host Vorrichtung an der Speicherschnittstelle die vorbestimmte Temperaturstelle spezifiziert. - Schaltung nach Anspruch 5, ferner umfassend: eine Vergleichslogik (
131 ) zum Vergleichen des digitalen Temperaturwerts mit einem Temperaturgrenzwert, zum Erzeugen eines Temperaturflagwerts basierend auf dem Vergleich des digitalen Temperatursignals mit dem Temperaturgrenzwert, und zum Speichern des Temperaturflagwerts an einer vorbestimmten Temperaturflagstelle innerhalb des Speichers; wobei der Temperaturflagwert über die Speicherschnittstelle lesbar ist wenn die Host-Vorrichtung an der Speicherschnittstelle die vorbestimmte Temperaturflagstelle spezifiziert. - Schaltung nach Anspruch 1, ferner umfassend: eine Fehlerbehandlungslogik (
133 ), welche mit der optoelektronischen Vorrichtung gekoppelt ist zum Empfangen von wenigstens einem Fehlersignal von der optoelektronischen Vorrichtung, welche mit dem Speicher gekoppelt ist, um wenigstens einen im Speicher gespeicherten Flagwert zu empfangen, und welche mit einer Host-Schnittstelle gekoppelt ist, um ein berechnetes Fehlersignal zu übertragen, wobei die Fehlerbehandlungslogik eine Berechnungslogik enthält zum logischen Kombinieren von dem wenigstens einen von der optoelektronischen Vorrichtung empfangenen Fehlersignal mit dem wenigstens einen vom Speicher empfangenen Flagwert, um das berechnete Fehlersignal zu erzeugen. - Schaltung nach Anspruch 1, wobei die Mehrzahl von analogen Signalen zwei analoge Signale umfasst, welche aus dem Satz ausgewählt sind, der aus dem Laservorspannungsstrom, der Laserabgabeleistung und empfangenen Leistung besteht.
- Verfahren zur Überwachung einer optoelektronischen Vorrichtung, umfassend die Schritte: Empfangen einer Mehrzahl von analogen Signalen von der optoelektronischen Vorrichtung, welche Betriebsbedingungen der optoelektronischen Vorrichtung entsprechen, Umwandeln der analogen Signale in digitale Werte und Speichern der digitalen Werte an vorbestimmten im Speicher abgebildeten Stellen innerhalb eines Speichers; und in Übereinstimmung mit von einer Host-Vorrichtung empfangenen Befehlen der Host-Vorrichtung ermöglichen, von den bzw. auf die spezifizierten im Speicher abgebildeten Stellen innerhalb des Speichers (
128 ) über eine Speicherschnittstelle (121 ) zu lesen bzw. zu schreiben. - Verfahren nach Anspruch 9, ferner umfassend den Schritt: Erzeugen eines Zeitwerts entsprechend einer kumulativen Betriebszeit der optoelektronischen Vorrichtung, wobei der erzeugte Zeitwert durch die Host-Vorrichtung über die Speicherschnittstelle (
121 ) lesbar ist, wenn die Host-Vorrichtung an der Speicherschnittstelle eine entsprechende im Speicher abgebildete Stelle spezifiziert. - Verfahren nach Anspruch 9, ferner umfassend die Schritte: Erzeugen eines Leistungspegelsignals entsprechend einem Leistungsversorgungsspannungspegel der optoelektronischen Vorrichtung, Umwandeln des Leistungspegelsignals in einen digitalen Leistungspegelwert und Speichern des digitalen Leistungspegelwerts an einer vorbestimmten Leistungspegelstelle innerhalb des Speichers; und der Host-Vorrichtung ermöglichen, den digitalen Leistungspegelwert zu lesen, wenn die Host-Vorrichtung die vorbestimmte Leistungspegelstelle spezifiziert.
- Verfahren nach Anspruch 11, ferner umfassend die Schritte: Vergleichen des digitalen Leistungspegelwerts mit einem Leistungspegelgrenzwert, Erzeugen eines Leistungspegelflagwerts basierend auf dem Vergleich des digitalen Leistungspegelsignals mit dem Leistungspegelgrenzwert, und Speichern des Leistungspegelflagwerts an einer vorbestimmten Leistungspegelflagstelle innerhalb des Speichers; und der Host Vorrichtung ermöglichen, den Leistungspegelflagwert zu lesen, wenn die Host-Vorrichtung die vorbestimmte Leistungspegelflagstelle spezifiziert.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 12, ferner umfassend die Schritte: Erzeugen eines Temperatursignals, welches einer Temperatur der optoelektronischen Vorrichtung entspricht, Umwandeln des Temperatursignals in einen digitalen Temperaturwert und Speichern des digitalen Temperaturwerts an einer vorbestimmten Temperaturstelle innerhalb des Speichers; und der Host-Vorrichtung ermöglichen, den digitalen Temperaturwert zu lesen, wenn die Host Vorrichtung die vorbestimmte Temperaturstelle spezifiziert.
- Verfahren nach Anspruch 13, ferner umfassend die Schritte: Vergleichen des digitalen Temperaturwerts mit einem Temperaturgrenzwert, Erzeugen eines Temperaturflagwerts basierend auf dem Vergleich des digitalen Temperatursignals mit dem Temperaturgrenzwert und Speichern des Temperaturflagwerts an einer vorbestimmten Temperaturflagstelle innerhalb des Speichers; und der Host Vorrichtung ermöglichen, den Temperaturflagwert zu lesen, wenn die Host-Vorrichtung die vorbestimmte Temperaturflagstelle spezifiziert.
- Verfahren nach Anspruch 9, ferner umfassend die Schritte: Empfangen von wenigstens einem Fehlersignal von der optoelektronischen Vorrichtung, Empfangen von wenigstens einem im Speicher gespeicherten Flagwert, logisches Kombinieren von dem wenigstens einen von der optoelektronischen Vorrichtung empfangenen Fehlersignal und dem wenigstens einen vom Speicher empfangenen Flagwert, um ein berechnetes Fehlersignal zu erzeugen, und Übertragen des berechneten Fehlersignals zur Host-Vorrichtung.
- Verfahren nach Anspruch 9, wobei die Mehrzahl von analogen Signalen zwei analoge Signale umfasst, welche aus dem Satz ausgewählt sind, der aus dem Laservorspannungsstrom, der Laserabgabeleistung und empfangenen Leistung besteht.
- Optoelektronisches Transceiver, umfassend: einen Lasersender (
103 ,105 ); einen Photodiodenempfänger (102 ,104 ); einen Speicher (128 ), welcher einen oder mehrere Speicherarrays zum Speichern von auf die optoelektronische Vorrichtung bezogenen Informationen enthält; eine analog-zu-digital Umwandlungsschaltung (127 ) zum Empfangen einer Mehrzahl von analogen Signalen von der optoelektronischen Vorrichtung, wobei die analogen Signale Betriebsbedingungen der optoelektronischen Vorrichtung entsprechen. zum Umwandeln der empfangenen analogen Signale in digitale Werte und zum Speicher der digitalen Werte an vorbestimmten im Speicher abgebildeten Stellen innerhalb des Speichers; und eine Speicherschnittstelle (121 ), um es einer Host Vorrichtung zu ermöglichen, von bzw. auf host-spezifischen im Speicher abgebildeten Stellen innerhalb des Speichers in Übereinstimmung mit von der Host Vorrichtung empfangenen Befehlen zu lesen bzw. zu schreiben, wobei es die Speicherschnittstelle (121 ) der Host-Vorrichtung erlaubt, die digitalen Werte, welche den Betriebsbedingungen der optoelektronischen Vorrichtung entsprechen, aus den vorbestimmten im Speicher abgebildeten Stellen innerhalb des Speichers zu lesen. - Optoelektronischer Transceiver nach Anspruch 17, ferner umfassend: einen kumulativen Taktgeber (
132 ) zum Erzeugen eines Zeitwerts, welcher der kumulativen Betriebszeit der optoelektronischen Vorrichtung entspricht, wobei der erzeugte Zeitwert über die Speicherschnittstelle lesbar ist, wenn die Host-Vorrichtung an der Speicherschnittstelle eine entsprechende im Speicher abgebildete Stelle spezifiziert. - Optoelektronischer Transceiver nach Anspruch 17, ferner umfassend: einen Leistungsversorgungsspannungssensor (
126 ), welcher mit der analog-zu-digital Umwandlungsschaltung verbunden ist; wobei der Leistungsversorgungsspannungssensor ein Leistungspegelsignal erzeugt, welches einem Leistungsversorgungsspannungspegel der optoelektronischen Vorrichtung entspricht, wobei die analog-zu-digitale Umwandlungsschaltung konfiguriert ist, das Leistungspegelsignal in einen digitalen Leistungspegelwert umzuwandeln und den digitalen Leistungspegelwert an einer vorbestimmten Leistungspegelstelle innerhalb des Speichers zu speichern; wobei der digitale Leistungspegelwert über die Speicherschnittstelle lesbar ist, wenn die Host-Vorrichtung an der Speicherschnittstelle die vorbestimmte Leistungspegelstelle spezifiziert. - Optoelektronischer Transceiver nach Anspruch 19, ferner umfassend: eine Vergleichslogik (
131 ) zum Vergleichen des digitalen Leistungspegelwerts mit einem Leistungspegelgrenzwert, zum Erzeugen eines Leistungspegelflagwerts basierend auf dem Vergleich des digitalen Leistungspegelsignals mit dem Leistungspegelgrenzwert, und zum Speichern des Leistungspegelflagwerts an einer vorbestimmten Leistungspegelflagstelle innerhalb des Speichers; wobei der Leistungspegelflagwert über die Speicherschnittstelle lesbar ist wenn die Host-Vorrichtung an der Speicherschnittstelle die vorbestimmte Leistungspegelflagstelle spezifiziert. - Optoelektronischer Transceiver nach einem der Ansprüche 17 bis 20, ferner umfassend: einen mit der analog-zu-digital Umwandlungsschaltung gekoppelten Temperatursensor (
125 ), wobei der Temperatursensor ein Temperatursignal erzeugt, welches einer Temperatur der optoelektronischen Vorrichtung entspricht, wobei die analog-zu-digital Umwandlungsschaltung konfiguriert ist, das Temperatursignal in einen digitalen Temperaturwert umzuwandeln und den digitalen Temperaturwert an einer vorbestimmten Temperaturstelle innerhalb des Speichers zu speichern; wobei der digitale Temperaturwert über die Speicherschnittstelle lesbar ist, wenn die Host-Vorrichtung an der Speicherschnittstelle die vorbestimmte Temperaturstelle spezifiziert. - Optoelektronischer Transceiver nach Anspruch 21, ferner umfassend: eine Vergleichslogik (
131 ) zum Vergleichen des digitalen Temperaturwerts mit einem Temperaturgrenzwert, zum Erzeugen eines. Temperaturflagwerts basierend auf dem Vergleich des digitalen Temperatursignals mit dem Temperaturgrenzwert, und zum Speichern des Temperaturflagwerts an einer vorbestimmten Temperaturflagstelle innerhalb des Speichers; wobei der Temperaturflagwert über die Speicherschnittstelle lesbar ist, wenn die Host-Vorrichtung an der Speicherschnittstelle die vorbestimmte Temperaturflagstelle spezifiziert. - Optoelektronischer Transceiver nach Anspruch 17, ferner umfassend: eine Fehlerbehandlungslogik (
133 ), welche mit der optoelektronischen Vorrichtung gekoppelt ist zum Empfangen von wenigstens einem Fehlersignal von der optoelektronischen Vorrichtung, welche mit dem Speicher gekoppelt ist, um wenigstens einen im Speicher gespeicherten Flagwert zu empfangen, und welche mit einer Host-Schnittstelle gekoppelt ist; um ein berechnetes Fehlersignal zu übertragen, wobei die Fehlerbehandlungslogik eine Berechnungslogik enthält zum logischen Kombinieren von dem wenigstens einen von der optoelektronischen Vorrichtung empfangenen Fehlersignal mit dem wenigstens einen vom Speicher empfangenen Flagwert, um das berechnete Fehlersignal zu erzeugen. - Optoelektronischer Transceiver nach Anspruch 17, wobei die Mehrzahl von analogen Signalen zwei analoge Signale umfasst, welche aus dem Satz ausgewählt sind, der aus dem Laservorspannungsstrom, der Laserabgabeleistung und empfangenen Leistung besteht.
