本发明专利技术实施例提供一种光模块的调波方法。该方法包括:处理器驱动激光器发射第一波长的光信号,所述处理器判断在预设的时间内所述光模块的LOS信号值是否与预设值相同,若否,则所述处理器驱动所述激光器发射第二波长的光信号。该技术方案,使得光模块可以自动配置其工作波长,大大降低了人工配置光模块工作波长带来的工作量大,进而实现了光模块的自动、快速准确调波。
【技术实现步骤摘要】
光模块的调波方法
本专利技术涉及通信技术,尤其涉及一种光模块的调波方法。
技术介绍
光波分复用(WavelengthDivisionMultiplexing,简称WDM)是在一芯光纤中同时传输多波长光信号的一项技术,其基本原理是在发送端将不同波长的光信号组合起来,并耦合到光缆线路上的同一根光纤中进行传输,在接收端将组合波长的光信号分开,并作进一步处理,恢复出原信号后送入不同的终端。图1为WDM系统的结构示意图,对于WDM系统,第一光模块(标示为ONU)和第二光模块(标示为OLT)都是一对一波长。如图1所示,以ONU3为例,若ONU3的发射波长是λ3波长,则OLT3的接收波长为λ3,若OLT3的发射波长为λ`3,则ONU3的接收波长为λ`3。对于该系统,由于光模块采用的是多波长可调光模块,即同一款光模块可以配置成不同波长,即当ONU3放置在第3通道上时,工作人员需要借助电脑等工具手动将该光模块配置成波长λ3后该光模块才能正常工作。由此可知,在现有的WDM系统的安装和维护过程中需要操作人员根据光波复用器的通道数,手动对光模块进行波长配置,不仅容易出错,还需要操作人员携带电脑等设备进行配置,造成人力财力的浪费。
技术实现思路
本专利技术实施例提供一种光模块的调波方法,用于解决现有的WDM系统,在安装和维护过程中需要操作人员根据光波复用器的通道数,手动对光模块进行波长配置,造成配置不准确并且耗时费力的问题。本专利技术实施例提供一种光模块的调波方法,包括:处理器驱动激光器发射第一波长的光信号;所述处理器判断在预设的时间内所述光模块的LOS信号值是否与预设值相同;若否,则所述处理器驱动所述激光器发射第二波长的光信号。本专利技术提供的光模块的调波方法,通过处理器驱动激光器发射第一波长的光信号,并判断在预设的时间内光模块的LOS信号值是否与预设值相同,若否,则继续驱动激光器发射第二波长的光信号,直到判断在预设的时间内光模块的LOS信号值与预设值相同为止。本实施例的方法,光模块自动配置其工作波长,进而避免人工配置出现错误导致整个WDM系统无法正常使用的问题产生,同时大大降低了操作人员的工作量,实现了光模块的自动、快速准确调波。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为WDM系统的结构示意图;图2为本专利技术提供的光模块的调波方法实施例一的流程示意图;图3为本专利技术提供的光模块的调波方法实施例二的流程示意图;图4为本专利技术提供的光模块的调波方法实施例三的流程示意图。具体实施方式为使本专利技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。本专利技术提供的光模块的调波方法,适用于图1所示的WDM系统,该WDM系统包括N个第一光模块(标示为ONU)、N个第二光模块(标示为OLT)、第一光波复用器和第二光波复用器,本实施例的第一光波复用器和第二光波复用器为阵列波导光栅(ArrayedWaveguideGrating,简称AWG)型光波复用器。为了便于后续阐述,将第一光波复用器记为AWG1,将第二光波复用器记为AWG2,其中AWG1包括N个第一接口和一个第二接口,AWG2包括N个第一接口和一个第二接口。每个第一光模块与AWG1的第一接口对应一一连接,AWG1的第二接口与AWG2的第二接口连接,AWG2的每个第一接口与第二光模块对应一一连接。图1所示的WDM系统中,假设第一光模块位于P1区域的光发射端,第二光模块位于P2区域的光接收端。在正常工作时,P1区域的终端设备将不同信道的电信号发送给对应的第一光模块,各第一光模块将对应的电信号转换成光信号,并传输到AWG1中,AWG1对上述N个波长的光信号进行组合,并耦合到光缆线路上的同一根光纤中进行传输。待传输到P2区域的AWG2后,AWG2对合并的光信号进行分波处理,还原成N个波长的光信号,并将N个波长的光信号发送给对应的第二光模块,第二光模块将光信号转换成电信号输入到对应的P2区域的终端设备中,进而实现不同区域间信号的传输。