光纤报告22

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光纤报告22

四川大学电气信息学院

实验报告书

课程名称:光纤通信

实验项目:

专业班级:通信工程专业 201班级

实验时间:年月日

评阅教师:

成绩评定:

报告撰写人:余佩学号:2013141443050 同组人员:学号:

气信息学院专业中心实验室

实验1 光纤、光缆的识别

实验要求

了解和掌握光纤的结构、分类和特性参数,能够快速准确的区分单模或者多模类型的光纤。

实验总结

(一)对光纤的了解

光纤是传光的纤维波导或光导纤维的简称。其典型结构是多层同轴圆柱体,如图1-1所示,

图1-1 光纤结构示意图

其核心部分是纤芯和包层,其中纤芯由高度透明的材料制成, 是光波的主要传输通道;包层的折射率略小于纤芯,使光的传输性能相对稳定。纤芯粗细、纤芯材料和包层材料的折射率,对光纤的特性起决定性影响。涂覆层包括一次涂覆、缓冲层和二次涂覆,起保护光纤不受水汽的侵蚀相机械的擦伤,同时又增加光纤的柔韧性,起着延长光纤寿命的作用。具体组成部分有:

F:非金属加强键;D :带状光缆;T :填充物;Y :聚乙烯护套

光纤有很多种分类方法。按照光纤剖面折射率分布的不同,可以将光纤的种类分为阶跃型光纤和渐变型光纤。按照光纤的材料,可以将光纤的种类分为石英光纤和全塑光纤。按其传输光波的模式的数量来分,有单模光纤与多模光纤两大类。它们的结构不同,因而各具不同的特性与用途。在一定工作波长下,多模光纤是能够传输许多模式的介质波导,而单模光纤只传输基模。

光纤的特性参数可以分为三大类即几何特性参数、光学特性参数与传输特性参数。主要包括:(1)光纤的纤芯折射率分布;(2)光纤的尺寸;(3)光纤的传播损耗;(4)数值孔径;(5)带宽;(6)有效截止波长;(7)模场直径。

识别单模光纤与多模光纤的基本方法是从光纤的产品规格代号中去了解。如我国光纤光缆型号的规格代号的第二部分用J 代表多模渐变型光纤,用T 代表多模阶跃型光纤,用Z 代表多模准阶跃型光纤,用D 代表单模光纤。其次是从光纤的纤芯直径去识别。单模光纤的芯径很细,通常芯径小于10μm ;多模光纤的芯径比单模光纤大几倍。第三种方法是从光纤外套的颜色上识别。通常黄色和白色表示单模光纤,橙色表示多模光纤。本实验系统配置的光纤外套是黄色的和白色的为单模。

外套涂敷层

包层区 纤芯区

(二)对光纤通信系统中常用仪器的认识

1.光功率计

光功率计是用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗的仪器。在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表;在光纤系统中,测量光功率是最基本的,非常像电子学中的万用表。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量。主要性能指标为波长范围和测量范围。

2.误码仪

误码仪用于测量通信线路数据通信的误码率,反映数据传输设备和其信道的工作质量。误码测试仪由发送和接收两部分组成。发送部分发出标准的数据信号作为测试信号,代替实际线路中的传输信号送到被测系统中。接收部分产生与发送部分完全相同的数据信号,用以和接收到的信号逐位比较。

3.稳定光源

稳定光源是对光系统发射已知功率和波长的光,其与光功率计结合在一起,可以测量光纤系统的光损耗。对现成的光纤系统,通常也可把系统的发射端机当作稳定光源。如果端机无法工作或没有端机,则需要单独的稳定光源。当传输系统需要单独稳定光源时,光源的最优选择应模拟系统光端机的特性和测量需求。常用的稳定光源是(LD)激光器和(LED)发光二极管。主要性能指标为波长、谱宽和输出光功率。

4.光衰减器

光衰减器是用于对光功率进行衰减的器件,它主要用在光纤系统的指标测量、短距离通信系统的信号衰减以及系统试验等场合。它可以分固定式、分级可变式、连续可调式几种。光学测量中一般采用可调式光衰减器。在测量光接收机灵敏度时,通常把它置于光接收机的输入端,用来调整接收光功率的大小。

5.波分复用解复用器

波分复用(WDM)是将两种或多种不同波长的光载波信号在发送端经复用器(合波器)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输,在接收端,经解复用器(分波器)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。

实验2 数字光发端机的消光比测量

实验目的

1.了解数字光发端机的消光比的指标要求

2.掌握数字光发端机的消光比的测试方法

实验原理

消光比指光发射端机的数字驱动电路送全“0”码,测得此时的光功率P0;给光发射端机的数字驱动电路送全“1”码,测得此时的光功率P1,将P0、P1代入公式:

010()1

P EXT Lg dB P

即得到光发射端机的消光比。

实验测量结构示意图如图2-1所示:

图2-1 平均光功率测试结构示意图

实验步骤

1.关闭系统电源,将1310nm 光发射端机的TX1310法兰接口、FC-FC 单模尾纤、光功率计连接好(P101—P201,TX1310通过尾纤接到光功率计)。

2.打开系统电源,液晶菜单选择“码型变换实验-- CMI 码设置” 确认,即在P101铆孔输出32KHZ 的SW101拨码器设置的8比特周期性序列。

3. 示波器测试P101铆孔波形,确认有相应的波形输出。

4. 用信号连接线连接P101、P201两铆孔,示波器A 通道测试TX1310测试点,确认有相应的波形输出,调节W201即改变送入光发端机信号(TX1310)幅度最大(不超过5V ),记录信号电平值为4.4V 。

5. 调节光功率计工作波长“1310nm ”、单位“mW ”,设置拨码器SW101为11111111,即为1310nm 光发射端机在正常工作情况下,对于全1码的输出光功率。读取此时光功率P1=75.66μW。

输入为全1码时,输出端检测的波形 (输出始终为高电平) 输入为全1码时的光功

P1=75.66μW

6.拨码器SW101设置为00000000,W201保持不变,记录此时对应的输出光功率为 P0=11.80μW。

电 光 自

列 光发射 端 机 TX1310

P

FC-FC 全0 全1

7.

输入为全0码时,输出端检测的波形

(此时电信号为0,输出为噪声) 输入为全0码时的光功率 P0=11.80 μW

7.将P0、P1代入公式,算出此数字光端机的消光比为:

010()8.071P EXT Lg dB dB P ==-

8.关闭系统按电源,拆除各光器件并套好防尘帽。 问题思考

问:光纤通信系统中的消光比大小对系统传输特性有何影响?为什么?

答:消光比直接影响光接收机的灵敏度,从提高接收机灵敏度的角度希望消光比尽可能大,有利于减少功率代价,但也不是越大越好。消光比太大,预置电流太小或没有,会使激光器的图案相关抖动增加,影响通信系统的传输速率,消光比太小,则调制深度浅,有用光功率比例减小,影响系统灵敏度。因此消光比对整个系统性能有着重要的影响。

实验3 光衰减器的性能指标测量

实验目的

1.了解光衰减器的指标要求

2.掌握光衰减器的测试方法

实验原理

光固定/可调衰减器测量结构示意图,如下图3-1所示:

图3-1 光固定/可调衰减器测量结构示意图

实验步骤

1.关闭系统电源,将1310nm 光发射端机的TX1310法兰接口、FC-FC 单模尾纤、光功率计连接好。

2.打开系统电源,液晶菜单选择“光纤测量实验—平均光发功率”,确认。

3. 示波器测试P103铆孔波形,确认有相应的波形输出。

可见,此时的确有相应的波形输出,但由于是随机序列,所以信号功率极不稳定,不利于光功率计的测量。所以,本实验我们采用CMI 码代替伪随机码序列进行平均功率测量

4.液晶菜单选择“复位”,“码型变换实验-- CMI 码设置” 确认,即在P101铆孔输出32KHZ 的SW101拨码器设置的8比特周期性序列。

5. 示波器测试P101铆孔波形,确认有相应的波形输出。

6. 用信号连接线连接P101、P201两铆孔,示波器A 通道测试TX1310测试点,确认有相应的波形输出,调节W201即改变送入光发端机信号(TX1310)幅度最大,记录信号电平值为4.4V 。

7. 调节光功率计工作波长“1310nm ”、单位“mW ”,设置拨码器SW101为11101111,读取此时光功率P1=42.64μW。

电 光 伪

列 光发射 端 机 TX1310

P

光固定/可调衰减器

未经衰减的光发功率P1=42.64μW

8.关闭系统电源,将可调衰减器串入光发射端机有光功率计之间。重复步骤4、7,慢慢调节其衰减量,测得最大衰减后的光功率P2=19.60nW 。

衰减后的光功率P2=19.60nW

8. 由

)(1012dB P P Lg L i

计算得衰减器的最大衰减量为-33.37dB ,此可调衰减器的衰减范围为

0-33.37dB 。而衰减器上标注的衰减量为0-30dB ,可见其衰减精度为±(3.37/30)×100% 即±11.2%,

9.关闭系统电源,拆除各光器件并套好防尘帽。

问题思考

问:固定衰减器和可变衰减器主要的用途和指标是什么?