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102009020151A1 (de) * | 2009-05-06 | 2010-11-11 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren zur Ermittlung und Bewertung von Kenngrößen einer elektrischen Energieversorgung |
Families Citing this family (305)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8188878B2 (en) | 2000-11-15 | 2012-05-29 | Federal Law Enforcement Development Services, Inc. | LED light communication system |
US6608727B2 (en) * | 2001-01-29 | 2003-08-19 | Hitachi Global Storage Technologies Netherlands, B.V. | Method and apparatus for determining the tribology for a head/disk interface |
US7079775B2 (en) * | 2001-02-05 | 2006-07-18 | Finisar Corporation | Integrated memory mapped controller circuit for fiber optics transceiver |
US20040197101A1 (en) * | 2001-02-05 | 2004-10-07 | Sasser Gary D. | Optical transceiver module with host accessible on-board diagnostics |
US7346278B2 (en) * | 2001-02-05 | 2008-03-18 | Finisar Corporation | Analog to digital signal conditioning in optoelectronic transceivers |
US7302186B2 (en) | 2001-02-05 | 2007-11-27 | Finisar Corporation | Optical transceiver and host adapter with memory mapped monitoring circuitry |
US7149430B2 (en) | 2001-02-05 | 2006-12-12 | Finsiar Corporation | Optoelectronic transceiver having dual access to onboard diagnostics |
US6668240B2 (en) | 2001-05-03 | 2003-12-23 | Emerson Retail Services Inc. | Food quality and safety model for refrigerated food |
US6892546B2 (en) | 2001-05-03 | 2005-05-17 | Emerson Retail Services, Inc. | System for remote refrigeration monitoring and diagnostics |
US7062164B2 (en) * | 2001-06-27 | 2006-06-13 | International Business Machines Corporation | Detection of data transmission rates using passing frequency-selective filtering |
US7174106B2 (en) * | 2001-08-13 | 2007-02-06 | Finisar Corporation | Multi-rate and multi-level gigabit interface converter |
US6853259B2 (en) * | 2001-08-15 | 2005-02-08 | Gallitzin Allegheny Llc | Ring oscillator dynamic adjustments for auto calibration |
US6975642B2 (en) | 2001-09-17 | 2005-12-13 | Finisar Corporation | Optoelectronic device capable of participating in in-band traffic |
ATE389265T1 (de) * | 2001-12-13 | 2008-03-15 | Alcatel Lucent | Lasersender und verfahren zur übertragung von gesteuerten optischen signalen |
US6947455B2 (en) | 2002-02-12 | 2005-09-20 | Finisar Corporation | Maintaining desirable performance of optical emitters at extreme temperatures |
EP1788413A3 (de) * | 2002-02-12 | 2007-06-13 | Finisar Corporation | Aufrechterhalten einer erwünschten Leistungsfähigkeit optischer Emitter bei extremen Temperaturen |
US6862302B2 (en) * | 2002-02-12 | 2005-03-01 | Finisar Corporation | Maintaining desirable performance of optical emitters over temperature variations |
DE60314374T2 (de) * | 2002-02-12 | 2007-10-31 | Finisar Corp., Sunnyvale | Aufrechterhalten einer erwünschten Leistungsfähigkeit optischer Emitter bei extremen Temperaturen |
JP4430280B2 (ja) * | 2002-04-18 | 2010-03-10 | 日本オプネクスト株式会社 | 光伝送装置 |
JP3945308B2 (ja) * | 2002-05-09 | 2007-07-18 | 住友電気工業株式会社 | 光送信装置 |
US7486894B2 (en) * | 2002-06-25 | 2009-02-03 | Finisar Corporation | Transceiver module and integrated circuit with dual eye openers |
US7664401B2 (en) | 2002-06-25 | 2010-02-16 | Finisar Corporation | Apparatus, system and methods for modifying operating characteristics of optoelectronic devices |
US7437079B1 (en) | 2002-06-25 | 2008-10-14 | Finisar Corporation | Automatic selection of data rate for optoelectronic devices |
US7809275B2 (en) | 2002-06-25 | 2010-10-05 | Finisar Corporation | XFP transceiver with 8.5G CDR bypass |
US7561855B2 (en) | 2002-06-25 | 2009-07-14 | Finisar Corporation | Transceiver module and integrated circuit with clock and data recovery clock diplexing |
US7177547B1 (en) * | 2002-08-02 | 2007-02-13 | Finisar Corporation | System and method for controlling polarity of a data signal |
US7269357B2 (en) * | 2002-08-02 | 2007-09-11 | Finisar Corporation | Transceiver with programmable signal parameters |
US7477847B2 (en) * | 2002-09-13 | 2009-01-13 | Finisar Corporation | Optical and electrical channel feedback in optical transceiver module |
WO2004038473A1 (en) * | 2002-10-22 | 2004-05-06 | Firecomms Limited | Connection of optical waveguides to optical devices |
JP4094931B2 (ja) * | 2002-10-29 | 2008-06-04 | 三菱電機株式会社 | トランシーバ集積回路及び通信モジュール |
US6889173B2 (en) | 2002-10-31 | 2005-05-03 | Emerson Retail Services Inc. | System for monitoring optimal equipment operating parameters |
US7356262B2 (en) * | 2002-11-06 | 2008-04-08 | Finisar Corporation | Time division multiplexing of analog signals in an optical transceiver |
AU2003302557A1 (en) * | 2002-11-06 | 2004-06-23 | Finisar Corporation | Control of peaking of laser driver current to improve eye quality |
US7317743B2 (en) * | 2002-11-08 | 2008-01-08 | Finisar Corporation | Temperature and jitter compensation controller circuit and method for fiber optics device |
US7230961B2 (en) | 2002-11-08 | 2007-06-12 | Finisar Corporation | Temperature and jitter compensation controller circuit and method for fiber optics device |
CN1711706A (zh) * | 2002-11-20 | 2005-12-21 | 布克哈姆技术公共有限公司 | 具有改进型数字诊断集成电路的光收发机组件和使用方法 |
US20040102874A1 (en) * | 2002-11-27 | 2004-05-27 | Crosby Philip S. | Method and apparatus for controlling an optical transponder |
US7539423B2 (en) * | 2003-01-10 | 2009-05-26 | Avago Technologies Fiber Ip (Singapore) Pte. Ltd. | Loss of signal detection and programmable behavior after error detection |
US20040136720A1 (en) * | 2003-01-15 | 2004-07-15 | Mahowald Peter H. | Task prioritization in firmware controlled optical transceiver |
US7668512B2 (en) * | 2003-01-15 | 2010-02-23 | Avago Technologies Fiber Ip (Singapore) Pte. Ltd. | Transceiver with a test mode of operation |
US20040136708A1 (en) * | 2003-01-15 | 2004-07-15 | Woolf Kevin Reid | Transceiver configured to store failure analysis information |
US6961259B2 (en) | 2003-01-23 | 2005-11-01 | Micron Technology, Inc. | Apparatus and methods for optically-coupled memory systems |
US7528643B2 (en) * | 2003-02-12 | 2009-05-05 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Semiconductor device, electronic device having the same, and driving method of the same |
DE10305986B4 (de) * | 2003-02-12 | 2022-07-21 | IAD Gesellschaft für Informatik, Automatisierung und Datenverarbeitung mbH | Messsystem mit intelligentem Sensorkopf für Mittel- oder Hochspannungsanlagen oder im Bergbau |
US7463674B2 (en) * | 2003-04-09 | 2008-12-09 | Avago Technologies Fiber Ip (Singapore) Pte. Ltd. | Tables for determining the signal strength of a received signal in a fibre optics transceiver |
US7215891B1 (en) | 2003-06-06 | 2007-05-08 | Jds Uniphase Corporation | Integrated driving, receiving, controlling, and monitoring for optical transceivers |
US9337948B2 (en) * | 2003-06-10 | 2016-05-10 | Alexander I. Soto | System and method for performing high-speed communications over fiber optical networks |
US8068739B2 (en) * | 2003-06-12 | 2011-11-29 | Finisar Corporation | Modular optical device that interfaces with an external controller |
GB2405264B (en) * | 2003-08-20 | 2007-02-28 | Agilent Technologies Inc | Pluggable optical subassembly |
US8923704B2 (en) * | 2003-08-29 | 2014-12-30 | Finisar Corporation | Computer system with modular optical devices |
US8891970B2 (en) * | 2003-08-29 | 2014-11-18 | Finisar Corporation | Modular optical device with mixed signal interface |
US9065571B2 (en) * | 2003-08-29 | 2015-06-23 | Finisar Corporation | Modular controller that interfaces with modular optical device |
US20050060114A1 (en) * | 2003-08-29 | 2005-03-17 | Finisar | Testing and storing tuning information in modular optical devices |
GB2406237B (en) * | 2003-09-20 | 2007-08-08 | Agilent Technologies Inc | An electro-optical communication system |
US7233740B2 (en) * | 2003-09-29 | 2007-06-19 | Avago Technologies Fiber Ip (Singapore) Pte. Ltd. | Self-characterizing and self-programming optical transmitter |
JP4599822B2 (ja) * | 2003-10-08 | 2010-12-15 | 住友電気工業株式会社 | 光トランシーバ |
US7440647B2 (en) * | 2003-10-09 | 2008-10-21 | Finisar Corporation | Integrated optical assembly |
US8750725B2 (en) | 2003-11-18 | 2014-06-10 | Finisar Corporation | Digital optical receiving module, and a method for monitoring the signal quality of a transmitted, modulated optical signal |
US8165297B2 (en) * | 2003-11-21 | 2012-04-24 | Finisar Corporation | Transceiver with controller for authentication |
DE10357416A1 (de) * | 2003-12-03 | 2005-07-14 | Siemens Ag | Anordnung zum Verbinden eines Lichtwellenleiters mit einem mikroprozessorgesteuerten elektrischen Gerät |
US7347632B2 (en) * | 2003-12-12 | 2008-03-25 | Mina Farr | Optical connectors for electronic devices |
US7426586B2 (en) * | 2003-12-15 | 2008-09-16 | Finisar Corporation | Configurable input/output terminals |
US8667194B2 (en) * | 2003-12-15 | 2014-03-04 | Finisar Corporation | Two-wire interface in which a master component monitors the data line during the preamble generation phase for synchronization with one or more slave components |
US7702030B2 (en) * | 2003-12-17 | 2010-04-20 | Mindspeed Technologies, Inc. | Module to module signaling with jitter modulation |
US20050135756A1 (en) | 2003-12-19 | 2005-06-23 | Chao Zhang | Bi-directional optical transceiver module having automatic-restoring unlocking mechanism |
US7570672B2 (en) * | 2004-02-02 | 2009-08-04 | Simplexgrinnell Lp | Fiber optic multiplex modem |
US8225024B2 (en) * | 2004-03-05 | 2012-07-17 | Finisar Corporation | Use of a first two-wire interface communication to support the construction of a second two-wire interface communication |
WO2005088462A1 (en) * | 2004-03-05 | 2005-09-22 | Finisar Corporation | Hierarchical and byte-configurable memory in an optical transceiver |
US7765348B2 (en) * | 2004-03-05 | 2010-07-27 | Finisar Corporation | Configurable two-wire interface module |
US7356681B2 (en) * | 2004-03-05 | 2008-04-08 | Finisar Corporation | Transient transceiver clock configuration |
US7630631B2 (en) * | 2004-04-14 | 2009-12-08 | Finisar Corporation | Out-of-band data communication between network transceivers |
US7412842B2 (en) | 2004-04-27 | 2008-08-19 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Compressor diagnostic and protection system |
TWI244278B (en) | 2004-06-04 | 2005-11-21 | Ind Tech Res Inst | Optical transceiver module |
US7493048B2 (en) * | 2004-06-30 | 2009-02-17 | Finisar Corporation | Transceiver with persistent logging mechanism |
US7447438B2 (en) * | 2004-07-02 | 2008-11-04 | Finisar Corporation | Calibration of digital diagnostics information in an optical transceiver prior to reporting to host |
US8639122B2 (en) * | 2004-07-02 | 2014-01-28 | Finisar Corporation | Filtering digital diagnostics information in an optical transceiver prior to reporting to host |
US20060013540A1 (en) * | 2004-07-19 | 2006-01-19 | Chao Zhang | Single fiber optical transceiver module |
US7583902B2 (en) * | 2004-08-10 | 2009-09-01 | Mindspeed Technologies, Inc. | Module to module signaling utilizing amplitude modulation |
US7275377B2 (en) | 2004-08-11 | 2007-10-02 | Lawrence Kates | Method and apparatus for monitoring refrigerant-cycle systems |