如图1所示,以OLT1与ONU1为例,采用阵列波导光栅AWG网络进行通信时,具有以下特点:AWG2与OLT1之间的双向光通信分别采用波长λ1及波长λ,1,AWG1与ONU1之间双向光通信也分别采用波长λ1及波长λ,1,而且λ1与λ,1之间满足关系λ1=λ,1+NX,即λ1与λ,1符合相同的周期函数,其中N是由AWG的特性决定的周期常数。即OLT1只有发出λ,1的光信号时,可以通过AWG2、AWG1被OUN1接收到,ONU1只有发出λ1的光信号时,可以通过AWG1、AWG2被OLT1接收到。本实施例的技术方案,在OLT1与ONU1配对过程中,ONU1试探性发出不同波长的光,以试图与OLT1建立通信,当ONU1发出λ1的光信号时,OLT1可以接受到,并以λ,1的光信号回应,ONU1接受到λ,1的光信号时,ONU1与OLT1完成配对。即本实施例的技术方案,光模块可以自动配置其工作波长,无需人工配置,进而提高了光模块波长的配置智能性和准确性。本实施例的技术方案,实际使用过程中,OLT与AWG的波长关系是预设的,仅需要调整ONU与AWG之间的波长关系。本实施例的技术方案用于解决如图1所示的WDM系统,在安装和维护过程中需要操作人员根据光波复用器的通道数,手动对光模块进行波长配置,造成配置不准确并且耗时费力的问题。需要说明的是,本实施例中的术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。下面以具体地实施例对本专利技术的技术方案进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例不再赘述。图2为本专利技术提供的光模块的调波方法实施例一的流程示意图。如图2所示,本实施例的方法包括:S101、处理器驱动激光器发射第一波长的光信号。S102、所述处理器判断在预设的时间内光模块的LOS信号值是否与预设值相同。S103、若否,则所述处理器驱动所述激光器发射第二波长的光信号。需要说明的是,图1所示的WDM系统中,在发射端的光模块向接收端的光模块发送不同波长的光信号时,当某一波长的光信号到达接收端的光模块时,则接收端的光模块向接收端的光模块发射一个响应信号(例如光信号),发射端的光模块接收到该响应信号时,该光模块的LOS信号值发生变化,例如置低,因此,该光模块中的处理器可以根据判断该光模块的LOS信号值是否发生变化来确定该光模块的工作波长。例如,ONU1通过AWG1和AWG2向OLT1发送λ1的光信号,该λ1的光信号可以通过AWG1和AWG2发送至OLT1,OLT1接收到λ1的光信号后,OLT1通过AWG2和AWG1向ONU1发送λ’1的光信号,ONU1接收到λ’1的光信号时ONU1的LOS信本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种光模块的调波方法,其特征在于,包括:处理器驱动激光器发射第一波长的光信号;所述处理器判断在预设的时间内所述光模块的LOS信号值是否与预设值相同;若否,则所述处理器驱动所述激光器发射第二波长的光信号。
【技术特征摘要】
1.一种光模块的调波方法,其特征在于,包括:处理器驱动激光器发射第一波长的光信号;所述处理器判断在预设的时间内所述光模块的LOS信号值是否与预设值相同;若否,则所述处理器驱动所述激光器发射第二波长的光信号。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述处理器驱动所述激光器发射第二波长的光信号,具体包括:所述处理器获取光芯片发射所述第二波长的光信号所对应的目标光栅电流值;所述处理器将所述目标光栅电流值发送给驱动芯片,以使所述驱动芯片向所述光芯片输出目标光栅电流,所述目标光栅电流用于驱动所述光芯片发射所述第二波长的光信号。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述处理器驱动所述激光器发射第二波长的光信号,具体包括:所述处理器获取光芯片发射第二波长的光信号所对应的目标温度值;所述处理器根据所述目标温度值,获得所述目标温度值对应的驱动电流值;所述处理器将所述驱动电流值发送给TEC驱动芯片,以使所述TEC驱动芯片向TEC输出所述驱动电流,所述驱动电流用于驱...
【专利技术属性】
技术研发人员:薛登山,赵其圣,
申请(专利权)人:青岛海信宽带多媒体技术有限公司,
类型:发明
国别省市:山东,37
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