有线电视高灵敏度光接收机

著录项
  • CN00226679.2
  • 20000729
  • CN2435890
  • 20010620
  • 万军
  • 万军
  • H04N7/22
  • H04N7/22 H04B10/148

  • 广东省深圳市福田区福强路居雅苑明雅阁10C
  • 中国,CN,广东(44)
  • 安康地区专利事务所
  • 陈虎
摘要
本实用新型是一种有线电视光接收机,它由外壳(1)、光电转换模块(2)、输出放大器(4)、供电电源(5)等组成,本实用新型的特征是在光电转换模块(2)与输出放大器(4)之间接有一跨阻抗放大器(3)。本实用新型由于采用了能与光电转换管匹配较好的跨阻抗放大器来替代传统的射频前置放大器,使本实用新型的接收灵敏度大大提高,经试验可达到-3.36dbm。
权利要求

1、一种有线电视光接收机,它由外壳(1)、光电转换模块(2)、 输出放大器(4)、供电电源(5)组成,本实用新型的特征是在光电转换模 块(2)与输出放大器(4)之间接有一跨阻抗放大器(3)。

2、按照权利要求1所述的光接收机,本实用新型可将光电转换模块 (2)和跨阻抗放大器(3)的元器件被封装在金属屏蔽小盒(6)内。

说明书

有线电视高灵敏度光接收机

本实用新型属有线电视光纤传输设备,具体地说它是一种有线电视信 号光纤传输系统终端的光接收机。

有线电视信号的传输在许多情况下采用光纤传输,而在这一传输系统 中的终端均需要一光电转换设备,即光接收机。一般的光接收机是由光电 转换模块、射频前置放大器、输出放大器和供电电源等四部分组成。在光 接收机中,光电转换模块接收由光纤传送来的光信号,并把光信号转换为 射频电视信号,这个微弱的射频电视信号再经过射频前置放大器和输出放 大器放大后输出。这种光接收机由于光电转换模块与射频前置放大器产生 严重的阻抗失配,使其接收灵敏度较低。这类光接收机的市场产品的灵敏 度一般只有+0.4dbm右右。为了改善这一情况,有人在光电二极管与射频 前置放大器之间安装了无源阻抗变换器,这个阻抗变换器可把光电二极管 的负载阻抗提高三倍左右,其市场产品的灵敏度可达到-1.5dbm左右。但 是如果要用无源阻抗变换器进一步提高PIN光电二级管的负载阻抗确有困 难,首先是随着阻抗变换比的加大,无源阻抗变换器的损耗会猛增,导致 射频前置放大器热噪声载噪比的严重恶化。其次是频幅特性高频端急骤下 降,不能满足带宽的要求。

本实用新型的目的是克服现有技术的不足,提供一种高灵敏度的光接 收机,以使进一步提高有线电视信号光纤传输系统的整体性能。

为了更好地理解本实用新型,特对“跨阻抗放大器”进行解释限定。 本用新型中所出现的“跨阻抗放大器”一词均只有如下的解释:

跨阻抗放大器:跨阻抗放大器是SDH数字光纤通信领域为了解决数字 光接收机既要满足高数据速率又要高灵敏这样一对互为矛盾地技术要求而 设计出的专用放大器(见由天津大学出版社出版的由王延恒编著的“光纤 通信技术基础”一书第122页)。跨阻抗放大器的电原理图见附图1,它是 由三级电压并联负反馈电路组成。负反馈电阻Rf跨接在放大器的输入输出 两端,场效应微波管BG1构成共源放大级,工作在低噪声状态;PNP型微波 晶体管BG2构成共基放大级;NPN型微波晶体管BG3构成共集放大级。这种 跨阻抗放大器最初是由分离元器件组装,其英文名为:Transimpedance Amplifier,现国外已经有跨阻抗放大器的集成电路产品,如美国Maxim公 司的MAX3664等。数字通信设备处理的是脉冲信号,而有线电视设备处理 的是模拟信号,因为脉冲信号与模拟信号有本质的区别,所以用于处理数 字信号的设备包括放大器是不能直接用于处理模拟信号的。因此现有技术 均是将跨阻抗放大器用于数字光接收机前置放大处理,未见到用于模拟信 号处理。

附图2为本实用新型的结构示意图,下面附图来说明本实用新型的结 构。

本实用新型的目的可通过下述的方案来达到。

一种有线电视光接收机,它由外壳(1)、光电转换模块(2)、输出放 大器(4)、供电电源(5)等组成,本实用新型的要点是在光电转换模块(2) 与输出放大器(4)之间接有一跨阻抗放大器(3)。本实用新型通过对跨阻 抗放大器的有关参数作适当调整和选择,将其取代现有技术中的有线电视 光接收机的常规射频前置放大器,使其与光电转换管的阻抗匹配更为合理, 各项参数性能大大提高。

为了进一步提高各项性能,本实用新型可将光电转换模块(2)和跨阻 抗放大器(3)的元器件被封装在金属屏蔽小盒(6)内。这样可大大减小 分布参数的不良影响。

本实用新型由于采用了能与光电转换管匹配较好的跨阻抗放大器来替 代传统的前置射频放大器,使本实用新型的接收灵敏度大大提高,经试验 可达到3.3dbm,从而达到了本实用新型的目的。

本文发布于:2024-09-22 08:27:43,感谢您对本站的认可!

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