US7504610B2 (en) * | 2004-09-03 | 2009-03-17 | Mindspeed Technologies, Inc. | Optical modulation amplitude compensation system having a laser driver with modulation control signals |
US8705973B2 (en) * | 2004-09-07 | 2014-04-22 | Finisar Corporation | Optical transceiver with off-transceiver logging mechanism |
TWI330474B (en) * | 2004-09-21 | 2010-09-11 | Emcore Corp | Method and apparatus for distortion control for optical transmitters |
US7706692B2 (en) * | 2004-09-29 | 2010-04-27 | Finisar Corporation | Consumer electronics with optical communication interface |
US7548675B2 (en) * | 2004-09-29 | 2009-06-16 | Finisar Corporation | Optical cables for consumer electronics |
US7787767B2 (en) * | 2007-04-05 | 2010-08-31 | Emcore Corporation | Eye safety in electro-optical transceivers |
US7532820B2 (en) | 2004-10-29 | 2009-05-12 | Finisar Corporation | Systems and methods for providing diagnostic information using EDC transceivers |
US20060099566A1 (en) * | 2004-11-08 | 2006-05-11 | Priem Rhonda K | Designer's choice chalkboard |
US7276682B2 (en) * | 2004-11-19 | 2007-10-02 | Mindspeed Technologies, Inc. | Laser power control with automatic compensation |
US20060110157A1 (en) * | 2004-11-22 | 2006-05-25 | Infineon Technologies North America Corp. | Transceiver with interrupt unit |
US7350986B2 (en) * | 2004-12-30 | 2008-04-01 | Finisar Corporation | Microcode-driven programmable receive power levels in an optical transceiver |
US7751717B2 (en) * | 2004-12-30 | 2010-07-06 | Finisar Corporation | Host printed circuit board with multiple optical transceivers |
US7295750B2 (en) * | 2004-12-30 | 2007-11-13 | Finisar Corporation | Access key enabled update of an optical transceiver |
US7970283B2 (en) * | 2005-03-07 | 2011-06-28 | Finisar Corporation | High speed SFP transceiver |
JP2006319893A (ja) * | 2005-05-16 | 2006-11-24 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 光モジュール |
JP2006324801A (ja) * | 2005-05-17 | 2006-11-30 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 光送信モジュール |
JP2006325030A (ja) * | 2005-05-19 | 2006-11-30 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 光データリンク及び光データリンクの制御方法 |
US8036539B2 (en) * | 2005-06-28 | 2011-10-11 | Finisar Corporation | Gigabit ethernet longwave optical transceiver module having amplified bias current |
US7331819B2 (en) * | 2005-07-11 | 2008-02-19 | Finisar Corporation | Media converter |
US7729618B2 (en) | 2005-08-30 | 2010-06-01 | Finisar Corporation | Optical networks for consumer electronics |
US7516897B1 (en) | 2005-09-07 | 2009-04-14 | Kinana Hussain | Digital automatic power control loop for continuous and burst mode applications |
US7860398B2 (en) | 2005-09-15 | 2010-12-28 | Finisar Corporation | Laser drivers for closed path optical cables |
US7653314B2 (en) * | 2005-09-16 | 2010-01-26 | Finisar Corporation | Optical transceiver with custom logging mechanism |
JP4624898B2 (ja) * | 2005-09-28 | 2011-02-02 | 富士通株式会社 | 光伝送装置 |
US20070092257A1 (en) * | 2005-10-21 | 2007-04-26 | Smith Dale T | Optical interface for communicating optical transceiver status information |
US8532499B2 (en) * | 2005-10-25 | 2013-09-10 | Emcore Corporation | Optical transmitter with adaptively controlled optically linearized modulator |
US20070092262A1 (en) * | 2005-10-25 | 2007-04-26 | Donald Bozarth | Adaptive optical transmitter for use with externally modulated lasers |
US7787766B2 (en) * | 2005-12-06 | 2010-08-31 | Jds Uniphase Corporation | Fault sensor for a laser driver circuit |
US7853155B2 (en) * | 2005-12-12 | 2010-12-14 | Emcore Corporation | Method for adjusting bias in optical transmitter with external modulator |
US7463802B2 (en) * | 2006-01-13 | 2008-12-09 | Emcore Corporation | Integrated circuit for adjusting bias in optical transmitter with external modulator |
US7853154B2 (en) * | 2006-01-13 | 2010-12-14 | Mindspeed Technologies, Inc. | Bias circuit for burst-mode/TDM systems with power save feature |
US7721012B2 (en) * | 2006-01-18 | 2010-05-18 | Mindspeed Technologies, Inc. | Reprogrammable device address for a serial interface in an optic module |
JP4765669B2 (ja) * | 2006-02-28 | 2011-09-07 | 住友電気工業株式会社 | 光送信機 |
US7596958B2 (en) * | 2006-03-20 | 2009-10-06 | Hussmann Corporation | Refrigeration system with fiber optic sensing |
US7876989B2 (en) * | 2006-04-10 | 2011-01-25 | Finisar Corporation | Active optical cable with integrated power |
US7778510B2 (en) * | 2006-04-10 | 2010-08-17 | Finisar Corporation | Active optical cable electrical connector |
US7712976B2 (en) * | 2006-04-10 | 2010-05-11 | Finisar Corporation | Active optical cable with integrated retiming |
US7499616B2 (en) * | 2006-04-10 | 2009-03-03 | Finisar Corporation | Active optical cable with electrical connector |
US8083417B2 (en) * | 2006-04-10 | 2011-12-27 | Finisar Corporation | Active optical cable electrical adaptor |
US7401985B2 (en) | 2006-04-10 | 2008-07-22 | Finisar Corporation | Electrical-optical active optical cable |
US7445389B2 (en) * | 2006-04-10 | 2008-11-04 | Finisar Corporation | Active optical cable with integrated eye safety |
US20080050113A1 (en) * | 2006-05-31 | 2008-02-28 | Finisar Corporation | Electrical overstress event indicator on electronic circuitry |
JP2007325189A (ja) * | 2006-06-05 | 2007-12-13 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 光送信器 |
JP2008005061A (ja) * | 2006-06-20 | 2008-01-10 | Allied Telesis Holdings Kk | 自動適応型sfpポート |
US8239919B2 (en) * | 2006-07-06 | 2012-08-07 | Mindspeed Technologies, Inc. | Flexible hardware password protection and access control |
US8590325B2 (en) | 2006-07-19 | 2013-11-26 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Protection and diagnostic module for a refrigeration system |
US7779331B2 (en) * | 2006-07-31 | 2010-08-17 | Agere Systems Inc. | Systems and methods for tri-column code based error reduction |
US8186891B2 (en) * | 2006-08-04 | 2012-05-29 | Emcore Corporation | Embedded parametric monitoring of optoelectronic modules |
US7856185B2 (en) | 2006-08-04 | 2010-12-21 | Emcore Corporation | Wireless monitoring of optoelectronic modules and network components |
US20080031576A1 (en) * | 2006-08-04 | 2008-02-07 | Hudgins Clay E | Embedded parametric monitoring of optoelectronic modules |
US7853150B2 (en) | 2007-01-05 | 2010-12-14 | Emcore Corporation | Identification and authorization of optoelectronic modules by host system |
US7325983B1 (en) * | 2006-08-25 | 2008-02-05 | Emcore Corporation | 10GBASE-LX4 optical transceiver in XFP package |
US20080216494A1 (en) | 2006-09-07 | 2008-09-11 | Pham Hung M | Compressor data module |
KR100759824B1 (ko) * | 2006-09-07 | 2007-09-18 | 한국전자통신연구원 | 광신호 출력제어 방법 및 그 방법을 채용한 수동형광가입자망 시스템 |
KR100918389B1 (ko) | 2006-12-04 | 2009-09-24 | 한국전자통신연구원 | 프로그램에 의한 제어장치 및 방법 |
US7805622B2 (en) * | 2007-01-26 | 2010-09-28 | Emcore Corporation | Pluggable transceiver module |
US8736420B2 (en) * | 2007-01-29 | 2014-05-27 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Methods, systems, and products for controlling devices |
US7673078B2 (en) * | 2007-01-31 | 2010-03-02 | International Business Machines Corporation | Communicating configuration information over standard interconnect link |
US8897313B2 (en) | 2007-01-31 | 2014-11-25 | International Business Machines Corporation | Out-of-band signaling support over standard optical SFP |
JP2008211735A (ja) * | 2007-02-28 | 2008-09-11 | Mitsubishi Electric Corp | 光伝送制御回路 |
JPWO2008108399A1 (ja) * | 2007-03-05 | 2010-06-17 | 日本電気株式会社 | 光モジュール |
US7954358B2 (en) * | 2007-03-15 | 2011-06-07 | Finisar Corporation | Laser driver bias current calibration |
JP4893404B2 (ja) * | 2007-03-26 | 2012-03-07 | 住友電気工業株式会社 | 光データリンク |
US8769171B2 (en) | 2007-04-06 | 2014-07-01 | Finisar Corporation | Electrical device with electrical interface that is compatible with integrated optical cable receptacle |
US8762714B2 (en) * | 2007-04-24 | 2014-06-24 | Finisar Corporation | Protecting against counterfeit electronics devices |
US8244124B2 (en) | 2007-04-30 | 2012-08-14 | Finisar Corporation | Eye safety mechanism for use in optical cable with electrical interfaces |
US9258864B2 (en) | 2007-05-24 | 2016-02-09 | Federal Law Enforcement Development Services, Inc. | LED light control and management system |
US9100124B2 (en) | 2007-05-24 | 2015-08-04 | Federal Law Enforcement Development Services, Inc. | LED Light Fixture |
US9455783B2 (en) | 2013-05-06 | 2016-09-27 | Federal Law Enforcement Development Services, Inc. | Network security and variable pulse wave form with continuous communication |
US9294198B2 (en) | 2007-05-24 | 2016-03-22 | Federal Law Enforcement Development Services, Inc. | Pulsed light communication key |
US20080317475A1 (en) | 2007-05-24 | 2008-12-25 | Federal Law Enforcement Development Services, Inc. | Led light interior room and building communication system |
US9414458B2 (en) | 2007-05-24 | 2016-08-09 | Federal Law Enforcement Development Services, Inc. | LED light control assembly and system |
US11265082B2 (en) | 2007-05-24 | 2022-03-01 | Federal Law Enforcement Development Services, Inc. | LED light control assembly and system |
US7794157B2 (en) * | 2007-07-11 | 2010-09-14 | Emcore Corporation | Wireless tuning and reconfiguration of network units including optoelectronic components |
US20090037142A1 (en) | 2007-07-30 | 2009-02-05 | Lawrence Kates | Portable method and apparatus for monitoring refrigerant-cycle systems |
US8332853B2 (en) * | 2007-08-03 | 2012-12-11 | Finisar Corporation | Task scheduling of fiber-optic transceiver firmware |
US20090067848A1 (en) * | 2007-09-07 | 2009-03-12 | Finisar Corporation | Limited life transceiver |
US9148286B2 (en) * | 2007-10-15 | 2015-09-29 | Finisar Corporation | Protecting against counterfeit electronic devices |
WO2009055035A2 (en) * | 2007-10-26 | 2009-04-30 | Mindspeed Technologies, Inc. | High sensitivity two-stage amplifier |
JP2009111730A (ja) * | 2007-10-30 | 2009-05-21 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 光送信器及びその制御方法 |
WO2009059331A2 (en) * | 2007-11-02 | 2009-05-07 | Finisar Corporation | Anticounterfeiting means for optical communication components |
US9140728B2 (en) | 2007-11-02 | 2015-09-22 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Compressor sensor module |
US8819423B2 (en) * | 2007-11-27 | 2014-08-26 | Finisar Corporation | Optical transceiver with vendor authentication |
US8750341B2 (en) * | 2008-01-04 | 2014-06-10 | Mindspeed Technologies, Inc. | Method and apparatus for reducing optical signal speckle |
US8582978B2 (en) * | 2008-01-16 | 2013-11-12 | Finisar Corporation | Logging mechanism for an intelligent transmitter module |
JP2011522280A (ja) | 2008-03-31 | 2011-07-28 | マインドスピード・テクノロジーズ・インコーポレイテッド | 携帯用LCoS/LCD/DLP投影システムにおける電力損の低減 |
JP2009273047A (ja) * | 2008-05-09 | 2009-11-19 | Mitsubishi Electric Corp | 光送受信機のための制御回路 |
US8159956B2 (en) | 2008-07-01 | 2012-04-17 | Finisar Corporation | Diagnostics for serial communication busses |
EP2320324B1 (de) * | 2008-07-25 | 2015-08-12 | Fujitsu Limited | Funktionsexpansionseinrichtung, informationsverarbeitungseinrichtung, informationsverarbeitungssystem, steuerverfahren und programm |
US8498541B2 (en) * | 2008-07-31 | 2013-07-30 | Finisar Corporation | Backdoor diagnostic communication to transceiver module |
US9027668B2 (en) * | 2008-08-20 | 2015-05-12 | Foro Energy, Inc. | Control system for high power laser drilling workover and completion unit |