答: 固定光衰减器是一种可根据工程需要提供不同衰减量的精密器件,可分为在线式和法兰式。主要的用途是:

(1)调整光中继器之间的增益,以便建立适当的光输出;

(2)光传输系统设备的损耗评价及各种试验测试要求。

可变光衰减器可对光强进行连续可变和步进调节的衰减,主要用途和设计目标是:

(1)评价光纤传输系统中作为误码率函数的信噪比S/N。

(2)光功率计制造中标志刻度。

(3)光纤传输设备损耗的评价。

(4)光端机中作为光接收机接口扩大接收机动态范围。

(5)用于光纤测量仪器,做光线路试验与测试用。

衰减器的主要指标有:

1.工作频带:指在给定频率范围内使用衰减器,衰减器才能达到指标值。由于射频/微波数字衰减器结构与频率有关,不同频段的元器件,结构不同,也不能通用。

2.衰减量:描述功率通过衰减器后功率的变小程度。衰减量的大小由构成衰减器的材料和结构确定。衰减量用分贝作单位,便于整机指标计算。

3.功率容量:如果让衰减器承受的功率超过这个极限值,衰减器就会被烧毁。

4.回波损耗:就是衰减器的驻波比,要求衰减器两端的输入输出驻波比应尽可能小。

5.功率系数:当输入功率从10mW变化到额定功率时,衰减量的变化系数表示为dB/(dB*W)。衰减量的变化值的具体算法是将系数乘以总衰减量功率(W)。

实验4 波分复用器的性能指标测量

实验目的

1.了解光波分复用器(OPTIC WDM)的指标要求

2.掌握光波分复用器的测试方法

2.了解光波分复用器的用途

实验原理

本实验系统提供了1310nm、1550nm两个工作波长光源,所以配置波分复用器也必须是这两个工作波长。图4-1为波分复用器(合波器、分波器)在本实验系统中的连接示意图。a点1310nm光波与b点1550nm光波经合波器复用到达c 点,即1310nm+1550nm光波;c点复用光波经分波器后,又分为d点1310nm光波和e点1550nm光波。理想情况下,d点应是与a点完全一样的1310nm光波,e点应是与b点完全一样的1550nm光波。由于插入损耗等性能指标并不十分理想,d点和e点输出的光波的功率与输入的a点,b点的参数会有差异。下面将对插入损耗和隔离度等指标进行测量。

图4-1 波分复用器常用连接示意图

图4-2中,c 点的1310nm 光功率与a 点的1310nm 光功率的差值为光波分复用器对1310nm 光传输的插入损耗,c 点的1550nm 光功率与b 点的1550nm 光功率的差值为光波分复用器对1550nm 光传输的插入损耗。但由于便携式光功率计不能滤除1310nm 光只测1550nm 的光功率,同时也不能滤除1550nm 光只测1310nm 的光功率。所以我们改用下面方法进行插入损耗测量,也可以同时对其隔离度指标进行测量。见图4-2:

图4-2波分复用器测量连接示意图

测量1310nm 的插入损耗和波长隔离度

如图4-2中所示,首先测出1310nm 光源的输出光功率,记为Pa 。紧接着将波分复用器的c 点接1310nm 光源a 点,用光功率计测出波分复用器的输出d 、e 两点1310nm

光发 1550nm

光发

TX1310

TX1550 a b

P

g 波分复用器

d

e c 1310nm

光发 1550nm

光发

合波器 分波器

TX1310

TX1550 a b

c d

e

P

g

功率,分别记为Pd 、Pe 。代入下面公式得出对应的插入损耗和隔离度。

插入损耗:

d a

i P P Lg L 10=(dB ) (式4.1) 隔离度: e a g P P Lg

L 10=(dB ) (式4.2)

测量1550nm 的插入损耗和波长隔离度

如图4-2中所示,首先测出1550nm 光源的输出光功率,记为Pb 。紧接着将波分复用器的c 点接1550nm 光源b 点,用光功率计测出波分复用器的输出e 、d 两点功率,分别记为Pe 、Pd 。代入下面公式得出对应的插入损耗和隔离度。

插入损耗: e b i P P Lg

L 10=(dB ) (式4.3)

隔离度:

d b

g P P Lg

L 10=(dB ) (式4.4)

四、实验步骤

(一)光波分复用器1310nm 光传输插入损耗和波长隔离度的测量

1.关闭系统电源,将1310nm 光发射端机的TX1310法兰接口、FC-FC 单模尾纤、光功率计连接好。

2.打开系统电源,液晶菜单选择“光纤测量实验—平均光发功率”。确认,即在P103铆孔输出1KHZ 的31位m 序列。

3. 示波器测试P103铆孔波形,确认有相应的波形输出。

4. 用信号连接线连接P103、P201两铆孔,示波器A 通道测试TX1310测试点,确认有相应的波形输出,调节W201即改变送入光发端机信号(TX1310)幅度最大,记录信号电平值为4.4V 。

5. 调节光功率计工作波长“1310nm ”、单位“mW ”,读取此时光功率,即为1310nm 光发射端机在正常工作情况下,对于31位m 序列的平均光功率,记录光功率Pa 。

1310nm 光发射端机的输出光功率Pa=186.3μW

6.关闭系统电源,按照图4-2将光波分复用器串入,测得1310nm 输出端口的光功率Pd ,紧接着将光功率计移到1310nm 输出端口,测得1310nm 串扰光功率Pe 。

1310nm输出端口的光功率 Pd=84.18μW

1310nm串扰光功率Pe=1.127μW

7.将测得数据填入表格,并代入公式算出插入损耗和隔离度。

8.关闭系统电源,拆除各光器件并套好防尘帽。

(二)光波分复用器1550nm光传输插入损耗和波长隔离度的测量

1.关闭系统电源,将1550nm光发射端机的TX1550法兰接口、FC-FC单模尾纤、光功率计连接好。

2.打开系统电源,液晶菜单选择“光纤测量实验—平均光发功率”,确认,即在P103铆孔输出1KHZ的31位m序列。

3. 示波器测试P103铆孔波形,确认有相应的波形输出。

4. 用信号连接线连接P103、P203两铆孔,示波器A通道测试TX1220测试点,确认有相应的波形输出,调节W205即改变送入光发端机信号(TX1550)幅度最大,记录信号电平值为4.4V。

5. 调节光功率计工作波长“1550nm”、单位“mW”,读取此时光功率,即为1550nm 光发射端机在正常工作情况下,对于31位m序列的平均光功率,记录光功率Pb。

1550nm光发射端机的输出光功率Pb=169.3μW

6.关闭系统电源,按照图4-2将光波分复用器串入,测得1550nm 输出端口的光功率Pe ,紧接着将光功率计移到

1310nm

输出端口,测得1550nm 串扰光功率Pd 。

1550nm 输出端口的光功率Pe=145.0μW

1550nm 串扰光功率Pd=3.589μW

7.将测得数据填入表格,并代入公式算出插入损耗和隔离度。

8.关闭系统电源,拆除各光器件并套好防尘帽。

五、实验结果

1.根据实验数据,完成表格如下。

输入功率(mW ) 输出功率(mW )

插入损耗(dB ) 隔离度(dB ) 1310nm Pa :

3186.310-?

