一种程控可调均衡的RFoG光站制造技术

技术编号:23643515 阅读:87 留言:0更新日期:2020-04-01 04:04
一种程控可调均衡的RFoG光站,包括下行光接收模块,下行光接收模块的输入端为光输入端,其输出端与初级放大模块的输入端连接,初级放大模块的输出端、CPU模块的输出端与程控均衡模块的输入端连接,程控均衡模块的输出端与末级放大模块的输入端连接,末级放大模块的输出端与双向滤波器输入端连接,双向滤波器与RF输入输出连接,双向滤波器的输出端与上行放大模块的输入端连接,上行放大模块的输出端与突发模式光发模块的输入端连接,突发模式光发模块的输出端为光输出端。本实用新型专利技术的下行通道采用程控均衡模块,方便运维;上行通道采用突发模式光发射电路,在没有数据上行传输时,激光器关闭,隔离了用户端噪声,优化上行通道信噪比指标。

A program-controlled and adjustable RFoG optical station

【技术实现步骤摘要】
一种程控可调均衡的RFoG光站
本技术属于有线电视
,具体涉及一种程控可调均衡的RFoG光站。
技术介绍
目前,在有线电视双向光网络中的双向光站设备下行通道通常采用插片式均衡器方式设计,均衡量为0~18dB,3dB一档,上行通道采用连续光发射方式输出。如浙江省广电科技股份有限公司的ZBL5072RB系列光站,下行采用ZBJ100系列插片式均衡器,上行采用FP激光器连续光发射模式输出。运维人员在调整下行均衡量时需要打开光站更换均衡器插片,人工成本高,不够自动化。由于上行通道采用连续光发射方式,在没有数据上行传输时,激光器也一直是打开的,用户端的噪声也一直是回传回前端的,加剧了汇聚噪声的漏斗相应。
技术实现思路
为了克服现有技术中存在的不足,本技术提供了一种上行通道噪声小、方便运维的程控可调均衡的RFoG光站。本技术采用的技术方案是:一种程控可调均衡的RFoG光站,其特征在于:包括将光信号转为射频信号输出的下行光接收模块、将下行频段的射频信号预放大的初级放大模块、控制程控均衡模块实现下行信号均衡量调整的CPU模块、将下行信号均衡量进行调整的程控均衡模块、将行频段的射频信号功率倍增放大的末级放大模块、将下行频段和上行频段的频分复用的双向滤波器、将上行频段的射频信号放大的上行放大模块、将上行频段的射频信号调制到光信号传输的突发模式光发模块;所述下行光接收模块的输入端为光输入端,其输出端与初级放大模块的输入端连接,所述初级放大模块的输出端、CPU模块的输出端与程控均衡模块的输入端连接,所述程控均衡模块的输出端与末级放大模块的输入端连接,所述末级放大模块的输出端与双向滤波器输入端连接,所述双向滤波器与RF输入输出连接,所述双向滤波器的输出端与上行放大模块的输入端连接,所述上行放大模块的输出端与突发模式光发模块的输入端连接,所述突发模式光发模块的输出端为光输出端。本技术的下行通道采用程控均衡模块,方便运维,同时为远程控制提供可能;上行通道采用突发模式光发射电路,在没有数据上行传输时,激光器关闭,隔离了用户端噪声,优化上行通道信噪比指标。进一步,所述程控均衡模块包括射频信号输入端、射频信号输出端、LC谐振电路、压控射频衰减电路,所述LC谐振电路与所述压控射频衰减电路并联设置组成均衡电路,所述均衡电路的输入端与射频信号输入端连接并在两者之间设有隔离电容,所述均衡电路的输出端与射频信号输出端连接并在两者之间设有隔离电容;所述均衡电路上分别连接有给其供电的分压供电电路和电压可变的压控供电电路。本技术通过改变压控供电电路的电压来使得压控射频衰减电路的衰减量发生变化,最终使均衡电路的均衡量发生变化。进一步,所述突发模式光发模块包括上行信号放大电路,所述上行信号放大电路分别与上行信号检波电路、上行光发射电路相连,所述上行信号检波电路与快速比较电路相连,所述快速比较电路和快速或非门电路相连,所述快速或非门电路和激光器光功率控制电路相连,所述激光器光功率控制电路和上行光发射电路相连。进一步,所述光信号为下行1550nm波长的光信号。进一步,所述下行频段为87~1000MHz下行频段。进一步,所述上行频段为5~65MHz上行频段。本技术的有益效果:下行通道采用程控均衡模块,方便运维,同时为远程控制提供可能;上行通道采用突发模式光发射电路,在没有数据上行传输时,激光器关闭,隔离了用户端噪声,优化上行通道信噪比指标。附图说明图1是本技术的原理框图。图2是程控均衡模块的电路原理图。图3是突发模式光发模块的电路原理框图。具体实施方式下面结合具体实施例来对本技术进行进一步说明,但并不将本技术局限于这些具体实施方式。本领域技术人员应该认识到,本技术涵盖了权利要求书范围内所可能包括的所有备选方案、改进方案和等效方案。参见图1,本实施例提供了一种程控可调均衡的RFoG光站,包括将光信号转为射频信号输出的下行光接收模块1、将下行频段的射频信号预放大的初级放大模块2、控制程控均衡模块4实现下行信号均衡量调整的CPU模块3、将下行信号均衡量进行调整的程控均衡模块4、将行频段的射频信号功率倍增放大的末级放大模块5、将下行频段和上行频段的频分复用的双向滤波器6、将上行频段的射频信号放大的上行放大模块7、将上行频段的射频信号调制到光信号传输的突发模式光发模块8,所述下行光接收模块1的输入端为光输入端,其输出端与初级放大模块2的输入端连接,所述初级放大模块2的输出端、CPU模块3的输出端与程控均衡模块4的输入端连接,所述程控均衡模块4的输出端与末级放大模块5的输入端连接,所述末级放大模块5的输出端与双向滤波器6输入端连接,所述双向滤波器6与RF输入输出连接,所述双向滤波器6的输出端与上行放大模块7的输入端连接,所述上行放大模块7的输出端与突发模式光发模块8的输入端连接,所述突发模式光发模块8的输出端为光输出端。本技术的下行通道采用程控均衡模块,方便运维,同时为远程控制提供可能;上行通道采用突发模式光发射电路,在没有数据上行传输时,激光器关闭,隔离了用户端噪声,优化上行通道信噪比指标。本实施例所述下行光接收模块1采用厦门贝莱通信有限公司的BLPD-PSA-75型光电转换管,接收下行1550nm波长或1310nm波长的光信号转换为射频信号输出。所述初级放大模块2采用美国QUIQUINT公司的TAT7457射频放大芯片,提供19dB增益,实现87~1000MHz下行频段的射频信号预放大功能,补偿线路衰减。所述CPU模块3采用宏晶科技的STC12C2051系列芯片,输出控制电压驱动所述程控均衡模块工作。本实施例所述程控均衡模块4,受CPU模块3控制,实现下行信号均衡量调整功能,原理图如图2所示。所述程控均衡模块4包括射频信号输入端、射频信号输出端、LC谐振电路、压控射频衰减电路,所述LC谐振电路与所述压控射频衰减电路并联设置组成均衡电路,所述均衡电路的输入端与射频信号输入端连接,所述均衡电路的输出端与射频信号输出端连接;所述均衡电路上分别连接有给其供电的分压供电电路和电压可变的压控供电电路。本技术通过改变压控供电电路的电压来使得压控射频衰减电路的衰减量发生变化,最终使均衡电路的均衡量发生变化。本实施例所述LC谐振电路包括串联连接的第一电容C1和第一电感L1,所述第一电容C1与所述压控射频衰减电路的输入端连接形成均衡电路的输入端,所述第一电感L1与所述压控射频衰减电路的输出端连接形成均衡电路的输出端。谐振频率即为所需均衡电路的最高频率点。例如设计1000MHz频谱带宽的均衡电路,调整第一电容C1,第一电感L1参数,使谐振频率为1000MHz。本实施例所述压控射频衰减电路包括第七电阻R7、第八电阻R8、第九电阻R9、第四电容C4、第五电容C5、第一π型压控衰减器V2、第二π型压控衰减器V3,所述第一π型压控衰减器V2的第二引脚与第一引脚连接后与第八电阻R8的第一端连接形成压控射频衰减电路的输出本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种程控可调均衡的RFoG光站,其特征在于:包括将光信号转为射频信号输出的下行光接收模块、将下行频段的射频信号预放大的初级放大模块、控制程控均衡模块实现下行信号均衡量调整的CPU模块、将下行信号均衡量进行调整的程控均衡模块、将行频段的射频信号功率倍增放大的末级放大模块、将下行频段和上行频段的频分复用的双向滤波器、将上行频段的射频信号放大的上行放大模块、将上行频段的射频信号调制到光信号传输的突发模式光发模块;/n所述下行光接收模块的输入端为光输入端,其输出端与初级放大模块的输入端连接,所述初级放大模块的输出端、CPU模块的输出端与程控均衡模块的输入端连接,所述程控均衡模块的输出端与末级放大模块的输入端连接,所述末级放大模块的输出端与双向滤波器输入端连接,所述双向滤波器与RF输入输出连接,所述双向滤波器的输出端与上行放大模块的输入端连接,所述上行放大模块的输出端与突发模式光发模块的输入端连接,所述突发模式光发模块的输出端为光输出端。/n