US8837950B2 (en) * | 2008-08-28 | 2014-09-16 | Finisar Corporation | Accessing transceiver link information from host interface |
US8687966B2 (en) * | 2008-08-28 | 2014-04-01 | Finisar Corporation | Fiber optic transceiver module with optical diagnostic data output |
US8861972B2 (en) * | 2008-08-28 | 2014-10-14 | Finisar Corporation | Combination network fiber connector and light pipe |
TWI384268B (zh) * | 2008-12-01 | 2013-02-01 | Ho Ming Feng | 可插拔小型化光收發模組 |
JP2010141774A (ja) | 2008-12-15 | 2010-06-24 | Mitsubishi Electric Corp | 光送受信機 |
JP5554320B2 (ja) * | 2009-03-09 | 2014-07-23 | 古河電気工業株式会社 | 光通信モジュール、及びこの光通信モジュールが使用される光通信システム |
US7885301B2 (en) * | 2009-03-13 | 2011-02-08 | The Boeing Company | Laser safety system |
US8035892B2 (en) * | 2009-04-01 | 2011-10-11 | The Boeing Company | Reliable startup of high power thin-disk laser resonators |
US8890773B1 (en) | 2009-04-01 | 2014-11-18 | Federal Law Enforcement Development Services, Inc. | Visible light transceiver glasses |
WO2010131767A2 (en) * | 2009-05-12 | 2010-11-18 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Optical subassembly with optical device having ceramic pacakge |
MX2011012546A (es) | 2009-05-29 | 2012-10-03 | Emerson Retail Services Inc | Sistema y metodo para monitorear y evaluar modificaciones de parametros operativos de equipo. |
US20110013905A1 (en) * | 2009-07-17 | 2011-01-20 | Avago Technologies Fiber Ip (Singapore) Pte. Ltd. | Active optical cable apparatus and method for detecting optical fiber breakage |
US8462823B2 (en) * | 2009-08-06 | 2013-06-11 | Emcore Corporation | Small packaged tunable laser with beam splitter |
US9054480B2 (en) | 2009-08-06 | 2015-06-09 | Neophotonics Corporation | Small packaged tunable traveling wave laser assembly |
US9337611B2 (en) | 2009-08-06 | 2016-05-10 | Neophotonics Corporation | Small packaged tunable laser transmitter |
US8923348B2 (en) | 2009-08-06 | 2014-12-30 | Emcore Corporation | Small packaged tunable laser assembly |
US20110033192A1 (en) * | 2009-08-06 | 2011-02-10 | Emcore Corporation | Small Packaged Tunable Optical Transmitter |
US8233215B2 (en) * | 2009-08-18 | 2012-07-31 | Ciena Corporation | Optical module manufacturing and testing systems and methods |
TWM380086U (en) * | 2009-10-30 | 2010-05-11 | Bin Terng Entpr Co Ltd | Electric-powered curtain capable of preventing power interruption |
CN101819431B (zh) * | 2010-03-03 | 2012-07-04 | 成都优博创技术有限公司 | 一种用于光传输模块中实现软件和硬件同时控制TxDIS信号的装置 |
JP5614069B2 (ja) * | 2010-03-18 | 2014-10-29 | 富士通株式会社 | I2c通信装置 |
US20110280538A1 (en) * | 2010-05-17 | 2011-11-17 | Advanced Fiber Products, LLC | Pressure Resistant Media Converter Apparatus |
US20120008962A1 (en) * | 2010-07-09 | 2012-01-12 | Sumitomo Electric Device Innovations, Inc. | Controller for optical transceiver and a method to control the same |
US20120045202A1 (en) * | 2010-08-17 | 2012-02-23 | Xu Jiang | High Speed Bi-Directional Transceiver, Circuits and Devices Therefor, and Method(s) of Using the Same |
JP5609463B2 (ja) * | 2010-09-14 | 2014-10-22 | 富士通株式会社 | 伝送装置及び制御装置、並びに信号線の誤接続検出方法 |
GB2484459A (en) * | 2010-10-04 | 2012-04-18 | Thorn Security | Commissioning detectors in a networked fire or intrusion detection system |
US8643296B2 (en) | 2010-11-22 | 2014-02-04 | Mindspeed Technologies, Inc. | Color mixing and desaturation with reduced number of converters |
KR102006966B1 (ko) * | 2010-11-23 | 2019-08-02 | 온세미컨덕터코리아 주식회사 | Led 발광 장치의 구동 장치 및 구동 방법 |
JP2012173963A (ja) * | 2011-02-21 | 2012-09-10 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 光トランシーバ |
CN103597292B (zh) | 2011-02-28 | 2016-05-18 | 艾默生电气公司 | 用于建筑物的供暖、通风和空调hvac系统的监视系统和监视方法 |
US8798475B2 (en) | 2011-03-23 | 2014-08-05 | Source Photonics, Inc. | Dynamic memory allocation in an optical transceiver |
US8842993B2 (en) * | 2011-03-29 | 2014-09-23 | Source Photonics, Inc. | Operational status flag generation in an optical transceiver |
ES2727687T3 (es) * | 2011-05-12 | 2019-10-17 | Alakai Defense Systems Inc | Dispositivo y método de evitación de riesgo óptico |
US9107245B2 (en) | 2011-06-09 | 2015-08-11 | Mindspeed Technologies, Inc. | High accuracy, high dynamic range LED/laser driver |
US8966234B1 (en) * | 2011-07-08 | 2015-02-24 | Cisco Technology, Inc. | Pluggable module subcomponent reset |
US8752200B2 (en) | 2011-07-12 | 2014-06-10 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Devices, systems and methods for security using magnetic field based identification |
US8872487B2 (en) | 2011-08-28 | 2014-10-28 | Mindspeed Technologies, Inc. | Scalable buck-boost DC-DC converter |
US8837934B2 (en) * | 2011-08-30 | 2014-09-16 | Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. | Monitoring circuitry for optical transceivers |
US20130071071A1 (en) * | 2011-09-16 | 2013-03-21 | Markus N. Becht | Assembling an Optical Transceiver Based on Lead Frame Features |
JP5708816B2 (ja) * | 2011-09-29 | 2015-04-30 | 富士通株式会社 | 光モジュール |
US9054796B2 (en) * | 2011-11-17 | 2015-06-09 | Finisar Corporation | Dual optical electrical conversion module |
US9191109B2 (en) * | 2011-11-21 | 2015-11-17 | Samtec, Inc. | Transporting data and auxiliary signals over an optical link |
JP5740289B2 (ja) * | 2011-11-24 | 2015-06-24 | 株式会社日立製作所 | 出力値制御方法および伝送システム |
JP6010908B2 (ja) * | 2012-01-06 | 2016-10-19 | 富士ゼロックス株式会社 | 送受信システム及びプログラム |
US8964338B2 (en) | 2012-01-11 | 2015-02-24 | Emerson Climate Technologies, Inc. | System and method for compressor motor protection |
US8989587B2 (en) * | 2012-01-11 | 2015-03-24 | Source Photonics, Inc. | Operational state information generation in an optical transceiver |
US20130202289A1 (en) * | 2012-02-07 | 2013-08-08 | Cisco Technology, Inc. | Method and device for providing on-board failure logging for pluggable optical modules |
US8934779B2 (en) | 2012-02-10 | 2015-01-13 | Source Photonics, Inc. | Operational status indicators in an optical transceiver using dynamic thresholds |
US8641429B2 (en) * | 2012-02-14 | 2014-02-04 | Rad Data Communications Ltd. | SFP super cage |
US8886033B2 (en) | 2012-03-22 | 2014-11-11 | Source Photonics, Inc. | Enhanced status monitoring, storage and reporting for optical transceivers |
US8989591B2 (en) | 2012-06-06 | 2015-03-24 | Techsys Insights | Remote optical demarcation point |
US9014558B2 (en) * | 2012-06-06 | 2015-04-21 | Techsys Insights | Client grooming interface |
US10012563B1 (en) * | 2012-07-18 | 2018-07-03 | Alliance Fiber Optic Products, Inc. | Polarity test of fiber arrays based on electronically switched optical signals |
WO2014030220A1 (ja) | 2012-08-22 | 2014-02-27 | 三菱電機株式会社 | 信号監視装置、信号送受信装置、通信装置 |
US9310439B2 (en) | 2012-09-25 | 2016-04-12 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Compressor having a control and diagnostic module |
US9385606B2 (en) | 2012-12-03 | 2016-07-05 | M/A-Com Technology Solutions Holdings, Inc. | Automatic buck/boost mode selection system for DC-DC converter |
WO2014160096A1 (en) | 2013-03-13 | 2014-10-02 | Federal Law Enforcement Development Services, Inc. | Led light control and management system |
US9270368B2 (en) * | 2013-03-14 | 2016-02-23 | Hubbell Incorporated | Methods and apparatuses for improved Ethernet path selection using optical levels |
US9551504B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-01-24 | Emerson Electric Co. | HVAC system remote monitoring and diagnosis |
AU2014229103B2 (en) | 2013-03-15 | 2016-12-08 | Emerson Electric Co. | HVAC system remote monitoring and diagnosis |
US9803902B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-10-31 | Emerson Climate Technologies, Inc. | System for refrigerant charge verification using two condenser coil temperatures |
AU2014248049B2 (en) | 2013-04-05 | 2018-06-07 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Heat-pump system with refrigerant charge diagnostics |
JP6264758B2 (ja) * | 2013-06-27 | 2018-01-24 | 住友電気工業株式会社 | 光トランシーバ |
US9391698B1 (en) * | 2013-10-23 | 2016-07-12 | Google Inc. | Systems and methods for achieving improved eye safety of an optical transceiver |
US9246595B2 (en) | 2013-12-09 | 2016-01-26 | Neophotonics Corporation | Small packaged tunable laser transmitter |
US20150198941A1 (en) | 2014-01-15 | 2015-07-16 | John C. Pederson | Cyber Life Electronic Networking and Commerce Operating Exchange |
US9251689B2 (en) * | 2014-02-27 | 2016-02-02 | Source Photonics, Inc. | Status monitoring, storage and reporting for optical transceivers by tracking operating parameter variations |
CZ307298B6 (cs) * | 2014-06-26 | 2018-05-16 | Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava | Zapojení pro regulaci teploty a proudu laserové diody |
CN104320184A (zh) * | 2014-10-16 | 2015-01-28 | 武汉电信器件有限公司 | 一种用于光纤通道的高速光模块 |
WO2016065228A1 (en) * | 2014-10-23 | 2016-04-28 | Samtec, Inc. | Method for approximating remaining lifetime of active devices |
US10097908B2 (en) | 2014-12-31 | 2018-10-09 | Macom Technology Solutions Holdings, Inc. | DC-coupled laser driver with AC-coupled termination element |
JP6275322B2 (ja) * | 2015-02-23 | 2018-02-07 | 三菱電機株式会社 | 光受信装置 |
US10080312B2 (en) * | 2015-03-09 | 2018-09-18 | Vapor IO Inc. | Patch panel for QSFP+ cable |
TWI573410B (zh) * | 2015-06-01 | 2017-03-01 | And a method for improving the optical transmission power of the optical fiber by a change in temperature and a method thereof | |
CN104849086B (zh) * | 2015-06-03 | 2018-09-14 | 核工业理化工程研究院 | 基于dsp的多通道检测仪表 |
US10044328B2 (en) | 2015-07-20 | 2018-08-07 | Macom Technology Solutions Holdings, Inc. | Transimpedance amplifier with bandwidth extender |
US20170046950A1 (en) | 2015-08-11 | 2017-02-16 | Federal Law Enforcement Development Services, Inc. | Function disabler device and system |
US9824053B2 (en) * | 2015-09-11 | 2017-11-21 | Embrionix Design Inc | Standardized hot-pluggable transceiving unit with control plane functionalities |
US9553663B1 (en) * | 2015-09-21 | 2017-01-24 | Inphi Corporation | System and method for calibration of an optical module |
CN106850054B (zh) * | 2015-12-04 | 2019-04-30 | 北京东土科技股份有限公司 | 一种光纤收发器中接口故障检测方法及装置 |
CN107294598A (zh) * | 2016-04-11 | 2017-10-24 | 苏州超锐微电子有限公司 | 一种光纤远端设备链接状态检测的方法 |
US10955402B2 (en) * | 2016-06-19 | 2021-03-23 | Urban-Gro, Inc. | Modular sensor architecture for soil and water analysis at various depths from the surface |
US10499123B2 (en) * | 2016-06-19 | 2019-12-03 | Urban-Gro, Inc. | Sensor bus architecture for modular sensor systems |
CN106253977B (zh) * | 2016-08-22 | 2019-05-21 | 青岛海信宽带多媒体技术有限公司 | Los告警判决门限的调整方法及光模块 |
US10659168B2 (en) * | 2016-08-23 | 2020-05-19 | Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. | Low-power fiber optic transceiver |
US10263573B2 (en) | 2016-08-30 | 2019-04-16 | Macom Technology Solutions Holdings, Inc. | Driver with distributed architecture |
US10715250B2 (en) * | 2017-05-01 | 2020-07-14 | Teradyne, Inc. | Calibrating non-linear data |
US10523316B2 (en) | 2017-05-01 | 2019-12-31 | Teradyne, Inc. | Parametric information control |
US10404363B2 (en) | 2017-05-01 | 2019-09-03 | Teradyne, Inc. | Optical pin electronics |
US10404364B2 (en) | 2017-05-01 | 2019-09-03 | Teradyne, Inc. | Switch matrix system |
US10250957B2 (en) * | 2017-05-01 | 2019-04-02 | Teradyne, Inc. | DC-coupled switching in an AC-coupled environment |