Pd : 384.1810-? Pe : 31.12710-? 3.45 22.18

1550nm Pb :

3169.310-? Pe : 314510-? Pd : 33.58910-? 0.67 16.74

2.设计实验方案,画出连接示意图,实现两路信号通过1310nm 、1550nm 波分复用、解复用传输的过程。

连接示意图如下:

功 率 波 长

实验5 5B6B编码原理及光传输实验

一、实验目的

1.掌握5B6B编译码规则。

2.了解5B6B编译码的性能。

2.了解光纤通信中5B6B的选码原则。

二、实验原理

5B6B线路码型编码是将二进制数据流每5bit划分为一个字组,然后在相同时间段内按一个确定的规律编码为6bit码组代替原来5bit码组输出。本实验系统主要由两大部分组成:电端机部分、光信道部分。电端机又分为电信号发射和电信号接收两子部分,光信道又可分为光发射端机、光纤、光接收端机三个子部分。

三、实验步骤

1.将1310nm光发射端机的TX1310法兰接口、FC-FC单模尾纤、1310nm光接收端机的RX1310法兰接口连接好。

2.打开系统电源,在液晶菜单选择“码型变换实验-5B6B码设置”的子菜单,确认;将SW101拨码器后5位设置为10111,在 P101测试点观测自编数据。

1310nm 光发

1550nm 光发

合波器分波器

TX1310

TX1550

复用

c

解复用

RX1310

RX1550

CH1:P101测试点自编数据10111的波形;

CH2:P101测试点5B数据对应的时钟波形;

3.连接P103、P201两铆孔,即将自编5B数据的6B编码序列送往1310nm光发射端机。

4.对照5B6B编码表,观测P103测试点的5B6B编码信号,看是否符合其规则,以及波形码型是否与其时钟同步。P102为5B数据对应的时钟, P104为6B数据对应的时钟。

CH1:P103测试点5B6B编码信号波形,可见输出信号为010111 010100,符合模式Ⅰ和模式Ⅱ的5B6B编码规则。

CH2:P104测试点6B数据对应的时钟波形。

对比可知,编码波形与其时钟同步。

5.示波器A通道测试TX1310测试点,调节W201电位器,使得TX1310测试点信号的幅度值达到5V。保持W201电位器不动。示波器B通道测试P202测试点信号。

CH1:TX1310测试点的光发射端机输入电信号波形;

CH2:P202测试点的光接收端机输出电信号波形;

对比可知,接收的信号与输入的信号波形基本相同,但在高电平峰沿存在微小失真,可能是噪声干扰所导致,另外输出信号幅度也有所减小,说明光通道对信号具有一定的衰减作用。

7.轻轻拧下TX1310或RX1310法兰接口的光跳线,观测P202测试点的示波器B通道无信号波形,因为光传输通道被中断。重新接好,又出现信号波形,因为光传输通道恢复连接,信号可以正常发送和接收。

8.关闭系统电源,拆除各光器件并套好防尘帽。

六、问题思考

问:长连“0”、长连“1”的数字信号不利于接收端的位同步提取,5B6B编码是怎样解决这个问题。

答:5B6B编码是将二进制数据流每5bit划分为一个字组,然后在相同时间段内按一个确定的规律编码为6bit码组代替原来5bit码组输出。原5bit二进制码组有2^5共32种不同组合,而6bit二进制码组有2^6 共64种不同组合。

5B6B编码选用1和0出现概率基本相等的码字,而把“1”、“0”个数悬殊的码字作为禁字。另外还把选用的“1”、“0”个数不均字分为两种模式,并使“1”多的模式与“0”多的模式交替出现,从而减少或消除连“1”或连“0”的数字信号,便于接收端的位同步提取。

问:5B6B编码是否有查错和纠错功能?

答:5B6B编码在码流中引入了冗余码,可用于误码检测,实现差错和纠错功能。

实验6 光纤信道眼图观察

一、实验目的

1.了解眼图产生原理。

2.用示波器观测扰码的光纤信道眼图。

二、实验仪器

1.光纤通信实验箱

2.20M双踪示波器

3.FC-FC单模光跳线

4.信号连接线 3根

三、基本原理

眼图观测的实验结构如下图所示:

CMI 码光纤通信基本组成结构

在整个通信系统中,通常利用眼图方法估计和改善传输系统性能。眼图可以直观地估价系统的码间干扰和噪声的影响,干扰和失真所产生的传输畸变可以在眼图上清楚地显示出来,它是一种常用的测试手段。

眼图是由虚线分段的接收码元波形叠加组成的,它是由解调后经过接收滤波器输出的基带信号,以码元同步时钟作为同步信号在示波器屏幕上显示的波形。眼图中央的垂直线表示取样时刻。当波形没有失真时,眼图是一只“完全张开”的眼睛。在取样时刻,所有可能的取样值仅有两个:+1或-1。当波形有失真时,在取样时刻信号取值分布在小于+1或大于-1附近,“眼睛”部分闭合。这样,保证正确判决所容许的噪声电平就减小了。换言之,在随机噪声的功率给定时,将使误码率增加。“眼睛”张开的大小就表明失真的严重程度。

眼图的重要性质:(1)最佳取样时刻应选择在眼睛张开最大的时刻;(2)眼睛闭合的速率,即眼图斜边的斜率,表示系统对定时误差灵敏的程度,斜边愈陡,对定位误差愈敏感;(3)在取样时刻上,阴影区的垂直宽度表示最大信号失真量;

(4)在取样时刻上,上下两阴影区的间隔垂直距离之半是最小噪声容限,噪声瞬时值超过它就有可能发生错误判决;(5)阴影区与横轴相交的区间表示零点位置变动范围,它对于从信号平均零点位置提取定时信息的解调器有重要影响。

衡量眼图质量的几个重要参数有:

1.眼图开启度(U-2ΔU)/U

指在最佳抽样点处眼图幅度“张开”的程度。无畸变眼图的开启度应为100%。其中U=U ++U -

2.“眼皮”厚度2ΔU/U

指在最佳抽样点处眼图幅度的闭合部分与最大幅度之比,无畸变眼图的“眼皮”

厚度应等于0。

3.交叉点发散度ΔT/T

指眼图过零点交叉线的发散程度,无畸变眼图的交叉点发散度应为0。

4.正负极性不对称度

指在最佳抽样点处眼图正、负幅度的不对称程度。无畸变眼图的极性不对称度应为0。

光 电

电 光 光纤 1310nmLD+单模 数

列 光发射 光接收 TX1310

P112 均衡 滤波器 TP106

(a) 二进制系统 (b) 随机数据输入后的二进制系统

实验室理想状态下的眼图

四、实验步骤

1.关闭系统电源,按照图6.4.1将1310nm光发射端机的TX1310法兰接口、FC-FC单模尾纤、1310nm光接收端机的RX1310法兰接口连接好。

2.打开系统电源,在液晶菜单选择“码型变换实验-扰码PN”的子菜单,确认; P101测试点观测菜单选择的基带数据序列。

3.用信号连接线连接P103、P201两铆孔,示波器A通道测试TX1310测试点,确认有相应的波形输出,调节W201即改变送入光发端机信号(TX1310)幅度最大(不超过5V),记录信号电平值。连接P202、P111两铆孔,即将光电转换信号送入数据接收单元。

由图可见,光发端机信号(TX1310)幅度最大为4.24V,未超过5V。

4.对照加扰规则,观测P103测试点的加扰后序列信号,是否符合其规则。

看波形码型是可用其时钟进行同步。P102为数据对应的时钟,P106为扰码数据。

CH1:P103测试点的加扰后序列信号波形;

CH2:P102测试点的数据对应的时钟信号波形;

CH1:P103测试点的加扰后序列信号波形;

CH2:P106测试点的扰码数据序列信号波形;

CH1:P101测试点菜单设置的数字序列输出序列信号波形;

CH2:P106测试点的扰码数据序列信号波形;

通过对比可见,P101(菜单设置的数字序列输出序列波形测试点)与P106(扰码数据序列)异或等于P103(对应的加扰后信号),符合加扰规则。

5.示波器B通道测试P202测试点,看是否有与TX1310测试点一样或类似的信号波形。测试P115译码输出测试点,看是否跟发端设置的基带数据P101测试点一样或类似的信号波形。

P202和TX1310:

CH1:P202测试点1310nm光接收端机输出的电信号波形;

CH2:TX1310测试点输入1310nm光发射端机的电信号波形;

可见,P202(1310nm光接收端机输出的电信号)测试点有与TX1310(输入1310nm 光发射端机的电信号)测试点一样的信号波形。

CH1:P115测试点解扰输出的电信号波形;

CH2:P101测试点菜单设置的数字序列输出序列信号波形;

