-
公开(公告)号:CN104518751B
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201410513179.0
申请日:2014-09-29
申请人: 索尼公司
IPC分类号: H03H9/46
CPC分类号: H04B10/693
摘要: 将作为光电转换型光信号的单端电流信号输入电流‑电压转换单元。所述电流‑电压转换单元将单端电流信号转换成单端电压信号并将该已转换信号从输出端输出。放大器单元的输入端与所述电流‑电压转换单元的输出端相连接。所述放大器单元放大单端电压信号至预先设置的预定幅度并将该已放大信号从输出端输出。然后,差分转换单元的输入端与放大器单元的输出端相连接。所述差分转换单元输出作为在放大器单元中被放大的差分单端电压信号的差分电压信号。例如,本技术可被应用到光学发送系统。
-
公开(公告)号:CN107317634A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710469907.6
申请日:2017-06-20
申请人: 中国科学技术大学
CPC分类号: H04B10/50575 , H04B10/07953 , H04B10/5055 , H04B10/693 , H04B10/6932 , H04B13/02 , H04L1/0056 , H04L1/0083 , H04L27/2656
摘要: 本发明公开了一种智能水下无线光通信系统,引入了接收机自适应探测信道环境的机制以及反馈发送端更新调制编码格式的思路,克服了传统水下可见光通信系统局限于限定场景限定速率的缺陷,使得接收机更为智能化,可依据接收信号的统计特性判断即时信道条件,从而做出反馈意见报告给发送设备,通过反馈信道使系统具备自适应性能,可保证在变化的环境中稳定工作,这对于实际应用来说具有非常重要的意义。
-
公开(公告)号:CN107171646A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710262966.6
申请日:2017-04-20
申请人: 西安交通大学
CPC分类号: H03F1/26 , H03F1/3211 , H03F1/483 , H03F3/082 , H03F3/45179 , H03F2200/36 , H03F2200/372 , H03F2203/45032 , H03G3/3084 , H04B10/693
摘要: 本发明公开一种应用于高速光接收机的跨阻放大器及设计方法,包括三级高增益放大器A和反馈电阻Rf;三级高增益放大器A的三级分别为第一级放大器A1、第二级放大器A2和第三级放大器A3;第一级放大器A1的输出端接第二级放大器A2的输入端,第二级放大器A2的输出端接第三级放大器A3的输入端;反馈电阻Rf两端分别接第一级放大器A1的输入端和第三级放大器A3的输出端。本发明通过在TIA的放大器内部采用先降带宽,再恢复带宽的结构,可以在保证系统传输速率所需带宽的情况下,提高TIA的跨阻增益,降低TIA的等效输入噪声。
-
公开(公告)号:CN104137446B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201280069992.2
申请日:2012-02-23
申请人: 富士通光器件株式会社
IPC分类号: H04B10/69
CPC分类号: H04B10/616 , A61M5/1456 , A61M5/1458 , A61M2209/082 , A61M2209/084 , H04B10/693
摘要: 光接收器(100)接收相干光。光接收器(100)具有OA(108a~108d)、数字信号处理电路(112)和控制电路(113)。OA(108a~108d)调整输入信号的振幅并输出模拟信号。数字信号处理电路拟信号来生成的数字信号,并且从该数字信号中提取时钟分量,确立该数字信号的时钟分量与该数字信号的数据分量之间的同步,然后从上述数字信号中提取并处理上述数据分量。控制电路(113)在确立基于上述数字信号的同步之前,将上述模拟信号的振幅设定为第1振幅,在确立了上述同步之后,将该设定后的振幅变更为小于上述第1振幅的第2振幅。(112)输入使用从OA(108a~108d)输出的所述模
-
公开(公告)号:CN105634618A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610135970.1
申请日:2016-03-10
申请人: 文成县刀锋科技有限公司
IPC分类号: H04B10/69
CPC分类号: H04B10/691 , H04B10/693
摘要: 本发明公开了一种LED照明智能控制系统的光接收装置,包括光探测器、开关电路、前置放大器、主放大器、滤波电容、反相器;LED灯根据信号指令快速通断,所述光探测器快速响应,对每一次接通都接收并将其转换为电信号,即为高电平,而每次断开即为低电平,然后由后端的开关电路、前置放大器、主放大器、滤波电容、反相器处理,输出稳定的方波信号用于控制家用电器。该光接收装置将智能家居控制系统与照明系统融为一体,通过控制LED照明灯的通断来实现对家用电器设备进行实时控制。