US10454244B2 (en) | 2017-08-09 | 2019-10-22 | Lawrence Livermore National Security, Llc | Driver circuitry and systems for high current laser diode arrays |
CN107659359B (zh) | 2017-09-15 | 2019-02-22 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 光模块及其控制电路和方法 |
CN107864011B (zh) * | 2017-09-18 | 2019-07-23 | 中国南方电网有限责任公司 | 融合多源信息的保护通道异常位置判断的智能定位方法 |
US10630052B2 (en) | 2017-10-04 | 2020-04-21 | Macom Technology Solutions Holdings, Inc. | Efficiency improved driver for laser diode in optical communication |
US10432301B2 (en) * | 2017-11-08 | 2019-10-01 | Facebook, Inc. | High-speed optical transceiver field reader |
US11327259B2 (en) | 2017-12-07 | 2022-05-10 | Intel Corporation | Integrated circuit package with electro-optical interconnect circuitry |
CN108494500B (zh) * | 2018-02-28 | 2021-01-08 | 浙江恒捷通信科技有限公司 | 一种基于e1接口 1+1 保护型pcm综合复用器电路 |
IT201800003363A1 (it) * | 2018-03-08 | 2019-09-08 | Milano Politecnico | Metodo per monitorare un sistema di comunicazioni ottiche |
TWI709310B (zh) * | 2018-03-29 | 2020-11-01 | 神雲科技股份有限公司 | 網路交換裝置及其運作方法 |
US10326245B1 (en) * | 2018-03-29 | 2019-06-18 | Cosemi Technologies, Inc. | Light illuminating data communication cable |
US10396897B1 (en) * | 2018-04-17 | 2019-08-27 | General Electric Company | Systems and methods for predicting defects in optical transceiver devices |
US10938365B2 (en) | 2018-05-18 | 2021-03-02 | Macom Technology Solutions Holdings, Inc. | Variable step size to reduce convergence time of a control loop |
US11848653B2 (en) | 2018-05-18 | 2023-12-19 | Macom Technology Solutions Holdings, Inc. | Method and apparatus to speed convergence and control behavior of digital control loop |
US11131618B2 (en) * | 2018-08-10 | 2021-09-28 | Cytek Biosciences, Inc. | Smart flow cytometers with self monitoring and self validation |
US11005573B2 (en) | 2018-11-20 | 2021-05-11 | Macom Technology Solutions Holdings, Inc. | Optic signal receiver with dynamic control |
JP7077921B2 (ja) * | 2018-11-21 | 2022-05-31 | 住友電気工業株式会社 | 光トランシーバ |
WO2021183544A1 (en) * | 2020-03-09 | 2021-09-16 | Go!Foton Holdings, Inc. | Intelligent panel system |
US10637579B1 (en) * | 2019-01-18 | 2020-04-28 | X Development Llc | Power adjustment of a communication link based on state disturbance estimations |
CN111507363A (zh) * | 2019-01-30 | 2020-08-07 | 华为技术有限公司 | 预测光模块故障的方法、装置和设备 |
US10754111B1 (en) * | 2019-04-22 | 2020-08-25 | The Boeing Company | Method for modifying small form factor pluggable transceiver for avionics applications |
CN112219373B (zh) * | 2019-04-29 | 2022-08-30 | 华海通信技术有限公司 | 海缆故障判断方法和装置 |
CN110361716B (zh) * | 2019-05-31 | 2023-12-22 | 上海波汇科技有限公司 | 一种可用于光探测和测距系统的人眼保护电路 |
US12062885B2 (en) | 2019-07-25 | 2024-08-13 | Trinamix Gmbh | Light module and a method for its operation |
JP7542061B2 (ja) | 2019-09-19 | 2024-08-29 | メイコム テクノロジー ソリューションズ ホールディングス インコーポレイテッド | イコライザ設定を適合させるためのisiまたはq計算の使用 |
FR3101218B1 (fr) | 2019-09-23 | 2022-07-01 | Macom Tech Solutions Holdings Inc | Adaptation d’égaliseur sur la base de mesures de dispositif de surveillance de l’œil |
US11196484B2 (en) | 2019-10-15 | 2021-12-07 | Macom Technology Solutions Holdings, Inc. | Finding the eye center with a low-power eye monitor using a 3-dimensional algorithm |
WO2021080742A1 (en) * | 2019-10-22 | 2021-04-29 | Commscope Technologies Llc | Optical fiber continuity tester |
EP4088394A4 (de) | 2020-01-10 | 2024-02-07 | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | Optimale entzerrung der partitionierung |
US11575437B2 (en) | 2020-01-10 | 2023-02-07 | Macom Technology Solutions Holdings, Inc. | Optimal equalization partitioning |
US11108467B2 (en) * | 2020-01-24 | 2021-08-31 | Dell Products L.P. | Optical transceiver monitoring system |
CN111447514B (zh) * | 2020-03-23 | 2021-11-12 | 上海市共进通信技术有限公司 | 无源光网络sfp ont的eeprom系统以及其数据更新控制方法 |
TWI719882B (zh) * | 2020-04-10 | 2021-02-21 | 四零四科技股份有限公司 | 對光學收發器進行失效預測之方法及相關光學收發器和光纖通訊系統 |
US11632170B2 (en) * | 2020-06-04 | 2023-04-18 | Arista Networks, Inc. | Laser diode health monitoring |
US11153008B1 (en) | 2020-06-05 | 2021-10-19 | Hewlett Packard Enterprise Development Lp | Determination of a disconnect response metric for an optical device |
JP2022012905A (ja) * | 2020-07-02 | 2022-01-17 | キオクシア株式会社 | メモリシステム及び半導体装置の特性情報の管理方法 |
US12013423B2 (en) | 2020-09-30 | 2024-06-18 | Macom Technology Solutions Holdings, Inc. | TIA bandwidth testing system and method |
US11658630B2 (en) | 2020-12-04 | 2023-05-23 | Macom Technology Solutions Holdings, Inc. | Single servo loop controlling an automatic gain control and current sourcing mechanism |
CN112564815B (zh) * | 2020-12-11 | 2022-01-21 | 深圳市联洲国际技术有限公司 | 一种补偿光模块发射功率的电路、方法、设备及存储介质 |
CN114764170A (zh) * | 2021-01-13 | 2022-07-19 | 青岛海信宽带多媒体技术有限公司 | 一种具有健康记录功能的方法、装置及光模块 |
US11616529B2 (en) | 2021-02-12 | 2023-03-28 | Macom Technology Solutions Holdings, Inc. | Adaptive cable equalizer |
US11949453B2 (en) * | 2021-06-25 | 2024-04-02 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Test device and test method for DFB-LD for RoF system |
US11784715B2 (en) * | 2022-02-01 | 2023-10-10 | Prime World International Holdings Ltd. | Optical communication system capable of ensuring operation safety of external laser source |
WO2023150298A2 (en) * | 2022-02-03 | 2023-08-10 | Nortech Systems, Inc. | Monitoring technology for active optical components |
US20240204868A1 (en) * | 2022-12-19 | 2024-06-20 | Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. | Fiber optic signal monitoring |
Family Cites Families (305)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US602593A (en) * | 1898-04-19 | Match-igniting device | ||
US439326A (en) * | 1890-10-28 | Apparatus for handling hay | ||
US53170A (en) * | 1866-03-13 | Improvement in steam-pumps | ||
US113118A (en) * | 1871-03-28 | Improvement in washing-machines | ||
US97468A (en) * | 1869-11-30 | Improved bedstead-fastening | ||
US27688A (en) * | 1860-04-03 | Improvement in the manufacture of iron | ||
JPS5039976B1 (de) | 1968-11-20 | 1975-12-20 | ||
US4162531A (en) | 1977-01-14 | 1979-07-24 | Hewlett-Packard Company | Method and apparatus for programmable and remote numeric control and calibration of electronic instrumentation |
US4192005A (en) | 1977-11-21 | 1980-03-04 | Kulite Semiconductor Products, Inc. | Compensated pressure transducer employing digital processing techniques |
US4273413A (en) | 1979-02-26 | 1981-06-16 | Amp Incorporated | Photoelectric element/optical cable connector |
US4329600A (en) | 1979-10-15 | 1982-05-11 | Rca Corporation | Overload protection circuit for output driver |
US4315210A (en) | 1980-01-07 | 1982-02-09 | Santek, Inc. | Bridge-balancing system for measuring extremely low currents |
US4592057A (en) | 1981-03-23 | 1986-05-27 | International Business Machines Corporation | Versatile digital controller for light emitting semiconductor devices |
JPS57162481A (en) | 1981-03-23 | 1982-10-06 | Ibm | Control circuit for light emtting semiconductor device |
JPS5840878A (ja) | 1981-09-04 | 1983-03-09 | Hitachi Ltd | ディジタル光ディスク用半導体レーザの駆動装置 |
US4545078A (en) * | 1981-11-27 | 1985-10-01 | Siemens Aktiengesellschaft | Method and arrangement for controlling a light switch for optical signals |
US4414480A (en) | 1981-12-17 | 1983-11-08 | Storage Technology Partners | CMOS Circuit using transmission line interconnections |
JPS58140175A (ja) | 1982-02-16 | 1983-08-19 | Toshiba Corp | 半導体レ−ザダイオ−ドの異常検出方式 |
DE3207068C2 (de) | 1982-02-26 | 1994-02-24 | Kaltenbach & Voigt | Schaltungsanordnung zur Steuerung der Bewegung einer Einstellvorrichtung, insbesondere eines Patientenstuhles |
JPS58140175U (ja) | 1982-03-11 | 1983-09-21 | 三菱電機株式会社 | 条材の連続片側部分メツキ装置 |
US4547039A (en) | 1982-04-16 | 1985-10-15 | Amp Incorporated | Housing mountable on printed circuit board to interconnect fiber optic connectors |
US4509130A (en) | 1982-06-03 | 1985-04-02 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Digital control of diode laser for atmospheric spectroscopy |
JPS58212256A (ja) | 1982-06-03 | 1983-12-09 | Hitachi Ltd | レ−ザ光源装置 |
US4597631A (en) | 1982-12-02 | 1986-07-01 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Printed circuit card hybrid |
DE3246574C2 (de) * | 1982-12-16 | 1985-10-10 | Fulgurit GmbH & Co KG, 3050 Wunstorf | Vorrichtung zur elektrostatischen Spritzlackierung |
JPS59180514A (ja) | 1983-03-31 | 1984-10-13 | Toshiba Corp | 光受信モジユ−ル |
DE3331132C1 (de) | 1983-08-30 | 1985-02-07 | Hewlett-Packard GmbH, 7030 Böblingen | Schutzschaltung fuer einen Halbleiterlaser |
DE3568087D1 (en) | 1984-02-22 | 1989-03-09 | Siemens Ag | Optoelectronic housing module |
US4612670A (en) | 1984-05-16 | 1986-09-16 | General Dynamics Corporation | Electro-optical connection between electronic modules |
DE3427743A1 (de) | 1984-07-27 | 1986-02-06 | Keller AG für Druckmeßtechnik, Winterthur | Verfahren zur temperaturkompensation und messschaltung hierfuer |
US4559616A (en) | 1984-10-03 | 1985-12-17 | Quadri Corporation | Fast, non-volatile semiconductor/bubble memory with temperature-compensated magnetic bias field |
CA1210070A (en) | 1984-10-26 | 1986-08-19 | Northern Telecom Limited | Laser transmitter |
US4627080A (en) | 1984-11-23 | 1986-12-02 | At&T Bell Laboratories | Adaptive timing circuit |
NL8403693A (nl) | 1984-12-05 | 1986-07-01 | Philips Nv | Adaptief electronisch buffersysteem. |
JP2503202B2 (ja) | 1985-01-30 | 1996-06-05 | 株式会社リコー | 半導体レ−ザの出力制御装置 |
JPS61175845A (ja) | 1985-01-31 | 1986-08-07 | Toshiba Corp | マイクロプロセツサシステム |
US4734091A (en) * | 1985-02-11 | 1988-03-29 | Atlantic Optical Systems, Inc. | Filtered manifold apparatus and method for ophthalmic irrigation |
JP2575614B2 (ja) * | 1985-03-15 | 1997-01-29 | オリンパス光学工業株式会社 | 光出力安定化装置 |
US4687924A (en) * | 1985-05-08 | 1987-08-18 | Adt Inc. | Modular transceiver with adjustable specular member |
US4685097A (en) | 1985-07-25 | 1987-08-04 | Laser Magnetic Storage International Company | Power control system for a semiconductor laser |
US4747091A (en) * | 1985-07-25 | 1988-05-24 | Olympus Optical Co., Ltd. | Semiconductor laser drive device |
JPS6225975A (ja) | 1985-07-27 | 1987-02-03 | Osamu Matsuo | ヒト培養株化細胞 |
JPH0697548B2 (ja) | 1985-08-08 | 1994-11-30 | ソニー株式会社 | テ−プカセツト |
JPH0720060B2 (ja) | 1985-08-14 | 1995-03-06 | 株式会社東芝 | 出力回路装置 |
US4719369A (en) | 1985-08-14 | 1988-01-12 | Hitachi, Ltd. | Output circuit having transistor monitor for matching output impedance to load impedance |
JPS6234830U (de) | 1985-08-19 | 1987-02-28 | ||
JPS62124576A (ja) | 1985-11-26 | 1987-06-05 | Ricoh Co Ltd | 半導体レ−ザの出力調整装置 |
NL8503394A (nl) | 1985-12-10 | 1987-07-01 | Philips Nv | Stroomaftastschakeling voor een vermogenshalfgeleiderinrichting, in het bijzonder geintegreerde intelligente vermogenshalfgeleiderschakelaar voor met name automobieltoepassingen. |
GB8604125D0 (en) | 1986-02-19 | 1986-03-26 | Rowlands S L | Resistance element simulator |
JPS62235975A (ja) | 1986-04-07 | 1987-10-16 | Canon Inc | 光量制御装置 |
JPS62281485A (ja) | 1986-05-30 | 1987-12-07 | Ricoh Co Ltd | 半導体レ−ザの出力制御装置 |
US4707620A (en) | 1986-07-22 | 1987-11-17 | Tektronix, Inc. | Adjustable impedance driver network |
DE3728234A1 (de) | 1986-08-26 | 1988-04-28 | Sharp Kk | Steuervorrichtung fuer eine laserdiode |
US4890288A (en) | 1986-08-27 | 1989-12-26 | Canon Kabushiki Kaisha | Light quantity control device |