P115的波形为解扰输出信号,和P101对照,由图可知,P115测试点有与P101测试点一样的信号波形,但是两者之间存在一定的时延,这是由于光电(电光)转换和线路传输等原因导致信号不完全同步。

6.连接P202、P112,即1310nm光接收端机光电转换加扰后数据自动送往均衡滤波器电路。示波器A通道(触发TRTIGGER档)测试P102测试点(与码元同步的时钟T),示波器B通道测试TP106测试点(均衡滤波器输出波形)

7.调节调整示波器的扫描周期(=nT),使TP106的升余弦波波形的余辉反复重叠(即与码元的周期同步),则可观察到n只并排的眼图波形。眼图上面的一根水平线由连1引起的持续正电平产生,下面的一根水平线由连0码引起的持续的负电平产生,中间部分过零点波形由1、0交替码产生。

8. 调整W901直到TP106点波形出现过零点波形重合、线条细且清晰的眼图波形(即无码间串扰、无噪声时的眼图)。在调整W901过程中,可发现眼图过零点波形重合时W901的位置不是唯一的,它正好验证了无码间串扰的传输特性不唯一。

9.关闭系统电源,拆除各光器件并套好防尘帽。

原始数据图:

【实验报告】近代物理实验教程的实验报告

近代物理实验教程的实验报告 时间过得真快啊!我以为自己还有很多时间,只是当一个睁眼闭眼的瞬间,一个学期都快结束了,现在我们为一学期的大学物理实验就要画上一个圆满的句号了,本学期从第二周开设了近代物理实验课程,在三个多月的实验中我明白了近代物理实验是一门综合性和技术性很强的课程,回顾这一学期的学习,感觉十分的充实,通过亲自动手,使我进一步了解了物理实验的基本过程和基本方法,为我今后的学习和工作奠定了良好的实验基础。我们所做的实验基本上都是在物理学发展过程中起到决定性作用的著名实验,以及体现科学实验中不可缺少的现代实验技术的实验。它们是我受到了著名物理学家的物理思想和探索精神的熏陶,激发了我的探索和创新精神。同时近代物理实验也是一门包括物理、应用物理、材料科学、光电子科学与技术等系的重要专业技术基础物理实验课程也是我们物理系的专业必修课程。 我们本来每个人要做共八个实验,后来由于时间关系做了七个实验,我做的七个实验分别是:光纤通讯,光学多道与氢氘,法拉第效应,液晶物性,非线性电路与混沌,高温超导,塞满效应,下面我对每个实验及心得体会做些简单介绍: 一、光纤通讯:本实验主要是通过对光纤的一些特性的探究(包括对光纤耦合效率的测量,光纤数值孔径的测量以及对塑料光纤光纤损耗的测量与计算),了解光纤光学的基础知识。探究相位调制型温度传感器的干涉条纹随温度的变化的移动情况,模拟语电话光通信, 了解光纤语音通信的基本原理和系统构成。老师讲的也很清楚,本试验在操作上并不是很困难,很易于实现,易于成功。

二、光学多道与氢氘:本实验利用光学多道分析仪,从巴尔末公式出发研究氢氘光谱,了解其谱线特点,并学习光学多道仪的使用方法及基本的光谱学技术通过此次实验得出了氢原子和氘原子在巴尔末系下的光谱波长,并利用测得的波长值计算出了氢氘的里德伯常量,得到了氢氘光谱的各光谱项及巴耳末系跃迁能级图,计算得出了质子和电子的质量之比。个人觉得这个实验有点太智能化,建议锻炼操作的部分能有所加强。对于一些仪器的原理在实验中没有体现。如果有所体现会比较容易使学生深入理解。数据处理有些麻烦。不过这也正是好好提高自己的分析数据、处理数据能力的好时候、更是理论联系实际的桥梁。 三、法拉第效应:本实验中,我们首先对磁场进行了均匀性测定,进一步测量了磁场和励磁电流之间的关系,利用磁场和励磁电流之间的线性关系,用电流表征磁场的大小;再利用磁光调制器和示波器,采用倍频法找出ZF6、MR3-2样品在不同强度的旋光角θ和磁场强度B的关系,并计算费尔德常数;最后利用MR3样品和石英晶体区分自然旋光和磁致旋光,验证磁致旋光的非互易性。 四p液晶物性:本实验主要是通过对液晶盒的扭曲角,电光响应曲线和响应时间的测量,以及对液晶光栅的观察分析,了解液晶在外电场的作用下的变化,以及引起的液晶盒光学性质的变化,并掌握对液晶电光效应测量的方法。本实验中我们研究了液晶的基本物理性质 和电光效应等。发现液晶的双折射现象会对旋光角的大小产生的影响,在实验中通过测量液晶盒两面锚泊方向的差值,得到液晶盒扭曲角的大小为125度;测量了液晶的响应时间。观察液晶光栅的衍射现象,在“常黑模式”和“常白模式”下分别测量了液晶升压和降压过程的电光响应曲线,求得了阈值电压、饱

公司光纤扩容申请报告

光纤扩容报告 公司领导: 公司现有网络使用的6M宽带,上、下行带宽为6144Kbps。以最常用的迅雷下载速率为例,6M宽带理论最高能达到768kb/S,实际正常为400kb/S左右。 公司现有100台左右的电脑,除去车间和其他电脑封锁网络,大约还有50多台左右的电脑共享上网,按照公司现在网络带宽,即50-60台电脑共享6M带宽,平均每台按最低400k/50=8。 现状分析:高峰期间,网络延迟很大,具体表现值浏览网站、收发大附件邮件、检索资料延迟大,异常缓慢;,400k的下载流量,50台电脑共享,平均每台电脑共享8kb,虽然带宽可控制,但因公司业务量增大,收发邮件频繁,控制后收发邮件较慢,特别是高峰期,有多台电脑使用网络时。经常会影响到正常的工作网络使用。收发大附件邮件,容易出错。 一、升级光纤的必要性: 1:现有6M宽带,电信已不提供免费升级服务,不能升级到8M或更高,按目前企业的发展速度,不能提供长期的正常使用。 2:高峰期间,多台电脑收发邮件或FTP极其缓慢。平均每台电脑下行带宽仅为8kb左右,上传带宽(发送邮件)平均仅400kb/50=8kb。只要有几台电脑上传流量超过10多Kb,发送大附件邮件和下传FTP文件很难传送。光纤上下行堆成,即下行30M,上行也是30M有足够的带宽使用。 3:如今后公司上线VPN(可远程接入内网、跟办公室办公无差别)和FTP等系统,实现员工出差远程办公需要足够的带宽和固定IP,现有6M宽带固定IP、带宽不够,无法实现,升级后的光纤有固定IP且带宽足够,完全满足要求。 4:现有6M带宽上下行带宽不足,分配带宽使用后作用也不明显,上行带宽仅仅的100KB 左右,实际分割带宽作用不明显,如升级光纤后有足够大的上下行带宽,可保证公司重要应用服务及重要人员足够的带宽,使之随时可有畅通的网络通信。 综上所述,现有宽带接入方式,主要因带宽小,影响到了企业现有的办公效率及以后企业信息化建设的发展,因此很有必要升级至30M光纤。 二:现有宽带升级光纤方案和价格: 1:电信光纤电信光纤专线一条+固定IP一个(基础包、无其他捆绑套餐) 以下是朱行电信企业部宗经理申请的特别报价

