EPON OLT光模块RSSI问题分析报告
1、EPON OLT光模塊概述
OLT光模塊在工作時,下行采用廣播方式連續發送數據流,每個ONU都能接收到OLT的信號,而不管這個信號是否是給它自己的,因此在下行方向OLT的發送是連續的,ONU的接收也是連續的。由于上行采用TDMA的復用方式,每個ONU只在允許自己發送的時間段才能發送數據,因此在上行方向上,ONU的發送是突發的,OLT的接收就要求是突發工作的,所以OLT光模塊的接收有嚴格的時序要求。?
EPON OLT的結構框圖如下:發射部分,采用NT25L90驅動1490nm的DFB激光器;接收部分,采用限幅放大器SY88903ALK把經過TIA放大的電壓信號進行電平轉換;控制電路部分,采用C8051F392單片機,完成模塊監控上報及其模塊工作控制;升壓部分,采用升MP3217壓芯片給APD提供反向高壓偏置。
?
圖1 EPON OLT?結構框圖
2、EPON OLT接收電路及控制時序
2.1 EPON OLT接收電路
接收端原理圖,如圖2所示。APD高壓采用升壓芯片MP3217倍壓提供,高壓經過DS3920鏡像管后,鏡像電壓輸出MIROUT腳接到APD管芯提供電流監控IMIROUT,?鏡像電流輸出腳MIR,輸出電流IMIR=1/5 IMIROUT。EPON OLT需要外部TRRIGER控制突發接收信號的采樣。這里采用TS5A4594DCK?模擬開關對外部TRRIGER控制。接收信號強度監控RSSI信號,經過MAX4232AKA運算放大器放大處理后給到MCU采集處理。MCU以TRRIGER信號上升沿觸發,檢測到TRIGGER信號后,延遲1us后連續采集4次RSSI AD值取平均。MCU并提供穩定的參考電壓VREF來保持APD高壓的穩壓。
?
圖2 EPON OLT?接收端原理圖?
2.2 EPON OLT接收時序
EPON OLT對時序有較高要求,時序控制如下圖3、圖4所示。?
a、測試光?ONU1包長最小設置為1us,包間隔設置為512bits,前導512bits。?
b、干擾光?ONU2包長最小設置為1us,包間隔設置為512bits,前導512bits。?
c、Trigger?延時500ns,?寬度設置為不大于600ns。
?
?
?
3、EPON OLT RSSI問題分析?
EPON OLT的光功率接收范圍:-6dBm~-30dBm,RSSI上報需要控制在±2dB內。在樣機調試中發現,模塊RSSI上報在接收小光-30dBm這個點會超出2dB,采樣AD值會有1-2值的跳動。?
1、?檢測MCU的參考輸出電壓?VREF=2.40V沒有跳動,VAPD腳輸出電壓48.5V也沒有跳動。將OLT模塊上的升壓電路斷開,采用其他光模塊的升壓電路提供高壓,發現RSSI AD值也是在跳動。更換TS5A4594DCK模擬開關,RSSI AD值的跳動也沒改善。通過上面的檢測,可排除因升壓電路噪聲對RSSI的影響。?
2、在硬件電路圖2中將采樣保持電路取值?R50=6K,C47=22PF,?RSSI采樣7個點與對應AD擬合曲線如圖5。可以發現小光-30dBm到-26dBm之間AD變化只有幾個AD值,這樣會導致MCU采集到的AD偏差1-2個值RSSI上報就會有較大的偏差。將采樣電阻R50增大,但會增加采樣電平下降時間,這兩者之間存在矛盾。MCU AD是10-Bit ADC,換高精度14-Bit ADC MCU就要重新換方案。此時問題出現了,如何在方案不動的情況下提高RSSI采集的AD值?
?
在MCU方案不變的情況下,要使在小光部分放大RSSI的采集AD值,提出采用兩級RSSI信號放大的RSSI增益可變電路,如圖6所示。在運算放大器輸入腳之間加一個模擬開關,接收小光時模擬開關斷開對RSSI信號采用大的放大倍數。接收大光時,模擬開關打開,對RSSI信號采用小的放大倍數?這樣既保證了將小光采集的AD值放大,大光采集到AD值也不會溢出。RSSIAPD校準擬合曲線,如圖7所示。通過驗證該電路可以有效改善RSSI AD跳動大的問題,RSSI上報可控制在±2dB內。
?
?
圖7 RSSI小光??大光擬合曲線
4 總結
EPON OLT接收端時序要求高,要做到高精度的RSSI上報,需要對電源高壓噪聲、模擬開關噪聲、LAYOUT RSSI走線等進行很好的控制。本方案在MCU只有10位?ADC值,采用增益可變RSSI放大電路很好的解決了AD采集小上報精度不夠問題。同時在LYOUT布線中,盡量降低電源噪聲、模擬開關噪聲、高速信號線TX/RX等其他信號線對RSSI的干擾,才能提高RSSI的上報精度。
?
總結
以上是生活随笔為你收集整理的EPON OLT光模块RSSI问题分析报告的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: Python爬虫之爬取某文库文章
- 下一篇: 硬核!用Arduino打造纯机械装置模拟