US4765188A (en) | 1986-11-24 | 1988-08-23 | Bourns Instruments, Inc. | Pressure transducer with integral digital temperature compensation |
US4809286A (en) * | 1986-12-22 | 1989-02-28 | Gte Communication Systems Corporation | Laser driver circuit |
JPS63164031A (ja) | 1986-12-25 | 1988-07-07 | Toshiba Corp | 情報記憶再生装置 |
DE3706572A1 (de) | 1987-02-28 | 1988-09-08 | Philips Patentverwaltung | Regelung von laserdioden |
DE3714503C2 (de) * | 1987-04-30 | 1995-07-27 | Lambda Physik Forschung | Steuerschaltung für einen gepulsten Gas-Laser und Verfahren zum Initialisieren der Steuerschaltung |
IN169637B (de) | 1987-07-01 | 1991-11-23 | Digital Equipment Corp | |
US4912521A (en) | 1987-10-30 | 1990-03-27 | International Business Machines Corporation | Electro-optical transducer assembly |
GB2212680B (en) | 1987-11-18 | 1992-05-20 | Stc Plc | Telecommunications repeater incorporating a phase modulator circuit |
US4859877A (en) | 1988-01-04 | 1989-08-22 | Gte Laboratories Incorporated | Bidirectional digital signal transmission system |
JP2656537B2 (ja) | 1988-04-13 | 1997-09-24 | 株式会社日立製作所 | 電力用半導体装置 |
JPH01300714A (ja) | 1988-05-30 | 1989-12-05 | Norio Akamatsu | 負荷電流制御型論理回路 |
US5118971A (en) | 1988-06-29 | 1992-06-02 | Texas Instruments Incorporated | Adjustable low noise output circuit responsive to environmental conditions |
US4919128A (en) * | 1988-08-26 | 1990-04-24 | University Technologies International Inc. | Nasal adaptor device and seal |
US4939389A (en) | 1988-09-02 | 1990-07-03 | International Business Machines Corporation | VLSI performance compensation for off-chip drivers and clock generation |
US4894562A (en) | 1988-10-03 | 1990-01-16 | International Business Machines Corporation | Current switch logic circuit with controlled output signal levels |
JPH02102582A (ja) | 1988-10-11 | 1990-04-16 | Nec Corp | 光電変換装置 |
JPH02102589A (ja) | 1988-10-12 | 1990-04-16 | Nec Corp | レーザーダイオード駆動回路 |
US5057932A (en) * | 1988-12-27 | 1991-10-15 | Explore Technology, Inc. | Audio/video transceiver apparatus including compression means, random access storage means, and microwave transceiver means |
GB8830283D0 (en) | 1988-12-28 | 1989-02-22 | Astec Int Ltd | Variable resistors |
JP2928526B2 (ja) | 1989-02-10 | 1999-08-03 | 株式会社日本自動車部品総合研究所 | 電源回路及び前記回路を備えるブリッジ型測定器出力補償回路 |
US5075569A (en) | 1989-03-17 | 1991-12-24 | Tektronix, Inc. | Output device circuit and method to minimize impedance fluctuations during crossover |
JP2776549B2 (ja) | 1989-04-03 | 1998-07-16 | 日本電気アイシーマイコンシステム 株式会社 | 半導体集積回路 |
US6023147A (en) * | 1989-04-14 | 2000-02-08 | Intermec Ip Corp. | Hand held computerized data collection terminal with rechargeable battery pack sensor and battery power conservation |
US5046138A (en) | 1989-06-26 | 1991-09-03 | General Instrument Corporation | Self-aligning analog laser transmitter |
US5477541A (en) | 1989-09-29 | 1995-12-19 | White; Richard E. | Addressing technique for storing and referencing packet data |
US5495482A (en) | 1989-09-29 | 1996-02-27 | Motorola Inc. | Packet transmission system and method utilizing both a data bus and dedicated control lines |
US4958520A (en) | 1989-11-01 | 1990-09-25 | Bourns Instruments, Inc. | Digital piezoresistive pressure transducer |
US5029272A (en) | 1989-11-03 | 1991-07-02 | Motorola, Inc. | Input/output circuit with programmable input sensing time |
US5165046A (en) | 1989-11-06 | 1992-11-17 | Micron Technology, Inc. | High speed CMOS driver circuit |
US5387824A (en) | 1989-12-01 | 1995-02-07 | Vlsi Technology, Inc. | Variable drive output buffer circuit |
US5073838A (en) | 1989-12-04 | 1991-12-17 | Ncr Corporation | Method and apparatus for preventing damage to a temperature-sensitive semiconductor device |
US5228064A (en) | 1989-12-22 | 1993-07-13 | Universal Data Systems, Inc. | Data timing recovery apparatus and method |
US5045730A (en) | 1989-12-22 | 1991-09-03 | Gte Laboratories Incorporated | Electrical circuitry providing compatibility between different logic levels |
US5047835A (en) * | 1989-12-26 | 1991-09-10 | At&T Bell Laboratories | Lightwave packaging for pairs of optical devices |
US5039194A (en) * | 1990-01-09 | 1991-08-13 | International Business Machines Corporation | Optical fiber link card |
US5069522A (en) | 1990-01-09 | 1991-12-03 | International Business Machines Corporation | Optical fiber link card |
US5136410A (en) | 1990-01-09 | 1992-08-04 | Ibm Corporation | Optical fiber link control safety system |
US5117476A (en) | 1990-01-19 | 1992-05-26 | Amp Incorporated | Optical transceiver package with insertable subassembly |
US4992724A (en) | 1990-02-20 | 1991-02-12 | Yamatake-Honeywell Co., Ltd. | Bridge balancing circuit |
US5206546A (en) | 1990-03-16 | 1993-04-27 | Hitachi, Ltd. | Logic circuit including variable impedance means |
US5005939A (en) | 1990-03-26 | 1991-04-09 | International Business Machines Corporation | Optoelectronic assembly |
US5268949A (en) | 1990-03-28 | 1993-12-07 | Ando Electric Co., Ltd. | Circuit for generating M-sequence pseudo-random pattern |
US5023488A (en) | 1990-03-30 | 1991-06-11 | Xerox Corporation | Drivers and receivers for interfacing VLSI CMOS circuits to transmission lines |
EP0450770B1 (de) | 1990-04-02 | 1995-11-22 | The Whitaker Corporation | An einer Oberfläche montierter Verbinder |
US5097148A (en) | 1990-04-25 | 1992-03-17 | At&T Bell Laboratories | Integrated circuit buffer with improved drive capability |
US5195154A (en) | 1990-04-27 | 1993-03-16 | Ngk Insulators, Ltd. | Optical surface mount technology (o-smt), optical surface mount circuit (o-smc), opto-electronic printed wiring board (oe-pwb), opto-electronic surface mount device (oe-smd), and methods of fabricating opto-electronic printed wiring board |
JP2656991B2 (ja) | 1990-05-15 | 1997-09-24 | ファナック株式会社 | レーザ制御装置 |
US5625483A (en) * | 1990-05-29 | 1997-04-29 | Symbol Technologies, Inc. | Integrated light source and scanning element implemented on a semiconductor or electro-optical substrate |
US5117130A (en) | 1990-06-01 | 1992-05-26 | At&T Bell Laboratories | Integrated circuits which compensate for local conditions |
US5134311A (en) | 1990-06-07 | 1992-07-28 | International Business Machines Corporation | Self-adjusting impedance matching driver |
JP3031419B2 (ja) | 1990-06-13 | 2000-04-10 | 三菱電機株式会社 | 半導体集積回路 |
US5237214A (en) | 1990-08-18 | 1993-08-17 | Hitachi, Ltd. | High speed logic circuit and semiconductor integrated circuit device including variable impedance to provide reduced power consumption |
US5121064A (en) | 1990-08-31 | 1992-06-09 | Allied-Signal, Inc. | Method and apparatus for calibrating resistance bridge-type transducers |
US5019769A (en) * | 1990-09-14 | 1991-05-28 | Finisar Corporation | Semiconductor laser diode controller and laser diode biasing control method |
DE4034043A1 (de) | 1990-10-26 | 1992-04-30 | Standard Elektrik Lorenz Ag | Schaltungsanordnung zur bereitstellung eines ausgangsstromes fuer einen datentreiber |
US5122893A (en) | 1990-12-20 | 1992-06-16 | Compaq Computer Corporation | Bi-directional optical transceiver |
US5107230A (en) | 1991-04-26 | 1992-04-21 | Hewlett-Packard Company | Switched drivers providing backmatch impedance for circuit test systems |
JP2546080B2 (ja) * | 1991-05-10 | 1996-10-23 | 富士通株式会社 | 半導体レーザー制御装置 |
EP0512556B1 (de) | 1991-05-10 | 1997-09-03 | Nec Corporation | Optischer Sender und Empfänger mit einem einzigen optischen Modul |
US5194765A (en) | 1991-06-28 | 1993-03-16 | At&T Bell Laboratories | Digitally controlled element sizing |
US5202943A (en) | 1991-10-04 | 1993-04-13 | International Business Machines Corporation | Optoelectronic assembly with alignment member |
US5199884A (en) | 1991-12-02 | 1993-04-06 | Amp Incorporated | Blind mating miniature connector |
US5392273A (en) * | 1992-02-28 | 1995-02-21 | Fujitsu Limited | Optical storage drive controller with predetermined light source drive values stored in non-volatile memory |
US5267949A (en) * | 1992-03-25 | 1993-12-07 | Manuel De La Torre | Positioning device for a lower extremity |
JP2704344B2 (ja) | 1992-03-30 | 1998-01-26 | 信越化学工業株式会社 | アルコキシシランの製造方法 |
WO1993021706A1 (en) | 1992-04-09 | 1993-10-28 | British Telecommunications Public Limited Company | Optical processing system |
US5345230A (en) * | 1992-04-13 | 1994-09-06 | Dr. Johannes Heidenhain Gmbh | Method and apparatus for optical transceiver testing |
US5254883A (en) | 1992-04-22 | 1993-10-19 | Rambus, Inc. | Electrical current source circuitry for a bus |
WO1993023825A1 (en) | 1992-05-20 | 1993-11-25 | Seiko Epson Corporation | Cartridge for electronic apparatus |
JP2986613B2 (ja) * | 1992-05-27 | 1999-12-06 | 株式会社日立製作所 | 光伝送モジュール |
US5243678A (en) | 1992-06-29 | 1993-09-07 | Amp Incorporated | Alignment cover for a fiber optic receptacle |
US5278404A (en) * | 1992-07-20 | 1994-01-11 | At&T Bell Laboratories | Optical sub-system utilizing an embedded micro-controller |
FR2694423B1 (fr) * | 1992-07-30 | 1994-12-23 | France Telecom | Dispositif de contrôle de la puissance de sortie des diodes laser. |
US5230638A (en) | 1992-08-12 | 1993-07-27 | Molex Incorporated | Surface mounted electrical connector for printed circuit boards |
US5801866A (en) * | 1992-08-27 | 1998-09-01 | Trex Communications Corporation | Laser communication device |
JP2901434B2 (ja) | 1992-09-30 | 1999-06-07 | シャープ株式会社 | 直流安定化電源装置 |
JPH06133324A (ja) * | 1992-10-21 | 1994-05-13 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | コンバーゼンス補正装置 |
JP3170921B2 (ja) | 1993-01-11 | 2001-05-28 | 三菱電機株式会社 | フェーズドアレーアンテナ装置 |
US5546325A (en) | 1993-02-04 | 1996-08-13 | International Business Machines Corporation | Automated system, and corresponding method, for testing electro-optic modules |
US5296756A (en) | 1993-02-08 | 1994-03-22 | Patel Hitesh N | Self adjusting CMOS transmission line driver |
EP0613032B1 (de) | 1993-02-23 | 1999-01-20 | The Whitaker Corporation | Faseroptische Kopplungseinrichtung |
EP0613151A3 (de) * | 1993-02-26 | 1995-03-22 | Tokyo Shibaura Electric Co | Halbleiterspeichersystem mit Flash-EEPROM. |
JP3231886B2 (ja) * | 1993-03-31 | 2001-11-26 | 能美防災株式会社 | 光電式火災感知器 |
DE4316811A1 (de) | 1993-05-19 | 1994-11-24 | Philips Patentverwaltung | Optisches Übertragungssystem mit einer Laserdiode |
FR2709217B1 (fr) | 1993-08-19 | 1995-09-15 | Bull Sa | Procédé et dispositif d'adaptation d'impédance pour un émetteur et/ou récepteur, circuit intégré et système de transmission les mettant en Óoeuvre. |
WO1995008879A1 (en) | 1993-09-22 | 1995-03-30 | Massachussetts Institute Of Technology | Error-rate based laser drive control |
US5448629A (en) * | 1993-10-14 | 1995-09-05 | At&T Corp. | Amplitude detection scheme for optical transmitter control |
US5510924A (en) * | 1994-01-13 | 1996-04-23 | Olympus Optical Co., Ltd. | Voice information transfer system capable of easily performing voice information transfer using optical signal |
USRE40150E1 (en) | 1994-04-25 | 2008-03-11 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Fiber optic module |
JP3326959B2 (ja) | 1994-04-25 | 2002-09-24 | 松下電器産業株式会社 | 光ファイバモジュール |
US5604757A (en) | 1994-05-10 | 1997-02-18 | E-Tek Dynamics, Inc. | Multichannel, programmable laser diode power supply, stabilizer and controller |
US5687924A (en) * | 1994-05-17 | 1997-11-18 | Reiche; Kathryn Louise | Flexible plastic apparatus for storing embroidery floss |