建筑物综合布线系统检测验收规范

建筑物综合布线系统检测验收规范 1. 范围 本标准规定了建筑物综合布线系统的定义、分类、综合布线系统基本要求、技术指标、检测验收方法以及检测验收结论判定。 本标准对综合布线系统传输性能的检测项目及指标的规定适用于100Ω非屏蔽双绞线电缆以及 62.5/125μm多模光缆和8/125μm单模光缆。屏蔽双绞线电缆或其他线缆的检测参照执行。 本标准适用于建筑物综合布线系统的检测验收。 2. 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 8401-1987 光纤传输特性和光学特性测试方法 GBJ79-1985 工业企业通信接地设计规范 ECSC72:95 建筑物与建筑群综合布线系统工程设计规范 ISO/IEC 11801:1995 信息技术——用户大楼综合布线 ANSI/TIA/EIA-586-A:1995 商用楼通信布线标准 ANSI/TIA/EIA-586-A-1:1997 4对100Ω布线传输延迟及延迟偏离技术要求 ANSI/TIA/EIA-586-A-2:1998 商用楼通信布线标准补充文件 ANSI/TIA/EIA-586-A-3:1998 捆绑和混合线缆的技术要求 ANSI/TIA/EIA-586-A-4:1999 非屏蔽双绞布线系统的模块化快接跳线近端串扰测量方法和要求 ANSI/TIA/EIA-586-A-5:1999 4对100Ω超五楼布线传输补充指南 ANSI/TIA/EIA-589-A:1998 商用楼通信路由和空间标准 ANSI/TIA/EIA-606:1993 商用楼通信设施管理标准 ANSI/TIA/EIA-607:1994 商用楼通信接地和汇联要求 ANSI/TIA/EIA TSB-67:1995 非屏蔽双绞线电缆布线系统现场测试传输性能规范 3. 定义 本标准采用下列定义。 3.1. 综合布线系统 由通信电缆、光缆及各种连接硬件等构成的用以支持语音、数据、图象、视频通信的弱电布线系统。综合布线系统一般可划分为六个子系统(参见CESC72:95):工作区子系统、水平布线子系统、垂直布线子系统(干线子系统)、管理子系统、设备间子系统及建筑群布线子系统。 3.2. 工作区 用户使用终端设备的地方。 3.3. 工作区子系统 由终端设备到信息端口的连线组成。 3.4. 水平布线子系统 由楼层配线架、信息端口以及其间的电缆、光缆等组成的布线系统。 3.5. 垂直布线子系统(干线子系统) 由建筑物配线架以及连接建筑物配线架和各楼层配线架的电缆、光缆等组成的布线系统。 3.6. 管理子系统 由交连、互连与I/O组成。 3.7. 设备间子系统

(完整版)光纤光学练习题

一、选择题(下列各题四个备选答案中只有一个正确答案,请将其代号写在题干前面的括号内。每小题1.5分,共30分) 1 有关光纤中传输的模式,下列哪一个命题是错误的? A、对于结构参数给定的光纤,其中传输的模式是唯一确定的; B、TE01、TM01和HE21模具有相同的截止频率; C、一个模式都有自己对应的截止频率; D、HE11模是唯一不能截止的模式。 2 光纤中能够支持的模式由光纤波导本身决定,但光纤中能够激励出的模式与很多因素有关,问光纤中实际能够激励出的模式与下列哪些因素无关: A、入射光源的光功率; B、入射介质的折射率; C、光的入射角; D、入射点的位置。 3 主模式号为14的模群中所含的精确模式总数为: A、14; B、26; C、28; D、7 4 通常将光纤通信划分为三个传输窗口,其主要原因是: A、光纤的弯曲损耗; B、OH—吸收损耗; C、过渡金属离子吸收; D、瑞利散射损耗。 5 线偏振模的模斑为: A、径向亮斑数为,角向亮斑数为,而且中心为暗; B、径向亮斑数为,角向亮斑数为,而且中心为暗; C、径向亮斑数为,角向亮斑数为,而且中心为亮; D、径向亮斑数为,角向亮斑数为,而且中心为亮。 6光纤的损耗是由许多不同因素造成的,其中不可能消除的因素是: A、弯曲损耗; B、OH吸收; C、过度金属离子吸收; D、瑞利散射 7 一光信号在光纤中传播了5000m,功率损耗了15%,该光纤的损耗是 A、0.14dB/km; B、0.71dB/km; C、0.64dB/km; D、0.32dB/km。 8 对于1330nm的单模光纤,当入射光中心波长为1550nm,光谱宽度为10nm时,不可能存在的色散是哪一个? A、模间色散; B、材料色散; C、波导色散; D、偏振模色散。 9 数值孔径NA是光纤的一个重要参数,下列哪些命题是错误的? A、NA越大,光纤的收光能力越大; B、NA越大,光纤的收光角越大; C、NA越大,光源与光纤的耦合效率越高; D、NA越大,多模光纤的模式色散越小。 10 下列光纤的色散,由小到大的排列次序为: A、多模的GIOF、多模SIOF、单模光纤; B、多模SIOF、多模的GIOF、单模光纤; C、单模光纤、多模的GIOF、多模SIOF; D、多模SIOF、单模光纤、多模的GIOF 11 以下那一种是非零色散位移光纤: A、G.655光纤; B、G.653光纤; C、G.652光纤; D、G.651光纤。 12 有关光纤中的色散论述错误的是: A、色散的存在使光纤通信系统的传输速率降低、传输容量变小; B、色散位移的目的是使零色散波长与最低损耗波长一致; C、正色散的光纤使光脉冲展宽,而负色散的光纤使光脉冲压缩,所以,负色散的光纤也成为色散补偿光纤;

光纤光缆桥接线项目立项申请报告(投资方案分析)

光纤光缆桥接线项目立项申请报告 一、项目承办单位基本情况 (一)公司名称 xxx有限公司 (二)公司简介 本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。 公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理

工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体 开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内, 由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人, 各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。 未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生 产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研 发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产 品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的 行业地位。 (三)公司经济效益分析 上一年度,xxx公司实现营业收入6992.32万元,同比增长17.22%(1027.09万元)。其中,主营业业务光纤光缆桥接线生产及销售收入为6153.25万元,占营业总收入的88.00%。 上年度主要经济指标

光电信息实验要求掌握的48个问题

光电信息技术实验需要掌握的48个问题 1、你认为撰写实验报告应该包括哪些要素?这些要素应该从哪些角度去撰写? 2、撰写实验报告的目的是什么?通过撰写实验报告,应该学会什么? 3、你认为撰写实验报告的过程中,重点应该放在哪个部分?为什么? 4、就你对本学期光信息技术实验这门课所设置的实验而言,你认为开展光信息技术实验中需要注意哪些问题? 5、你认为保持光学实验室的整洁卫生重要吗?为什么? 6、导轨上的光学实验和光学平台上的光学实验有什么区别?你认为作为学生实验来说,哪种模式更好?为什么? 7、光学平台主要由哪些部分组成?各部分的功能是什么? 8、选用铁磁不锈钢材料和选择铝材作为光学平台的台板时,各有什么优缺点? 9、铝膜反射镜的缺点是反射率不够高,仅84%左右,膜层的机械强度不够高,膜层表面容易损伤,为了保护铝膜反射镜,在其表面受到污染后应该怎么去处理? 10、什么样的光学元件可以被称为分束镜?分束镜是用来做什么的?一般有哪些类型? 11、从偏振片的结构描述自然光透过偏振片后为什么会变成偏振光? 12、什么是波片?为什么波片也会被称为相位延迟片? 13、根据学过的光学知识,设计一套扩束-准直系统,并介绍其工作原理。 14、与普通透镜相比,傅里叶变换透镜有什么特点?在设计傅里叶变换透镜时,需要注意什么? 15、什么样的光学元件叫滤光片?按光谱波段、光谱特性、膜层材料、应用特点等方式分类,滤光片一般可以分为哪些类型? 16、什么是平晶?简述用平晶测量光学元件表面平整度的原理。 17、He-Ne激光管在没有调出激光的时候所发的光是荧光,简述He-Ne激光管发荧光的工作原理。 18、根据本学期对He-Ne激光器的调节实验的练习,结合上学期《激光原理》方面的知识,简述He-Ne激光器的结构、基本类型和工作原理。 19、结合上学期《激光原理》方面的知识,简述半导体激光器的结构和工作原理。 20、在光信息技术实验中,我们用到过两种光电探测器,一种是硅光电探测器,另一种是平方率探测器,请给出这两种探测器的区别与联系。 21、偏振光是我们在实验中经常用到的,请根据我们已经学过的知识,说出你所了解的产生偏振光的方法,并简要描述从自然光变成偏振光的过程。 22、根据你对法拉第效应实验原理的掌握,请设计出一套可以测量Verdet常数的实验装置,并介绍该装置是如何测量Verdet常数的。 23、根据你对法拉第效应实验原理的掌握,你是否认为该装置可以用来测量线圈内的磁场强度?为什么? 24、从唯象角度来解释法拉第效应旋光角的形成机制。 25、在《验证马吕斯定律实验》中,我们得出透过检偏器的光强I与透过检偏器的最大光强I max之间有什么关系?请推导为什么二者之间呈现的是这种关系。 26、请说出光纤的结构、光纤的分类以及光在光纤中传输的基本规律。

xx公司光纤材料项目立项申请书

光纤材料项目立项申请书 一、项目承办单位基本情况 (一)公司名称 xxx有限公司 (二)公司简介 公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心, 建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸 收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居 国内领先水平,具有显著的竞争优势。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节 决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展” 的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产 品领跑的发展目标。 公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80% 以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司基于业务优化 提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大 数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息