-
公开(公告)号:CN101848033B
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201010157995.4
申请日:2010-04-28
申请人: 成都优博创技术有限公司
发明人: 董轲
IPC分类号: H04B10/06
CPC分类号: H04B10/693
摘要: 本发明公开了一种双速率接收装置,适用于光电模块中,包括双速率光接收组件、通道切换电路、低速限幅放大器数据通路和高速限幅放大器数据通路,双速率光接收组件进一步包括光探测器和双速率跨阻放大器,通道切换电路进一步包括第一可控制开关、第二可控制开关、第三可控制开关和第四可控制开关,低速限幅放大器数据通路进一步包括低速限幅放大器,高速限幅放大器数据通路进一步包括高速限幅放大器。采用了本发明的技术方案,使得光接收组件工作在最适合速率下的同时,能够选择对应工作速率的限幅放大器数据通路,从而实现高灵敏度。
-
公开(公告)号:CN102362449A
公开(公告)日:2012-02-22
申请号:CN200980158276.X
申请日:2009-02-23
申请人: 惠普开发有限公司
CPC分类号: H03K5/05 , G11C27/024 , H04B10/11 , H04B10/693 , H04B10/801
摘要: 一种用于光通信系统(100)的接收器电路(120)包括接收光信号(150)并且将其转换为电流的光学的光电探测器(115)。在一个示例性实施例中,接收器电路(120)包括使接收器电路(120)在高阻抗状态和低阻抗状态之间切换的动态阻抗电路(203)以及接收所述电流并且将所述电流转换为与数字电路(216)兼容的电压信号的缓冲器级(212)。一种用于接收光信号(150)的方法,包括接收所述光信号(150)并且将其转换为电脉冲串,使动态阻抗电路(200)在高阻抗状态和低阻抗状态之间切换,使用缓冲器级(212)将所述电脉冲串转换为输出电压信号,并且通过数字电路(216)接收所述输出电压信号。
-
公开(公告)号:CN101848033A
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN201010157995.4
申请日:2010-04-28
申请人: 成都优博创技术有限公司
发明人: 董轲
IPC分类号: H04B10/06
CPC分类号: H04B10/693
摘要: 本发明公开了一种双速率接收装置,适用于光电模块中,包括双速率光接收组件、通道切换电路、低速限幅放大器数据通路和高速限幅放大器数据通路,双速率光接收组件进一步包括光探测器和双速率跨阻放大器,通道切换电路进一步包括第一可控制开关、第二可控制开关、第三可控制开关和第四可控制开关,低速限幅放大器数据通路进一步包括低速限幅放大器,高速限幅放大器数据通路进一步包括高速限幅放大器。采用了本发明的技术方案,使得光接收组件工作在最适合速率下的同时,能够选择对应工作速率的限幅放大器数据通路,从而实现高灵敏度。
-
公开(公告)号:CN1871798A
公开(公告)日:2006-11-29
申请号:CN200480031001.7
申请日:2004-08-13
申请人: 英特尔公司
IPC分类号: H04B10/158
CPC分类号: H03F3/45183 , H03F1/08 , H03F3/082 , H04B10/693
摘要: 所描述的是一种装置,所述装置包括互阻抗放大器,以接收来自光电二极管的输入电流,并在第一和第二差分输出端子提供输出电压。接收信号强度指示器可以至少部分地基于所述第一和第二差分输出端子两端的电压,生成差分接收信号强度指示(RSSI)信号。
-
公开(公告)号:CN107124225A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710133814.6
申请日:2017-03-08
申请人: 武汉电信器件有限公司
IPC分类号: H04B10/40 , H04B10/524 , H04B10/50 , H04B10/69
CPC分类号: H04B10/40 , H04B10/503 , H04B10/524 , H04B10/691 , H04B10/693
摘要: 本发明涉及光模块技术领域,提供了一种基于DML的高速PAM4光收发模块。其中光收发模块包括接口单元、PAM4制式转换单元、DML光发射单元和光接收单元:接口单元连接PAM4制式转换单元,用于传递通过接口单元传递过来的第一码率的NRZ电信号给PAM4制式转换单元;PAM4制式转换单元还连接DML光发射单元和光接收单元,PAM4制式转换单元还用于接收光接收单元生成的第二PAM4调制码型格式的电信号。本发明实施例采用PAM4调制模式的模块可以实现只需要一路25G发射组件及一路25G接收组件即可达到50G比特率的信号传输速率,与相同速率的NRZ调制模式模块相比,具有模块结构简单,体积小以及成本低等的优势。
-
-
-
-
-
-
-
-
-