US5497119A (en) | 1994-06-01 | 1996-03-05 | Intel Corporation | High precision voltage regulation circuit for programming multilevel flash memory |
US5457407A (en) | 1994-07-06 | 1995-10-10 | Sony Electronics Inc. | Binary weighted reference circuit for a variable impedance output buffer |
US5506922A (en) | 1994-08-01 | 1996-04-09 | Molex Incorporated | Fiber optic component assembly with a movable protective shield |
JPH0897774A (ja) * | 1994-09-29 | 1996-04-12 | Fujitsu Ltd | 自己監視機能付き光端局装置 |
US5553237A (en) | 1994-12-13 | 1996-09-03 | Base Ten Systems, Inc. | Safety critical monitoring of microprocessor controlled embedded systems |
US5734558A (en) | 1995-01-13 | 1998-03-31 | Poplawski; Daniel S. | Removable optoelectronic module |
US5717533A (en) | 1995-01-13 | 1998-02-10 | Methode Electronics Inc. | Removable optoelectronic module |
US5515361A (en) * | 1995-02-24 | 1996-05-07 | International Business Machines Corporation | Link monitoring and management in optical star networks |
WO1996026451A1 (en) | 1995-02-24 | 1996-08-29 | Advantest Corporation | Bit error measuring instrument |
JP3547854B2 (ja) | 1995-06-08 | 2004-07-28 | 株式会社ルネサステクノロジ | 駆動電流調整機能付きバッファ回路 |
US5673282A (en) * | 1995-07-28 | 1997-09-30 | Lucent Technologies Inc. | Method and apparatus for monitoring performance of a laser transmitter |
US5594748A (en) * | 1995-08-10 | 1997-01-14 | Telephone Information Systems, Inc. | Method and apparatus for predicting semiconductor laser failure |
US5748672A (en) | 1995-08-11 | 1998-05-05 | Cenrad, Inc. | System for measuring jitter in a non-binary digital signal |
TW312063B (de) * | 1995-08-31 | 1997-08-01 | Sony Co Ltd | |
US5604758A (en) | 1995-09-08 | 1997-02-18 | Xerox Corporation | Microprocessor controlled thermoelectric cooler and laser power controller |
US5745409A (en) | 1995-09-28 | 1998-04-28 | Invox Technology | Non-volatile memory with analog and digital interface and storage |
US5619430A (en) | 1995-10-10 | 1997-04-08 | Microchip Technology Inc. | Microcontroller with on-chip linear temperature sensor |
US5684421A (en) | 1995-10-13 | 1997-11-04 | Credence Systems Corporation | Compensated delay locked loop timing vernier |
JP3596963B2 (ja) | 1995-12-06 | 2004-12-02 | 株式会社ルネサステクノロジ | 半導体装置搭載モジュール、光トランスミッタ、レーザダイオードの特性情報作成方法及び光伝送装置 |
US5668468A (en) | 1996-01-11 | 1997-09-16 | Harris Corporation | Common mode stabilizing circuit and method |
US6010538A (en) * | 1996-01-11 | 2000-01-04 | Luxtron Corporation | In situ technique for monitoring and controlling a process of chemical-mechanical-polishing via a radiative communication link |
US5943152A (en) * | 1996-02-23 | 1999-08-24 | Ciena Corporation | Laser wavelength control device |
US5844928A (en) | 1996-02-27 | 1998-12-01 | Lucent Technologies, Inc. | Laser driver with temperature sensor on an integrated circuit |
US5860080A (en) | 1996-03-19 | 1999-01-12 | Apple Computer, Inc. | Multicasting system for selecting a group of memory devices for operation |
CA2172873C (en) * | 1996-03-28 | 2002-03-12 | Kim Byron Roberts | Method of determining optical amplifier failures |
US5887254A (en) | 1996-04-26 | 1999-03-23 | Nokia Mobile Phones Limited | Methods and apparatus for updating the software of a mobile terminal using the air interface |
DE69623754T2 (de) | 1996-05-31 | 2003-05-08 | Co.Ri.M.Me. Consorzio Per La Ricerca Sulla Microelettronica Nel Mezzogiorno, Catania | Spannungsregler mit schneller Reaktionszeit und niedrigem Verbrauch und dazugehöriges Verfahren |
FR2750552B1 (fr) | 1996-06-26 | 1998-07-31 | Alcatel Submarcom | Recepteur pour systeme de transmission de signaux numeriques par voie optique |
US5812572A (en) * | 1996-07-01 | 1998-09-22 | Pacific Fiberoptics, Inc. | Intelligent fiberoptic transmitters and methods of operating and manufacturing the same |
US5953690A (en) | 1996-07-01 | 1999-09-14 | Pacific Fiberoptics, Inc. | Intelligent fiberoptic receivers and method of operating and manufacturing the same |
EP0819746B1 (de) | 1996-07-15 | 2004-05-06 | Sekisui Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha | Ein vernetzbares druckempfindliches Klebmittel im Plattenform |
US5734672A (en) | 1996-08-06 | 1998-03-31 | Cutting Edge Optronics, Inc. | Smart laser diode array assembly and operating method using same |
US6046501A (en) * | 1996-10-02 | 2000-04-04 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | RF-driven semiconductor device |
US5892981A (en) | 1996-10-10 | 1999-04-06 | Hewlett-Packard Company | Memory system and device |
US5962303A (en) * | 1996-10-15 | 1999-10-05 | Smithkline Beecham Corporation | Topoisomerase III |
JP3195256B2 (ja) | 1996-10-24 | 2001-08-06 | 株式会社東芝 | 半導体集積回路 |
US5872736A (en) | 1996-10-28 | 1999-02-16 | Micron Technology, Inc. | High speed input buffer |
US6359938B1 (en) | 1996-10-31 | 2002-03-19 | Discovision Associates | Single chip VLSI implementation of a digital receiver employing orthogonal frequency division multiplexing |
US5837995A (en) * | 1996-11-25 | 1998-11-17 | Alan Y. Chow | Wavelength-controllable voltage-phase photodiode optoelectronic switch ("opsistor") |
US5949254A (en) | 1996-11-26 | 1999-09-07 | Micron Technology, Inc. | Adjustable output driver circuit |
JP3455040B2 (ja) | 1996-12-16 | 2003-10-06 | 株式会社日立製作所 | ソースクロック同期式メモリシステムおよびメモリユニット |
JP3311260B2 (ja) | 1996-12-17 | 2002-08-05 | 富士通株式会社 | 半導体装置及び半導体記憶装置 |
CA2193782C (en) * | 1996-12-23 | 2001-06-12 | Kai Di Feng | Adaptive infrared communication apparatus |
US5838177A (en) | 1997-01-06 | 1998-11-17 | Micron Technology, Inc. | Adjustable output driver circuit having parallel pull-up and pull-down elements |
JP2959506B2 (ja) * | 1997-02-03 | 1999-10-06 | 日本電気株式会社 | マルチチップモジュールの冷却構造 |
US5940608A (en) | 1997-02-11 | 1999-08-17 | Micron Technology, Inc. | Method and apparatus for generating an internal clock signal that is synchronized to an external clock signal |
US6104209A (en) | 1998-08-27 | 2000-08-15 | Micron Technology, Inc. | Low skew differential receiver with disable feature |
US5852378A (en) | 1997-02-11 | 1998-12-22 | Micron Technology, Inc. | Low-skew differential signal converter |
US5920518A (en) | 1997-02-11 | 1999-07-06 | Micron Technology, Inc. | Synchronous clock generator including delay-locked loop |
US5959481A (en) | 1997-02-18 | 1999-09-28 | Rambus Inc. | Bus driver circuit including a slew rate indicator circuit having a one shot circuit |
US5946244A (en) | 1997-03-05 | 1999-08-31 | Micron Technology, Inc. | Delay-locked loop with binary-coupled capacitor |
US5870347A (en) | 1997-03-11 | 1999-02-09 | Micron Technology, Inc. | Multi-bank memory input/output line selection |
US5831929A (en) | 1997-04-04 | 1998-11-03 | Micron Technology, Inc. | Memory device with staggered data paths |
US5943690A (en) * | 1997-04-07 | 1999-08-24 | Sony Corporation | Data storage apparatus and method allocating sets of data |
FR2762938B1 (fr) * | 1997-04-30 | 1999-07-16 | Eaton Corp | Connectique a accouplement semi-automatique accompagnant un couplage mecanique |
US6101011A (en) | 1997-05-29 | 2000-08-08 | Ciena Corporation | Modulation format adjusting optical transponders |
US5996043A (en) | 1997-06-13 | 1999-11-30 | Micron Technology, Inc. | Two step memory device command buffer apparatus and method and memory devices and computer systems using same |
US6014759A (en) | 1997-06-13 | 2000-01-11 | Micron Technology, Inc. | Method and apparatus for transferring test data from a memory array |
US5825711A (en) | 1997-06-13 | 1998-10-20 | Micron Technology, Inc. | Method and system for storing and processing multiple memory addresses |
US6032274A (en) | 1997-06-20 | 2000-02-29 | Micron Technology, Inc. | Method and apparatus for compressed data testing of more than one memory array |
US5935263A (en) | 1997-07-01 | 1999-08-10 | Micron Technology, Inc. | Method and apparatus for memory array compressed data testing |
US5953284A (en) | 1997-07-09 | 1999-09-14 | Micron Technology, Inc. | Method and apparatus for adaptively adjusting the timing of a clock signal used to latch digital signals, and memory device using same |
US6032220A (en) | 1997-07-18 | 2000-02-29 | Micron Technology, Inc. | Memory device with dual timing and signal latching control |
US5926303A (en) * | 1997-07-29 | 1999-07-20 | Alcatel Usa Sourcing, L.P. | System and apparatus for optical fiber interface |
US6160647A (en) * | 1997-08-09 | 2000-12-12 | Stratos Lightwave, Inc. | Optoelectronic transmitter with improved control circuit and laser fault latching |
US6442644B1 (en) | 1997-08-11 | 2002-08-27 | Advanced Memory International, Inc. | Memory system having synchronous-link DRAM (SLDRAM) devices and controller |
US5926034A (en) | 1997-08-14 | 1999-07-20 | Micron Technology, Inc. | Fuse option for multiple logic families on the same die |
US5956168A (en) * | 1997-08-14 | 1999-09-21 | Finisar Corporation | Multi-protocol dual fiber link laser diode controller and method |
US6011732A (en) | 1997-08-20 | 2000-01-04 | Micron Technology, Inc. | Synchronous clock generator including a compound delay-locked loop |
US5940609A (en) | 1997-08-29 | 1999-08-17 | Micorn Technology, Inc. | Synchronous clock generator including a false lock detector |
US6094075A (en) | 1997-08-29 | 2000-07-25 | Rambus Incorporated | Current control technique |
USH1881H (en) * | 1998-02-19 | 2000-10-03 | Dsc/Celcore, Inc. | System and method for forming circuit connections within a telecommunications switching platform |
US6000022A (en) | 1997-10-10 | 1999-12-07 | Micron Technology, Inc. | Method and apparatus for coupling signals between two circuits operating in different clock domains |
JP3389480B2 (ja) | 1997-10-16 | 2003-03-24 | 富士通株式会社 | Ld保護回路 |
KR100278650B1 (ko) | 1997-11-07 | 2001-03-02 | 윤종용 | 패킷방식의명령을사용하는반도체메모리장치 |
US5889726A (en) | 1997-11-17 | 1999-03-30 | Micron Electronics, Inc. | Apparatus for providing additional latency for synchronously accessed memory |
US5987628A (en) | 1997-11-26 | 1999-11-16 | Intel Corporation | Method and apparatus for automatically correcting errors detected in a memory subsystem |
US5959929A (en) | 1997-12-29 | 1999-09-28 | Micron Technology, Inc. | Method for writing to multiple banks of a memory device |
US5977797A (en) | 1997-12-30 | 1999-11-02 | Lsi Logic Corporation | Method and apparatus for transferring data on a voltage biased data line |
US6028451A (en) | 1997-12-31 | 2000-02-22 | Intel Corporation | Method and apparatus for topology dependent slew rate control |
JPH11203864A (ja) | 1998-01-14 | 1999-07-30 | Mitsubishi Electric Corp | 同期型半導体記憶装置 |
US6108114A (en) | 1998-01-22 | 2000-08-22 | Methode Electronics, Inc. | Optoelectronic transmitter having an improved power control circuit for rapidly enabling a semiconductor laser |
US6047346A (en) | 1998-02-02 | 2000-04-04 | Rambus Inc. | System for adjusting slew rate on an output of a drive circuit by enabling a plurality of pre-drivers and a plurality of output drivers |
US6512617B1 (en) * | 1998-02-03 | 2003-01-28 | Applied Micro Circuits Corporation | Methods and systems for control and calibration of VCSEL-based optical transceivers |
US5999549A (en) | 1998-02-09 | 1999-12-07 | International Business Machines Corporation | Method and apparatus for laser safety |
US6029252A (en) | 1998-04-17 | 2000-02-22 | Micron Technology, Inc. | Method and apparatus for generating multi-phase clock signals, and circuitry, memory devices, and computer systems using same |