化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。 随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。 (三)公司经济效益分析 上一年度,xxx公司实现营业收入19491.33万元,同比增长11.78%(2054.88万元)。其中,主营业业务光纤材料生产及销售收入为18054.76万元,占营业总收入的92.63%。 根据初步统计测算,公司实现利润总额4477.81万元,较去年同期相比增长721.34万元,增长率19.20%;实现净利润3358.36万元,较去年同期相比增长525.89万元,增长率18.57%。 上年度主要经济指标

光纤配线架验收测试报告

光纤配线架验收测试报 告 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

光纤配线架测试报告 检验记录 检验清单 主检人: 校核人: 批准人: 日期:

光纤配线架测试 一、认可项目、检验类别及检验依据、流程图 1.认可项目及检验标准 产品名称:光纤配线架 检验标准:YD/T 778-2006 光纤配线架 2.检验类别 (1)产品认证型式检验 (2)产品认证复评型式检验 (3)产品认证监督检验 (4)产品认证监督检验+产品认证变更检验 (5)委托检验 上述(1)-(4)类别的检验依据除了对应产品的检验标准以外,还应依据泰尔发布的最新配线设备认证实施规则来执行。 3.检验流程图

二、检验项目及检验方法 1、外观与结构检查 用卡尺或卷尺检测机架外形尺寸。 用手实际操作转动、插拔、锁定部位应感觉适度,用万能角尺,检测机架门开启角;用塞规检测其间隙的上、中、下三处。 用装配工具手工检查紧固件,用裸手触摸外露和操作部位。 用R 量规检测光缆尾纤的弯曲半径。 其它用目视方法检查。 2、功能检查 测试步骤:采用视察法和操作法检查各功能装置安装的完整齐备性及其达到的功能性。 3、光电性能测试 插入损耗 测试连接框图 测试步骤 按测试连接图连接测试光纤测试,光回波损耗测试仪RM3750的光源输出口作为稳定光源,此时,图中S 2点先不接入被测尾纤,而是通过标准尾纤2按虚线连接(S 2R 1),至光回波损耗测试仪RM3750的光功率输入口,将光源和光功率计光波长设置为指定波长,开启光源开关,预热15分钟后,记录光功率计示值P 1。然后将被测尾纤和标准尾纤2按图中实线连接,测记录光功率计示值P 2。P=P 1-P 2即为S 2R 2插入损耗。同理,将被测尾纤调换方向,则可测出另一 端对应的插入损耗值。 回波损耗 测试连接框图 标准尾纤1 S 1稳定光 光功率 光纤配线架 标准尾纤 图 插入损耗测试连接框图 光回损仪 光纤配线 被测适配器

华中光电所

华中光电技术研究所 “光学工程”硕士学位研究生培养方案 一、培养目标 培养硕士研究生成为德、智、体全面发展的,能从事舰船光电技术科学研究或独立担负一型舰船光电设备总体工作的高层次专业人才,以适应现代科学发展和海军现代化设备的需要。具体要求如下: 1、努力学习和掌握马列主义毛泽东思想的基本原理,拥护中国共产党,拥护社会主义,遵纪守法,品行端正,学风严谨,具有较强的事业心和献身精神,积极为社会主义现代化建设服务。 2、在光学工程专业方面要求硕士研究生掌握坚实的基础理论,系统的专业知识和必要的技能,在所从事的舰船光电领域研究方向范围内,熟悉本学科发展现状、动向及科研实际问题。掌握一门外语,能熟练地进行阅读并能撰写论文摘要。具有严谨的实事求是的科学学风。经培养,硕士研究生应具有独立承担一项舰船光电技术预先研究课题的能力或具有独立承担一型舰船光电设备总体工作的能力。 3、坚持体育锻炼,具有健康的身体和旺盛的精力。 二、研究方向 本专业设置如下研究方向: 1. 光电系统集成技术; 2. 光电探测(红外、激光)技术; 3. 光电信息处理技术; 4. 光电系统控制技术。 三、培养方式 1、导师根据培养方案的要求和研究方向,从每个研究生的具体情况出发,在新生报到两周内,按程序规定制定出该研究生的个人培养计划,并最迟于新生入学后三个月内将该计划上报七院学位评定委员会。 2、对研究生的培养采取课程学习和科学研究工作相结合的方式。研究生在华中科技大学住校学习基础课和专业基础课,在七一七所学习专业课,利用所内的科研条件开展科学研究,并在科学研究工作的基础上完成其研究成果——硕士学位论文。 3、整个培养过程贯彻理论联系实际的方针,使硕士研究生掌握本专业的基础理论和专业知识,掌握科学研究的基本方法,并具有独立

实验十__可调光衰减器参数测量实验

实验十 可调光衰减器参数测量实验 一、 实验目的 1.了解光衰减器、性能参数及其用途; 2.实验操作可调光衰减器参数测量。 二、 实验仪器用具 手持式光源1套;手持式光功率计一台;可调光衰减器1只;单模光纤跳线(FC/PC)2根。 三、 学习和实验内容 1.光衰减器简介 光衰减器是一种用来降低光功率的光无源器件。根据不同的应用,它分为可调光衰减器和固定光衰减器两种。在光纤通信中,可调光衰减器主要用于调节光线路电平,在测量光接收机灵敏度时,需要用可调光衰减器进行连续调节来观察光接收机的误码率;在校正光功率计和评价光传输设备时,也要用可调光衰减器。固定光衰减器结构比较简单,如果光纤通信线路上电平太高就需要串入固定光衰减器。光衰减器不仅在光纤通信中有重要应用,而且在光学测量、光计算和光信息处理中也都是不可缺少的光无源器件。 可调光衰减器一般采用光衰减片旋转式结构,衰减片的不同区域对应金属膜的不同厚度。根据金属膜厚度的不同分布,可做成连续可调式和步进可调式。为了扩大光衰减的可调范围和精度,采用衰减片组合的方式,将连续可调的衰减片和步进可调衰减片组合使用。可变衰耗器的主要技术指标是衰减范围、衰减精度、衰耗重复性、插入损耗等。 对于固定式光衰减器,在光纤端面按所要求镀上有一定厚度的金属膜即可以实现光的衰耗;也可以用空气衰耗式,即在光的通路上设置一个几微米的气隙,即可实现光的固定衰耗。 2.光衰减器的主要类型及特性参数 (1)固定式光连接型衰减器 特点:高回波损耗、结构简单、最大承载功率(1W )、波长相关性小、低偏振相关损耗、结构紧凑。适用于:光配线架、光纤网络系统、高速光纤传输系统、有线电视(CATV)系统、长途干线密集波分复用(DWDM)系统,光分插复用器(OADM). 主要性能指标: z衰减量: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,15,20,25,30dB z衰减精度:≤5dB ±0.3dB; ≤10dB ±0.5dB; >10dB ±10% z回波损耗: PC:>40dB, UPC:>50dB, APC:>60dB z工作波长: 1310nm 和1550nm (SM) 1550nm (DSF) z可提供连接头类型:FC, SC, ST, LC, MU型 (2)1~ 30dB可调式光连接型衰减器 特点:衰减值可调、与波长变化无关、衰减精度高,附加损耗低,性价比优、可实现

五篇公司宽带申请书范文

五篇公司宽带申请书范文 公司宽带申请书一 尊敬的各位领导: 您们好! 鉴于公司目前网络网速情况满足不了办公需要,并且资费方式每月68元也不是最优惠的一种,因此建议公司采纳电信宽带169套餐。套餐内容:宽带20兆(大大加快了上网的速度),每月共享话费169元(包含1-3部座机话费及1-3部手机话费)年资费1930元,返1690元话费。相比之前的网络费用,座机话费费用总和要经济适用很多。 希望领导采纳并批准。 申请部门:办公室 公司宽带申请书二 尊敬领导: 由于我公司新大楼目前使用的是联通的100M宽带,由于电信与联通两大运营商之间的互联互通问题给我带来以下几点问题:

1、联通网段接入到电信财务服务器无法正常访问,电信网段也无法访问联通网段内的财务服务器。 2、研究院和应用服务部等部门有部分业务客户服务器放置在电信网段内,由于两大运营商之间的互联互通问题导致他们无法正常访问用户服务器,并无法给客户提供及时有效的服务和支撑工作。 3、公司网站和邮件服务器受两大运营商的互联互通问题影响有时也无法正常访问。鉴于以上问题,我们和联通公司沟通过,已经确认互联互通问题无法得到根本上的解决。(fwsir)目前最好的解决方案是接入2条电信8M专线(一条专线供所有服务器使用;另外一条专线为公司相关业务部门解决需求,同时作为备用线路供服务器专线出现紧急情况时使用),针对公司所有需要接入公网的服务采用双网接入的方式。这样的方式可以从根本上解决联通和电信两大运营商之间的互联互通问题对我们公司的服务器 访问带来的影响。同时,鉴于目前电信和联通两大运营商作为我国两大宽带运营商,市场占有比例相当高,这样的接入方式基本上可以解决在全国各地访问公司服务器问题。 公司财务服务器目前放置在公司老大楼4楼弱电机房内,由于老大楼弱电机房管理不方便,现在财务服务器搬迁已经迫在眉睫。请领导尽快批准以上申请! 总裁办

光纤光学总结

说明:重点放在了二三四章以及第五章前面部分,别的则比较缩略。 第一章 1.光纤通信优点 宽带宽,低损耗,保密性好,易铺设 2.光纤 介质圆柱光波导,充分约束光波的横向传输(横向没有辐射泄漏),纵向实现长距离传输。 基本结构:纤芯、包层、套塑层 光波导:约束光波传输的媒介 导波光:受到约束的光波 光波导三要素: “芯 / 包”结构 凸形折射率分布,n1>n2 低传输损耗 3.光纤分类 通信用和非通信用 4. 单模光纤:只允许一个模式传输的光纤; 多模光纤:光纤中允许两个或更多的模式传播。 5. 如何改善光纤的传输特性:减少OH- ,降低损耗;改变芯经和结构参数,色散位移;改变折射率分布,降低非线性 6.光纤制备工艺 预制棒:MCVD OVD VAD PCVD 之后为光纤拉丝,套塑,成缆工艺。 第二章 1.理论根基 2. 2. 光纤是一种介质光波导,具有如下特点: ①无传导电流;

②无自由电荷; ③线性各向同性 3. 边界条件:在两种介质交界面上电磁场矢量的E(x,y)和H(x,y)切向分量要连续,D与B的法向分量连续: 4.由程函方程推得射线方程,再推得光线总是向折射率高的区域弯曲。 5. 光纤波导光波传输特征: 在纵向(轴向)以“行波”形式存在,横向以“驻波”形式存在。场分布沿轴向只有相位变化,没有幅度变化。 6.模式 求解波导场方程可得本征解及相应的本征值。通常将本征解定义为“模式”. 每一个模式对应于沿光波导轴向传播的一种电磁波;每一个模式对应于某一本征值并满足全部边界条件; 模式具有确定的相速群速和横场分布.模式是波导结构的固有电磁共振属性的表征。给定的波导中能够存在的模式及其性质是已确定了的,外界激励源只能激励起光波导中允许存在的模式而不会改变模式的固有性质。(χ和β及边界条件均由光纤本身决定,与外界激励源无关) 横模 光波在传输过程中,在光束横截面上将形成具有各种不同形式的稳定分布,这种具有稳定光强分布的电磁波,称为横模。横模(表现在光斑形状)的分布是和光波传输区域的横向(xy面)结构相关的; 相长干涉条件:2 nL=Kλ 纵模是与激光腔长度相关的,所以叫做“纵模”,纵模是指频率而言的。 根据场的纵向分量Ez和Hz的存在与否,可将模式命名为: (1)横电磁模(TEM): Ez=Hz=0; (2)横电模(TE): Ez=0, Hz≠0; (3)横磁模(TM): Ez≠0, Hz=0; (4)混杂模(HE或EH):Ez≠0, Hz≠0。 光纤中存在的模式多数为HE(EH)模,有时也出现TE(TM)模。 7.纵向传播常数 物理意义:z方向单位长度位相变化率; 波矢量k的z-分量 b实际上是等相位面沿z轴的变化率; b数值分立,对应一组导模; 不同的导模对应于同一个b数值,我们称这些导模是简并的; 8.归一化频率 给定光纤中,允许存在的导模由其结构参数所限定。光纤的结构参数可由其归一化频率V表征: V值越大,允许存在的导模数就越多。 9. 横向传播常数(U、W)

近代物理实验教程的实验报告

( 实验报告) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-054001 近代物理实验教程的实验报告Experimental report of modern physics experiment course

工作报告| Work Report 实验报告近代物理实验教程的实验报告 时间过得真快啊!我以为自己还有很多时间,只是当一个睁眼闭眼的瞬间,一个学期都快结束了,现在我们为一学期的大学物理实验就要画上一个圆满的句号了,本学期从第二周开设了近代物理实验课程,在三个多月的实验中我明白了近代物理实验是一门综合性和技术性很强的课程,回顾这一学期的学习,感觉十分的充实,通过亲自动手,使我进一步了解了物理实验的基本过程和基本方法,为我今后的学习和工作奠定了良好的实验基础。我们所做的实验基本上都是在物理学发展过程中起到决定性作用的著名实验,以及体现科学实验中不可缺少的现代实验技术的实验。它们是我受到了著名物理学家的物理思想和探索精神的熏陶,激发了我的探索和创新精神。同时近代物理实验也是一门包括物理、应用物理、材料科学、光电子科学与技术等系的重要专业技术基础物理实验课程也是我们物理系的专业必修课程。 我们本来每个人要做共八个实验,后来由于时间关系做了七个实验,我做的七个实验分别是:光纤通讯,光学多道与氢氘,法拉第效应,液晶物性,非线性电路与混沌,高温超导,塞满效应,下面我对每个实验及心得体会做些简单介绍: 一、光纤通讯:本实验主要是通过对光纤的一些特性的探究(包括对光纤耦合效率的测量,光纤数值孔径的测量以及对塑料光纤光纤损耗的测量与计算), 第2页

光纤光学课件第一章

幻灯片1 光纤光学 第一章 光纤传输的基本理论 W-C Chen Foshan Univ. 幻灯片2 §1. 前言 低损耗光纤的问世导致了光波技术领域的革命,开创了光纤通信的时代。光纤在工程上的使用促使人们需要对光纤进行深入研究,形成一门新的学科——光纤光学。 幻灯片3 光纤的分类 幻灯片4

(a) 突变型多模光纤; (b) 渐变型多模光纤; (c ) 单模光纤 横 截面2a 2b r n 折射率分布纤芯 包 A i t (a) 输入脉冲光线传播路径 50 μm 125μm r n A i t (b)~10 μm 125μm r n A i t (c) 多模光纤 幻灯片5 阶跃折射率光纤剖面测量图(华工光通信研究所)

单模光纤 多模光 纤 幻灯片6 光纤结构 ●光纤(Optical Fiber)是由中心的纤芯(Core)和外围的包层(Cladding)同轴组成的圆 柱形细丝。 ●纤芯的折射率比包层稍高,损耗比包层更低,光能量主要在纤芯内传输。 ●包层为光的传输提供反射面和光隔离,并起一定的机械保护作用。 ●设纤芯和包层的折射率分别为n1和n2,光能量在光纤中传输的必要条件是 n1>n2。 幻灯片7 主要用途: 突变型多模光纤只能用于小容量短距离系统。 渐变型多模光纤适用于中等容量中等距离系统。 单模光纤用在大容量长距离的系统。 特种单模光纤大幅度提高光纤通信系统的水平 1.55μm色散移位光纤实现了10 Gb/s容量的100 km的超大容量超长距离系统。 色散平坦光纤适用于波分复用系统,这种系统可以把传输容量提高几倍到几十倍。 偏振保持光纤用在外差接收方式的相干光系统,这种系统最大优点是提高接收灵敏度,增加传输距离。