【技术特征摘要】
1.一种程控可调均衡的RFoG光站,其特征在于:包括将光信号转为射频信号输出的下行光接收模块、将下行频段的射频信号预放大的初级放大模块、控制程控均衡模块实现下行信号均衡量调整的CPU模块、将下行信号均衡量进行调整的程控均衡模块、将行频段的射频信号功率倍增放大的末级放大模块、将下行频段和上行频段的频分复用的双向滤波器、将上行频段的射频信号放大的上行放大模块、将上行频段的射频信号调制到光信号传输的突发模式光发模块;
所述下行光接收模块的输入端为光输入端,其输出端与初级放大模块的输入端连接,所述初级放大模块的输出端、CPU模块的输出端与程控均衡模块的输入端连接,所述程控均衡模块的输出端与末级放大模块的输入端连接,所述末级放大模块的输出端与双向滤波器输入端连接,所述双向滤波器与RF输入输出连接,所述双向滤波器的输出端与上行放大模块的输入端连接,所述上行放大模块的输出端与突发模式光发模块的输入端连接,所述突发模式光发模块的输出端为光输出端。


2.根据权利要求1所述的一种程控可调均衡的RFoG光站,其特征在于:所述程控均衡模块包括射频信号输入端、射频信号输出端、LC谐振电路、压控射频衰减电路,所述LC谐振电路与所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:何晓华
申请(专利权)人:浙江传媒学院
类型:新型
国别省市:浙江;33

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1