光模塊及調整光模塊輸入光功率的方法
【技術領域】
[0001]本發明涉及光通信技術領域,尤其涉及一種光模塊及調整光模塊輸入光功率的方法。
【背景技術】
[0002]在實驗室或為運營商搭建組網環境的工程現場,光傳輸的光監控、客戶側單板和線路側單板都會用到大量的具備各種速率的光模塊。在調試光路的時候,通常需要工程師去現場用光功率計測量輸入光功率,如果光功率不符合要求,則會在輸入端口加上固定衰減器,而將輸入光功率調整到合適的范圍(PIN 二極管調到OdBm以下,雪崩光電二極管APD調到-9dBm以下)。但目前市場上的固定衰減器質量都不穩定,有些在調試時測量的衰減值是正常的,但在正式使用時衰減值往往發生了變化甚至衰減器發送損壞。這就需要工程師重新去現場調試光功率,有的站點離操作現場比較遠,從而費時費力。
[0003]上述內容僅用于輔助理解本發明的技術方案,并不代表承認上述內容是現有技術。
【發明內容】
[0004]本發明的主要目的在于解決遠程調整光模塊的輸入光功率的的技術問題。
[0005]為實現上述目的,本發明提供的一種光模塊,所述光模塊包括電連接的光輸入端口、CPU和可調光衰減器,所述可調光衰減器用于根據所述CPU接收的衰減命令,獲取從所述光輸入端口接收的光信號的衰減值大小。
[0006]優選地,所述可調光衰減器包括:
[0007]獲取單元,用于當接收到衰減命令時,獲取從光輸入端口接收的光信號的衰減值大小;
[0008]控制電路,用于根據獲取的衰減值大小,對從所述光輸入端口接收的光信號進行衰減處理。
[0009]優選地,所述可調光衰減器還包括:
[0010]存儲單元,用于存儲衰減處理后的光信號的衰減值。
[0011 ] 優選地,所述存儲單元包括:
[0012]判斷子單元,用于根據所述衰減值調整的時間,判斷是否需要儲存;
[0013]默認子單元,用于若所述衰減值為首次調整,則定義為默認值并儲存;
[0014]記憶子單元,用于若所述衰減值不是首次調整,則只存儲最近一次調整的所述衰減值,并定義為記憶值。
[0015]優選地,所述光模塊還包括與所述可調光衰減器電連接的光電轉換器,所述光電轉換器用于將經過衰減處理的光信號轉換為電信號。
[0016]優選地,所述光模塊還包括串并轉換器以及數模轉換器,所述光電轉換器、串并轉換器以及數模轉換器依次電連接;所述串并轉換器,用于將所述電信號串聯傳送轉變成并聯傳送以提高電信號的傳送速率;所述數模轉換器,用于將電信號轉換為光信號輸出。
[0017]此外,為實現上述目的,本發明還提供一種調整光模塊輸入光功率的方法,所述調整光模塊輸入光功率的方法包括以下步驟:
[0018]當接收到衰減命令時,獲取從光輸入端口接收的光信號的衰減值大小;
[0019]根據獲取的衰減值大小,對從所述光輸入端口接收的光信號進行衰減處理。
[0020]優選地,所述根據接收到的衰減命令,對從光輸入端口接收的光信號進行衰減處理的步驟之后還包括:
[0021]存儲衰減處理后的光信號的衰減值。
[0022]優選地,所述存儲衰減處理后的光信號的衰減值的步驟包括:
[0023]獲取所述光信號進行衰減處理的時間,判斷衰減處理的時間是否為中間時間;
[0024]若所述衰減處理的時間為中間時間,則不存儲衰減處理后的光信號的衰減值;
[0025]若所述衰減處理的時間不是中間時間,則存儲衰減處理后的光信號的衰減值。
[0026]優選地,所述若所述衰減處理的時間不是中間時間,則存儲衰減處理后的光信號的衰減值的步驟包括:
[0027]若所述衰減處理的時間為首次調整,則定義所述衰減處理后的光信號的衰減值為默認值并儲存;
[0028]若所述衰減處理的時間為最近一次調整,則定義所述衰減處理后的光信號的衰減值為記憶值并儲存。
[0029]優選地,所述存儲衰減處理后的光信號的衰減值的步驟之后還包括:
[0030]將經過衰減處理后的光信號轉換為電信號;
[0031]將所述電信號串聯傳送轉變成并聯傳送;
[0032]將電信號轉換為光信號輸出。
[0033]本發明通過設置電連接的光輸入端口、CPU和可調光衰減器,所述可調光衰減器根據所述CPU接收的衰減命令,獲取從所述光輸入端口接收的光信號的衰減值大小,對所述光信號進行衰減處理,從而實現了對光模塊的輸入光功率的遠程調整。這樣,省去了由于輸入光功率有偏差需要測試人員去現場調試的麻煩,從而省時省力。此外,可調光衰減器穩定性較好,且使用方便。
【附圖說明】
[0034]圖1為本發明光模塊第一實施例的功能模塊示意圖;
[0035]圖2為本發明光模塊第二實施例的功能模塊示意圖;
[0036]圖3為圖2中可調光衰減器的第一實施例的功能模塊示意圖;
[0037]圖4為圖2中可調光衰減器的第二實施例的功能模塊示意圖;
[0038]圖5為圖4中的存儲單元的細化功能模塊示意圖;
[0039]圖6為本發明調整光模塊輸入光功率的方法第一實施例的流程示意圖;
[0040]圖7為本發明調整光模塊輸入光功率的方法第二實施例的流程示意圖;
[0041]圖8為本發明調整光模塊輸入光功率的方法第三實施例的流程示意圖;
[0042]圖9為圖8中步驟S103的細化流程示意圖;
[0043]圖10為圖4中步驟S1033的細化流程示意圖。
[0044]本發明目的的實現、功能特點及優點將結合實施例,參照附圖做進一步說明。
【具體實施方式】
[0045]應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發明,并不用于限定本發明。
[0046]本發明提供一種光模塊,參照圖1,在一實施例中,所述光模塊I包括電連接的光輸入端口 10、CPU (Central Processing Unit,中央處理器)20和可調光衰減器30,所述可調光衰減器30用于根據所述CPU20接收的衰減命令,獲取從所述光輸入端口 10接收的光信號的衰減值大小,從而對所述光信號進行衰減處理。
[0047]本實施例,通過設置電連接的光輸入端口 10、CPU20和可調光衰減器30,所述可調光衰減器30根據所述CPU20接收的衰減命令,獲取從所述光輸入端口 10接收的光信號的衰減值大小,對所述光信號進行衰減處理,從而實現了對光模塊的輸入光功率的遠程調整。這樣,省去了由于輸入光功率有偏差需要測試人員去現場調試的麻煩,從而省時省力。此夕卜,可調光衰減器30穩定性較好,且使用方便。
[0048]在一優選實施例中,如圖3所示,在上述圖1的實施例的基礎上,本實施例中,所述可調光裳減器30包括:
[0049]獲取單元101,用于當接收到衰減命令時,獲取從光輸入端口 10接收的光信號的衰減值大小;
[0050]本實施例中,光信號由光模塊的光發射器發射,所述光發射器優選為激光器,所述光發射器發射的光信號通過所述光輸入端口 10進入光纖中。
[0051]本實施例中,所述衰減值的可調整范圍為30dB(分貝)。
[0052]控制電路102,用于根據獲取的衰減值大小,對從所述光輸入端口 10接收的光信號進行衰減處理。
[0053]本實施例中,發出衰減