光纤光缆项目立项申请报告

光纤光缆项目立项申请报告 投资分析/实施方案

摘要说明— 中国在光纤光缆光棒产业的生产、研发以及到今天能在全球具有一定市场份额,经历了从无到有、逐步形成产业化以及后来的重组、兼并、整合的十年历程,发展到现在已经进入健康的市场秩序,优势企业的生产规模迅速扩大,市场份额逐步向少数规模、技术、资金较强的企业集中。同时,由于受运营商集中采购政策影响,进入门槛和价格透明度都比以前提高,具备规模效应的光纤光缆光棒生产企业优势会更加突出。目前,一些规模较大的光纤光缆光棒企业,由于多年积累,已经树立了知名的品牌,在运营商招标采购中明显占据优势。而中小企业在行业复苏的背景下,竞争压力会更大。 该光纤光缆项目计划总投资9592.27万元,其中:固定资产投资7729.06万元,占项目总投资的80.58%;流动资金1863.21万元,占项目总投资的19.42%。 达产年营业收入14990.00万元,总成本费用11649.15万元,税金及附加178.08万元,利润总额3340.85万元,利税总额3979.74万元,税后净利润2505.64万元,达产年纳税总额1474.10万元;达产年投资利润率34.83%,投资利税率41.49%,投资回报率26.12%,全部投资回收期5.33年,提供就业职位264个。

报告内容:项目概况、背景及必要性、产业研究、投资方案、项目选址研究、土建工程方案、项目工艺及设备分析、环境保护可行性、项目安全规范管理、风险评估、节能说明、进度计划、项目投资情况、项目盈利能力分析、项目结论等。 规划设计/投资分析/产业运营

光纤光缆项目立项申请报告目录 第一章项目概况 第二章背景及必要性 第三章投资方案 第四章项目选址研究 第五章土建工程方案 第六章项目工艺及设备分析第七章环境保护可行性 第八章项目安全规范管理 第九章风险评估 第十章节能说明 第十一章进度计划 第十二章项目投资情况 第十三章项目盈利能力分析 第十四章招标方案 第十五章项目结论

设备材料进场报验单

工程材料/构配件/设备报审表 工程名称:鹤壁金融大厦弱电智能化系统工程编号: 致:河南省方圆信息监理有限公司(监理单位) 我方于2014年9月12日进场的网线数量如下(见附件)。现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于弱电智能化下述部位:23、24层增加综合布线,请予以 审核。 附件:1.设备清单 2.检验报告 3.合格证 施工单位(章): 项目负责人: 日期:年月日 审查意见: 经检查上述工程材料/构配件/设备,符合/不符合设计文件和规范的要求,准许/不准许进场,同意/不同意使用于拟定部位。 项目监理机构(章): 总/专业监理工程师: 日期:年月日

设备进场报验单 工程名称鹤壁金融大厦弱电智能化系统工程编号20140912 承建单位名称同方股份有限公司 现报上关于鹤壁金融大厦弱电智能化系统工程的材料进场检验记录,该批材料经我方检验合格符合设计、规范及合同要求,请予以批准使用。 设备名称品牌型号包装及外观单位数量设备编号 6类非屏蔽双绞线AMP-YD/T926.3-2001良好箱25 穿线管金属Q235?20332111良好米1650 附件: □厂家质量检验报告页 □合格证页 施工单位(盖章):监理单位(盖章):建设单位(盖章): 年月日年月日年月日

工程材料/构配件/设备报审表 工程名称:鹤壁金融大厦弱电智能化系统工程编号: 致:河南省方圆信息监理有限公司(监理单位) 我方于2014年7月30日进场的停车场设备数量如下(见附件)。现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于弱电智能化下述部位:停车场系统,请予以审核。 附件:1.设备清单 2.检验报告 3.合格证 施工单位(章): 项目负责人: 日期:年月日 审查意见: 经检查上述工程材料/构配件/设备,符合/不符合设计文件和规范的要求,准许/不准许进场,同意/不同意使用于拟定部位。 项目监理机构(章): 总/专业监理工程师: 日期:年月日

光纤工具项目立项申请报告(模板可编辑)

光纤工具项目立项申请报告 一、项目总论 (一)项目名称 光纤工具项目 (二)规划设计机构 泓域咨询机构 (三)项目建设单位 xxx有限责任公司 (四)法定代表人 曹xx (五)公司简介 公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。 公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将

建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和 责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利 用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁 生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术 改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管 理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推 动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以 精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技 含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞 争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司生 产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、 制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结 构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展; 在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标 客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了 系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术

弱电验收规范

综合布线系统9一般规定9.1本章适用于智能建筑工程中的综合布线系统的工程实施及质量控制、系统检测和竣工验9.1.1还应符合《建筑与建筑群综合布线系统工程,,除执行本规定外收。综合布线系统的检测和验收中的规定。GB/T50312验收规范》综合布线系统施工前应对交接间、设备间、工作区的建筑和环境条件进行检查,检查内9.1.2中的有关规定。GB/T50312容和要求应符合条的规定。3.3.4和3.3.59.1.3设备材料的进场验收应执行GB/T50312第3节及本规范第系统集

成商在施工完成后,应对系统进行自检,自检时要求对工程安装质量、观感质量9.1.4和系统性能检测项目全部进行检查,并填写系统自检表。系统安装质量检测9.2主控项目Ⅰ 条的规定,应对以、6.0.39.2.1中第缆线敷设和终接的检测应符合GB/T503125.1.1、6.0.2下项目进行检测:缆线的弯曲半径和管线填充率;1. 缆线间的最小净距应符合设计要求;,电源线与综合布线系统缆线应分隔布放2. 建筑物内电、光缆暗管敷设及与其他管线之间的最小净距;3. 对绞电缆芯线终接;4. 光纤连接损耗值。5. 建筑群子系统采用架空、管道、直埋敷设电、光缆的检测要求应按照本地网通信线路工9.2.2程验收的相关规定执行。还应符合以下要节的规定外,9.2.3机柜、机架、配线架安装的检测,除应符合 GB/T50312第4求:卡入配线架连接模块内的单根线缆色标应和线缆的色标相一致,大对数电缆按标准色谱的组1. 合规定进行排序;或口的配线架的线序及排列方式按有关国际标准规定的两种端接标准(端接于 RJ45T568A2.)之一进行端接,但必须与信息插座模块的线序排列使用同一种标准;T568B信息插座安装在活动地板或地面上时,接线盒应严密防水、防尘。9.2.4 一般项目Ⅱ条的规定。9.2.56.0.1缆线终接应符合GB/T50312中第条的规定。6.0.49.2.6各类跳线的终接应符合GB/T50312中第:,还应符合以下要求GB/T50312第9.2.74.0.1机柜、机架、配线架安装,除应符合条的规定外机柜不应直接安装在活动地板上,应按设备的底平面尺寸制作底座,底座直接与地面固定,1. 底座水平误差每平方然后铺设活动地板,机柜固定在底座上,底座高度应与活动地板高度相同,;2mm米不应大于;600mm空间,机架背面离墙距离应大于安装机架面板,架前应预留有2.800mm背板式跳线架应经配套的金属背板及接线管理架安装在墙壁上,金属背板与墙壁应紧固; 3.;壁挂式机柜底面距地面不宜小于300mm4. 桥架或线槽应直接进入机架或机柜内;5.接线端子各种标志应齐全。6.条的规定。4.0.3信息插座的安装要求应执行GB/T50312第9.2.8光缆芯线终端的连接盒面板应有标志。9.2.9系统性能检测9.3.

光纤光栅光学特性的测量

光纤光栅光学特性的测量 一、实验目的和内容 1. 了解光纤Bragg 光栅的原理及其主要光学特性。 2. 掌握Digtal lock-in Amplifier 工作原理和使用要领。 3. 掌握测量光纤Bragg 光纤反射光谱及其它光学特性的方法 二、实验基本原理 1. 光纤布拉格光栅的理论模型 光敏光纤布拉格光栅(FBG ,fiber Bragg grating )的原理是由于光纤芯折射率周期变化造成光纤波导条件的改变,导致一定波长的光波发生相应的模式耦合,使的其透射光谱和反射光谱对该波长出现奇异性,图1表示了其折射率分布模型。这只是一个简化图形,实际上光敏折射率改变的分布将由照射光的光强分布所决定。 对于整个光纤曝光区域,可以由下列表达式给出折射率分布较一般的描述: ? ?? ??≥≤≤≤+=2 32 1211)],,(1[),,(a r n a r a n a r z r F n z r n ?? 式中),,(z r F ?为光致折射率变化函数。具有如下特性: 1 ),,(),,(n z r n z r F ???= )(0 ),,() 0(),(1 max max L z z r F L z n n z r F >=<

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