提高光模块接收上报监控功率范围的方法及设备

文档序号:861000 发布日期:2021-03-16 浏览:4次 >En<

阅读说明:本技术 提高光模块接收上报监控功率范围的方法及设备 (Method and equipment for improving receiving and reporting monitoring power range of optical module ) 是由 陈梦磊 吴天书 杨现文 李林科 张健 于 2020-10-30 设计创作,主要内容包括:本发明实施例提供了一种提高光模块接收上报监控功率范围的方法及设备。所述方法包括:对第一引脚及第二引脚进行电压采样;若采样电压低于预设阈值,则采用第一引脚的采样电压及第一校准系数上报监控功率。本发明实施例提供的提高光模块接收上报监控功率范围的方法及设备,通过对两个引脚进行分别采样及分别监控,可以有效扩大光模块接收上报监控功率的范围以及监控精度。(The embodiment of the invention provides a method and equipment for improving the receiving and reporting monitoring power range of an optical module. The method comprises the following steps: carrying out voltage sampling on the first pin and the second pin; and if the sampling voltage is lower than the preset threshold value, reporting the monitoring power by adopting the sampling voltage of the first pin and the first calibration coefficient. The method and the device for improving the range of the monitoring power received and reported by the optical module provided by the embodiment of the invention can effectively expand the range of the monitoring power received and reported by the optical module and the monitoring precision by respectively sampling and monitoring the two pins.)

提高光模块接收上报监控功率范围的方法及设备

技术领域

本发明实施例涉及光模块技术领域,尤其涉及一种提高光模块接收上报监控功率范围的方法及设备。

背景技术

光模块常规的接收监控都采用的是单点采样测试,造成光模块接收上报监控范围较小及小光下监控精度较低。因此,开发一种提高光模块接收上报监控功率范围的方法及设备,可以有效克服上述相关技术中的缺陷,就成为业界亟待解决的技术问题。

发明内容

针对现有技术存在的上述问题,本发明实施例提供了一种提高光模块接收上报监控功率范围的方法及设备。

第一方面,本发明的实施例提供了一种提高光模块接收上报监控功率范围的方法,包括:对第一引脚及第二引脚进行电压采样;若采样电压低于预设阈值,则采用第一引脚的采样电压及第一校准系数上报监控功率。

在上述方法实施例内容的基础上,本发明实施例中提供的提高光模块接收上报监控功率范围的方法,还包括:若采样电压小于所述预设阈值,则采用第二引脚的采样电压及第二校准系数上报监控功率。

在上述方法实施例内容的基础上,本发明实施例中提供的提高光模块接收上报监控功率范围的方法,所述第一引脚为RX POWER引脚。

在上述方法实施例内容的基础上,本发明实施例中提供的提高光模块接收上报监控功率范围的方法,所述第二引脚为RX POWER1引脚。

在上述方法实施例内容的基础上,本发明实施例中提供的提高光模块接收上报监控功率范围的方法,所述采用第一引脚的采样电压及第一校准系数上报监控功率,包括:采用第一校准系数对第一引脚的采样电压进行校正,并对校正后的第一引脚的采样电压进行模数转换,将接收的第一光功率作为监控功率进行上报。

在上述方法实施例内容的基础上,本发明实施例中提供的提高光模块接收上报监控功率范围的方法,所述采用第二引脚的采样电压及第二校准系数上报监控功率,包括:采用第二校准系数对第二引脚的采样电压进行校正,并对校正后的第二引脚的采样电压进行模数转换,将接收的第二光功率作为监控功率进行上报。

第二方面,本发明的实施例提供了一种提高光模块接收上报监控功率范围的装置,包括:

采样模块,用于对第一引脚及第二引脚进行电压采样;

功率上报模块,用于若采样电压低于预设阈值,则采用第一引脚的采样电压及第一校准系数上报监控功率。

第三方面,本发明的实施例提供了一种电子设备,包括:

至少一个处理器;以及

与处理器通信连接的至少一个存储器,其中:

存储器存储有可被处理器执行的程序指令,处理器调用程序指令能够执行第一方面的各种实现方式中任一种实现方式所提供的提高光模块接收上报监控功率范围的方法。

第四方面,本发明的实施例提供了一种非暂态计算机可读存储介质,非暂态计算机可读存储介质存储计算机指令,计算机指令使计算机执行第一方面的各种实现方式中任一种实现方式所提供的提高光模块接收上报监控功率范围的方法。

本发明实施例提供的提高光模块接收上报监控功率范围的方法及设备,通过对两个引脚进行分别采样及分别监控,可以有效扩大光模块接收上报监控功率的范围以及监控精度。

附图说明

为了更清楚地说明本发明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做一简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明实施例提供的提高光模块接收上报监控功率范围的方法流程图;

图2为本发明实施例提供的总流程示意图;

图3为本发明实施例提供的总控制原理示意图;

图4为本发明实施例提供的提高光模块接收上报监控功率范围的装置结构示意图;

图5为本发明实施例提供的电子设备的实体结构示意图。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。另外,本发明提供的各个实施例或单个实施例中的技术特征可以相互任意结合,以形成可行的技术方案,这种结合不受步骤先后次序和/或结构组成模式的约束,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时,应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。

本发明实施例提供了一种提高光模块接收上报监控功率范围的方法,参见图1,该方法包括:对第一引脚及第二引脚进行电压采样;若采样电压低于预设阈值,则采用第一引脚的采样电压及第一校准系数上报监控功率。

基于上述方法实施例的内容,作为一种可选的实施例,本发明实施例中提供的提高光模块接收上报监控功率范围的方法,还包括:若采样电压小于所述预设阈值,则采用第二引脚的采样电压及第二校准系数上报监控功率。

基于上述方法实施例的内容,作为一种可选的实施例,本发明实施例中提供的提高光模块接收上报监控功率范围的方法,所述第一引脚为RX POWER引脚。

基于上述方法实施例的内容,作为一种可选的实施例,本发明实施例中提供的提高光模块接收上报监控功率范围的方法,所述第二引脚为RX POWER1引脚。

基于上述方法实施例的内容,作为一种可选的实施例,本发明实施例中提供的提高光模块接收上报监控功率范围的方法,所述采用第一引脚的采样电压及第一校准系数上报监控功率,包括:采用第一校准系数对第一引脚的采样电压进行校正,并对校正后的第一引脚的采样电压进行模数转换,将接收的第一光功率作为监控功率进行上报。

基于上述方法实施例的内容,作为一种可选的实施例,本发明实施例中提供的提高光模块接收上报监控功率范围的方法,所述采用第二引脚的采样电压及第二校准系数上报监控功率,包括:采用第二校准系数对第二引脚的采样电压进行校正,并对校正后的第二引脚的采样电压进行模数转换,将接收的第二光功率作为监控功率进行上报。

具体地,MCU P0.1和P0.2分别对RX POWER和RX POWER1脚进行电压采样;对采样电压进行判断,若采样电压低于预定域值(预定阈值可以为0伏特至2.4伏特中的任意值),使用RX POWER的采样值和第一套校准系数对外功率上报;电压大于预定阈值,使用RX POWER1的采样值和第二套校准系数对外功率上报。具体流程可以参见图2,接收光后,ROSA进行光电转换,转换的电流经过对地电阻产生电势差,MCU进行电压采样,并判断采样电压的区间,MCU对采样电压进行AD转换并上报接收光功率。使用的MCU参考电压为2.4V,采样AD为14位;ROSA响应度为0.7mA/W。

一、使用500欧采样电阻能覆盖最大的监控光功率

使用1千欧的采样电阻,即使用图3中的RX POWER点,此时最大的采样电流为2.4V/1kΩ=2.4mA,对应的极限收光功率为2.4mA/0.7mA=3.42W=5.34dBm;而使用500欧的采样电阻,即使用图3中的RX POWER1点,此时最大的采样电流为2.4/500Ω=4.8mA,对应的极限收光功率为4.8mA/0.7mA=8.36dBm;(此时就能满足max-8dBm的需求)。