US6049413A (en) * | 1998-05-22 | 2000-04-11 | Ciena Corporation | Optical amplifier having first and second stages and an attenuator controlled based on the gains of the first and second stages |
US6016282A (en) | 1998-05-28 | 2000-01-18 | Micron Technology, Inc. | Clock vernier adjustment |
US6222660B1 (en) * | 1998-06-09 | 2001-04-24 | Tektronix, Inc. | Adaptive power supply for avalanche photodiode |
US6014241A (en) * | 1998-06-25 | 2000-01-11 | Tacan Corporation | Method and apparatus for reducing non-linear characteristics of a signal modulator by cross-correlation |
US6449075B1 (en) * | 1998-08-10 | 2002-09-10 | Zilog, Inc. | Method and system for enabling wireless data communications with electronic devices having disparate operating systems |
US6029250A (en) | 1998-09-09 | 2000-02-22 | Micron Technology, Inc. | Method and apparatus for adaptively adjusting the timing offset between a clock signal and digital signals transmitted coincident with that clock signal, and memory device and system using same |
TW420782B (en) * | 1998-10-14 | 2001-02-01 | Novatek Microelectronics Corp | A transmission system with Universal Serial Bus (USB) |
US6661836B1 (en) | 1998-10-21 | 2003-12-09 | Nptest, Llp | Measuring jitter of high-speed data channels |
US6504634B1 (en) * | 1998-10-27 | 2003-01-07 | Air Fiber, Inc. | System and method for improved pointing accuracy |
US6317804B1 (en) * | 1998-11-30 | 2001-11-13 | Philips Semiconductors Inc. | Concurrent serial interconnect for integrating functional blocks in an integrated circuit device |
US6115113A (en) * | 1998-12-02 | 2000-09-05 | Lockheed Martin Corporation | Method for increasing single-pulse range resolution |
US5986955A (en) | 1999-01-19 | 1999-11-16 | Micron Technology , Inc. | Method and apparatus for hiding data path equilibration time |
JP3593646B2 (ja) | 1999-03-19 | 2004-11-24 | 富士通株式会社 | バースト光送信回路 |
US6463392B1 (en) | 1999-08-16 | 2002-10-08 | Agilent Technologies, Inc. | System and method for adjusting a sampling time in a logic analyzer |
US6321282B1 (en) | 1999-10-19 | 2001-11-20 | Rambus Inc. | Apparatus and method for topography dependent signaling |
DE19961056A1 (de) | 1999-12-20 | 2001-06-21 | Thomson Brandt Gmbh | Laserregelkreis mit automatischer Anpassung an die Monitorsignalpolarität |
US6711189B1 (en) | 2000-02-04 | 2004-03-23 | Stratos Lightwave, Inc. | Automatic power control and laser slope efficiency normalizing circuit |
US7376618B1 (en) | 2000-06-30 | 2008-05-20 | Fair Isaac Corporation | Detecting and measuring risk with predictive models using content mining |
KR100782799B1 (ko) | 2000-06-30 | 2007-12-06 | 삼성전자주식회사 | 광을 이용한 양방향 신호 전송장치 |
US7031612B2 (en) | 2000-07-18 | 2006-04-18 | Multiplex, Inc. | Optical transponders and transceivers |
US6423963B1 (en) * | 2000-07-26 | 2002-07-23 | Onetta, Inc. | Safety latch for Raman amplifiers |
US6694462B1 (en) | 2000-08-09 | 2004-02-17 | Teradyne, Inc. | Capturing and evaluating high speed data streams |
JP2002057727A (ja) | 2000-08-10 | 2002-02-22 | Hitachi Ltd | 半導体集積回路および光通信モジュール |
US6774942B1 (en) | 2000-08-17 | 2004-08-10 | Exar Corporation | Black level offset calibration system for CCD image digitizer |
US20020027688A1 (en) * | 2000-09-05 | 2002-03-07 | Jim Stephenson | Fiber optic transceiver employing digital dual loop compensation |
US6824946B2 (en) * | 2000-10-03 | 2004-11-30 | Fuji Photo Film Co., Ltd. | Lithographic printing plate precursor |
US6473224B2 (en) * | 2000-12-01 | 2002-10-29 | Alcatel | Configurable safety shutdown for an optical amplifier using non-volatile storage |
US6947456B2 (en) | 2000-12-12 | 2005-09-20 | Agilent Technologies, Inc. | Open-loop laser driver having an integrated digital controller |
US6526076B2 (en) | 2000-12-15 | 2003-02-25 | Agilent Technologies, Inc. | Integrated parallel channel optical monitoring for parallel optics transmitter |
JP2002191821A (ja) | 2000-12-26 | 2002-07-10 | Heiwa Corp | 遊技制御装置 |
US20020097468A1 (en) * | 2001-01-24 | 2002-07-25 | Fsona Communications Corporation | Laser communication system |
US7024059B2 (en) | 2001-01-26 | 2006-04-04 | Triquint Technology Holding Co. | Optoelectronic receiver and method of signal adjustment |
US7302186B2 (en) | 2001-02-05 | 2007-11-27 | Finisar Corporation | Optical transceiver and host adapter with memory mapped monitoring circuitry |
US7079775B2 (en) | 2001-02-05 | 2006-07-18 | Finisar Corporation | Integrated memory mapped controller circuit for fiber optics transceiver |
US20040197101A1 (en) | 2001-02-05 | 2004-10-07 | Sasser Gary D. | Optical transceiver module with host accessible on-board diagnostics |
US7346278B2 (en) | 2001-02-05 | 2008-03-18 | Finisar Corporation | Analog to digital signal conditioning in optoelectronic transceivers |
EP1282207A4 (de) | 2001-02-23 | 2006-08-09 | Fujitsu Ltd | Lichtsender |
DE50211966D1 (de) | 2001-04-30 | 2008-05-08 | Mergeoptics Gmbh | Anordnung mit mindestens zwei unterschiedlichen elektronischen halbleiterschaltungen |
US20020181515A1 (en) | 2001-05-31 | 2002-12-05 | Kennet Vilhemsson | Apparatus and method for controlling the operating wavelength of a laser diode |
US6554492B2 (en) * | 2001-06-01 | 2003-04-29 | Stratos Lightwave | Addressable transceiver module |
US6850398B2 (en) | 2001-06-07 | 2005-02-01 | Xicor, Inc. | Feed forward programmable current controller |
US20040253003A1 (en) | 2001-07-05 | 2004-12-16 | Wave 7 Optics, Inc. | Gain compensating optical receiver circuit |
US6631146B2 (en) | 2001-07-06 | 2003-10-07 | Intel Corporation | Tunable laser control system |
US6802654B1 (en) * | 2001-08-03 | 2004-10-12 | National Semiconductor Corporation | Electrical connector for opto-electronic modules |
US6975642B2 (en) * | 2001-09-17 | 2005-12-13 | Finisar Corporation | Optoelectronic device capable of participating in in-band traffic |
WO2003046614A2 (en) * | 2001-11-28 | 2003-06-05 | Optical Zonu Corporation | Smart single fiber optic transceiver |
US6862302B2 (en) * | 2002-02-12 | 2005-03-01 | Finisar Corporation | Maintaining desirable performance of optical emitters over temperature variations |
US7155133B2 (en) * | 2002-02-12 | 2006-12-26 | Finisar Corporation | Avalanche photodiode controller circuit for fiber optics transceiver |
US7269191B2 (en) * | 2002-02-12 | 2007-09-11 | Finisar Corporation | Control circuit for optoelectronic module with integrated temperature control |
US7612184B2 (en) | 2002-02-22 | 2009-11-03 | New York University | Polynucleic acid nanomechanical device controlled by hybridization topology |
US6826658B1 (en) * | 2002-06-20 | 2004-11-30 | Xilinx, Inc. | Method and apparatus for managing an optical transceiver |
US7486894B2 (en) | 2002-06-25 | 2009-02-03 | Finisar Corporation | Transceiver module and integrated circuit with dual eye openers |
US7269357B2 (en) | 2002-08-02 | 2007-09-11 | Finisar Corporation | Transceiver with programmable signal parameters |
US7082556B2 (en) | 2002-10-07 | 2006-07-25 | Finisar Corporation | System and method of detecting a bit processing error |
US6937949B1 (en) | 2002-10-31 | 2005-08-30 | Finisar Corporation | System and method of processing a data signal |
US7020567B2 (en) | 2002-10-31 | 2006-03-28 | Finisar Corporation | System and method of measuring a signal propagation delay |
US20040120720A1 (en) * | 2002-12-24 | 2004-06-24 | Chang Chin L. | Fiber optic transceiver with VCSEL source |
US6922423B2 (en) * | 2003-04-11 | 2005-07-26 | Robert L. Thornton | Control system for a semiconductor laser |
US7401254B2 (en) | 2003-04-23 | 2008-07-15 | Dot Hill Systems Corporation | Apparatus and method for a server deterministically killing a redundant server integrated within the same network storage appliance chassis |
US7474630B2 (en) | 2004-12-07 | 2009-01-06 | Palo Alto Research Center Incorporated | Coordinated convergecast for AD HOC wireless networks |
US20060251087A1 (en) | 2005-05-03 | 2006-11-09 | Ng Weiloon | Processing an information payload in a communication interface |
JP4723290B2 (ja) | 2005-06-06 | 2011-07-13 | 株式会社日立製作所 | ディスクアレイ装置及びその制御方法 |
JP4783100B2 (ja) * | 2005-09-12 | 2011-09-28 | 独立行政法人理化学研究所 | 境界データのセル内形状データへの変換方法とその変換プログラム |
US7574540B2 (en) | 2006-01-03 | 2009-08-11 | Emc Corporation | Managing management controller communications |
CN101411124A (zh) | 2006-02-14 | 2009-04-15 | 菲尼萨公司 | 内嵌设备中的诊断功能 |
US7817555B2 (en) | 2006-02-14 | 2010-10-19 | Jds Uniphase Corporation | Compacting of frames in a network diagnostic device |
US8576731B2 (en) | 2006-02-14 | 2013-11-05 | Jds Uniphase Corporation | Random data compression scheme in a network diagnostic component |
US8607145B2 (en) | 2006-02-14 | 2013-12-10 | Jds Uniphase Corporation | Show OOB and speed negotiation data graphically in a network diagnostic component |
US8005133B2 (en) | 2006-04-27 | 2011-08-23 | Jds Uniphase Corporation | Displaying eye-diagram and digital diagnostic data using network analyzers |
US7574630B1 (en) | 2006-08-14 | 2009-08-11 | Network Appliance, Inc. | Method and system for reliable access of expander state information in highly available storage devices |
US8321733B2 (en) | 2007-04-16 | 2012-11-27 | Finisar Corporation | Optimization of SERDES sampling parameters |
US7653840B1 (en) | 2007-04-27 | 2010-01-26 | Net App, Inc. | Evaluating and repairing errors during servicing of storage devices |
US8159956B2 (en) | 2008-07-01 | 2012-04-17 | Finisar Corporation | Diagnostics for serial communication busses |
-
2001
- 2001-02-05 US US09/777,917 patent/US7079775B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2002
- 2002-02-04 AU AU2002238034A patent/AU2002238034B2/en not_active Expired
- 2002-02-04 CN CNB028078519A patent/CN1294709C/zh not_active Ceased
- 2002-02-04 EP EP06076554A patent/EP1724886B1/de not_active Expired - Lifetime
- 2002-02-04 KR KR1020037010319A patent/KR100684461B1/ko active IP Right Grant
- 2002-02-04 AT AT02704344T patent/ATE358347T1/de not_active IP Right Cessation
- 2002-02-04 JP JP2002563630A patent/JP3822861B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 2002-02-04 EP EP02704344A patent/EP1360782B1/de not_active Expired - Lifetime
- 2002-02-04 CA CA2687686A patent/CA2687686C/en not_active Expired - Lifetime
- 2002-02-04 DE DE60215704T patent/DE60215704T2/de not_active Expired - Lifetime
- 2002-02-04 ES ES02704344T patent/ES2281506T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2002-02-04 CA CA002437159A patent/CA2437159C/en not_active Expired - Lifetime
- 2002-02-04 EP EP04017254A patent/EP1471671B1/de not_active Expired - Lifetime
- 2002-02-04 DE DE60232035T patent/DE60232035D1/de not_active Expired - Fee Related
- 2002-02-04 DE DE60219140T patent/DE60219140T2/de not_active Expired - Lifetime
- 2002-02-04 ES ES04017254T patent/ES2274354T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2002-02-04 CZ CZ20033331A patent/CZ300439B6/cs not_active IP Right Cessation
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Cited By (1)
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DE102009020151A1 (de) * | 2009-05-06 | 2010-11-11 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren zur Ermittlung und Bewertung von Kenngrößen einer elektrischen Energieversorgung |
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