二、使用1千欧采样电阻能提高小光下的监控精度;

①计算校准系数

②当光处于-30dBm时不同电阻下的理论接收上报

③由于在采样值小的情况下很容易受到外界干扰,使AD值会存在跳动;

所以使用小电阻在小光下采样精度会大大降低(超过了3dB的范围);而使用分段采样就能将大光上限和小光精度完美的覆盖,从而解决模块接收上报监控范围过窄问题。

本发明实施例提供的提高光模块接收上报监控功率范围的方法,通过对两个引脚进行分别采样及分别监控,可以有效扩大光模块接收上报监控功率的范围以及监控精度。

本发明各个实施例的实现基础是通过具有处理器功能的设备进行程序化的处理实现的。因此在工程实际中,可以将本发明各个实施例的技术方案及其功能封装成各种模块。基于这种现实情况,在上述各实施例的基础上,本发明的实施例提供了一种提高光模块接收上报监控功率范围的装置,该装置用于执行上述方法实施例中的提高光模块接收上报监控功率范围的方法。参见图4,该装置包括:

采样模块,用于对第一引脚及第二引脚进行电压采样;

功率上报模块,用于若采样电压低于预设阈值,则采用第一引脚的采样电压及第一校准系数上报监控功率。

本发明实施例提供的提高光模块接收上报监控功率范围的装置,采用图4中的各种模块,通过对两个引脚进行分别采样及分别监控,可以有效扩大光模块接收上报监控功率的范围以及监控精度。

需要说明的是,本发明提供的装置实施例中的装置,除了可以用于实现上述方法实施例中的方法外,还可以用于实现本发明提供的其他方法实施例中的方法,区别仅仅在于设置相应的功能模块,其原理与本发明提供的上述装置实施例的原理基本相同,只要本领域技术人员在上述装置实施例的基础上,参考其他方法实施例中的具体技术方案,通过组合技术特征获得相应的技术手段,以及由这些技术手段构成的技术方案,在保证技术方案具备实用性的前提下,就可以对上述装置实施例中的装置进行改进,从而得到相应的装置类实施例,用于实现其他方法类实施例中的方法。例如:

基于上述装置实施例的内容,作为一种可选的实施例,本发明实施例中提供的提高光模块接收上报监控功率范围的装置,还包括:第二模块,用于若采样电压小于所述预设阈值,则采用第二引脚的采样电压及第二校准系数上报监控功率。

基于上述装置实施例的内容,作为一种可选的实施例,本发明实施例中提供的提高光模块接收上报监控功率范围的装置,还包括:第三模块,用于采用第一校准系数对第一引脚的采样电压进行校正,并对校正后的第一引脚的采样电压进行模数转换,将接收的第一光功率作为监控功率进行上报。

基于上述装置实施例的内容,作为一种可选的实施例,本发明实施例中提供的提高光模块接收上报监控功率范围的装置,还包括:第四模块,用于采用第二校准系数对第二引脚的采样电压进行校正,并对校正后的第二引脚的采样电压进行模数转换,将接收的第二光功率作为监控功率进行上报。

本发明实施例的方法是依托电子设备实现的,因此对相关的电子设备有必要做一下介绍。基于此目的,本发明的实施例提供了一种电子设备,如图5所示,该电子设备包括:至少一个处理器(processor)501、通信接口(Communications Interface)504、至少一个存储器(memory)502和通信总线503,其中,至少一个处理器501,通信接口504,至少一个存储器502通过通信总线503完成相互间的通信。至少一个处理器501可以调用至少一个存储器502中的逻辑指令,以执行前述各个方法实施例提供的方法的全部或部分步骤。

此外,上述的至少一个存储器502中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个方法实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。

通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。

附图中的流程图和框图显示了根据本发明的多个实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。基于这种认识,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现方式中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

在本专利中,术语"包括"、"包含"或者其任何其它变体意在涵盖非排它性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其它要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句"包括……"限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

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