光纤通信实验六报告

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光通信实验报告

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光通信实验报告实验一:测量光纤耦合效率【实验简介】:光线主要用于通信、光纤传感、图像传送以及光能传递等方面。

由于光纤制造技术的不断进步,光线内部的损耗越来越小,因此在实际应用中提高光源与光纤之间的耦合效率是提高系统传输效率的重要技术之一。

【实验目的】:1.了解光纤特性,种类2.掌握光纤耦合的基本技巧及提高耦合效率的手段3.熟悉常用的耦合方法【实验装置示意图】:【实验数据】:光纤输出光功率:0.78mW光纤输入光功率:1.9mW耦合效率为:0.78/1.9*100%=41.1%【实验思考总结】耦合时,因为起始的光强较弱,用探测器检测效果不明显。

可以先用目测法,观察输出光斑的亮度。

等到达到一定的亮度之后,在接入探测器,观察示数。

调节时,首先调节高度,然后调节俯仰角,最后在调节左右对准度与旋转方向。

实验二:测量光纤损耗【实验目的】:通过测量单模光纤的衰减值,了解测量光纤损耗的常用方法:插入法(实际测量中很多器件的插损、损耗都使用这种方法)。

【实验原理】:光源发出的光通过光的注入系统输入到短光纤中,并通过光纤活动连接器与光功率计接通。

首先测量短光纤的输出功率P1,然后通过光纤连接器接入被测光纤,测量长光纤的输出功率P2,则光纤的总损耗为被测光纤的长度为L,则光纤的损耗系数为【实验装置示意图】:【实验数据】:光纤长度L:6km波长为1310nm的数据电流(mA)22.5 17.0 7.3P1(dBm) -7.1 -9.9 -13.2 P2(dBm) -9.2 -12.8 -15.5 损耗A(dB) 2.1 2.9 2.5 损耗系数0.44 0.41 0.383 (dB/km)波长为1550nm的数据电流(mA)25.4 16.2 13.6 P1(dBm) -6.9 -10.0 -11.1 P2(dBm) -8.7 -11.9 -12.9 损耗A(dB) 1.8 1.9 1.8 损耗系数0.30 0.32 0.30 (dB/km)实验三:测量光纤的数值孔径【实验简介】:光纤的数值孔径大小与纤芯折射率、纤芯-包层相对折射率差有关。

光纤通信实验报告

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2.了解电话呼叫接续过程;3.掌握电话呼叫时的各种可闻信号音的特征; 4.了解记发器的工作过程; 5.掌握PCM 编译码原理;6.了解双光纤全双工通信的组成结构。

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 2根 4.小型电话单机 2部 5.铆孔连接线 若干三、基本原理本实验系统主要由两大部分组成:电端机部分、光信道部分。

电端机由电话用户接口电路A 、PCM 编译码A 、记发器电路、PCM 编译码B 、电话用户接口电路B 等组成,光信道为双光纤通信结构。

电话语音信号的光纤传输,可以有多种方式,一种是原始语音信号,经过光纤直接进行传输;另一种方式是先把话音信号数字化,然后再经过光纤传输,目前使用最多的是PCM 编译码方式。

下面先介绍本实验平台上两路电话电路接口示意图。

图7.1.1 电话用户A 、B 结构示意图图7.1.2 电话用户A 、B 模拟光传输结构示意图(A 到B 单工)P601用户A用户BP804激光/探测器P201P205PCM 编码 PCM译码TP801/802P801P802P804用户B :49P803PCM 编码 PCM译码P601P602P603P604TP601用户A :48图7.1.3数字电话光纤通信基本组成结构示意图(一)电话接口电路原理介绍用户电路也可称为用户线接口电路(Subscriber Line Interface Circuit —SLIC )。

任何交换机都具有用户线接口电路。

根据用户电话机的不同类型,用户线接口电路(SLIC )分为模拟用户接口电路和数字用户接口电路两种。

模拟用户线接口电路在实现上的最大压力是应能承受馈电、铃流和外界干扰等高压大电流的冲击,过去都是采用晶体管、变压器(或混合线圈)、继电器等分立元件构成。

在实际中,基于实现和应用上的考虑,通常将BORSHCT 功能中过压保护由外接元器件完成,编解码器部分另单成一体,集成为编解码器(CODEC ),其余功能由集成模拟SLIC 完成。

光纤通信实验报告

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XX学号时间地点实验题目半导体激光器P-I特性测试实验一、实验目的1、学习半导体激光器发光原理和光纤通信中激光光源工作原理2、了解半导体激光器平均输出光功率与注入驱动电流的关系3、掌握半导体激光器P(平均发送光功率)-I(注入电流)曲线的测试方法二、实验内容1、测量半导体激光器输出功率和注入电流,并画出P-I关系曲线2、根据P-I特性曲线,找出半导体激光器阈值电流,计算半导体激光器斜率效率三、实验仪器1、ZY12OFCom23BH1型光纤通信原理实验箱1台2、FC接口光功率计1台3、FC-FC单模光跳线 1根4、万用表1台5、连接导线 20根四、实验步骤1、用导线连接电终端模块T68(M)和T94(13_DIN)。

2、将开关BM1拨为1310nm,将开关K43拨为“数字”,将电位器W44逆时针旋转到最小。

3、旋开光发端机光纤输出端口(1310nm T)防尘帽,用FC-FC光纤跳线将半导体激光器与光功率计输入端连接起来,并将光功率计测量波长调整到1310nm档。

4、用万用表测量T97(TV+)和T98(TV-)之间的电阻值(电阻焊接在PCB板的反面),找出所测电压与半导体激光器驱动电流之间的关系(V=IR110)。

5、将电位器W46(阈值电流调节)逆时针旋转到底。

6、打开交流电源,此时指示灯D4、D5、D6、D7、D8亮7、用万用表测量T97(TV+)和T98(TV-)两端电压(红表笔插T97,黑表笔插T98)。

8、慢慢调节电位器W44(数字驱动调节),使所测得的电压为下表中数值,依次测量对应的光功率值,并将测得的数据填入表格中,精确到0.1uW。

9、做完实验后先关闭交流电开关。

10、拆下光跳线与光功率计,用防尘帽盖住实验箱半导体激光器光纤输出端口,将实验箱还原。

五、实验报告结果1、根据测试结果,算出半导体激光器驱动电流,画出相应的光功率与注入电流的关系曲线。

2、根据所画的P-I特性曲线,找出半导体激光器阈值电流的大小。

光纤通信_实验6实验报告 PTN典型网络组网搭建

光纤通信_实验6实验报告 PTN典型网络组网搭建

课程名称:光纤通信实验名称:实验6 PTN典型网络组网搭建姓名:班级:学号:实验时间:指导教师:得分:1. 实验说明(一)实验目的1.了解仿真软件的基本功能,掌握网络规划和场景搭建的操作。

2.学习PTN分组传送网的设备组网搭建过程。

(二)实验内容在仿真软件中,从零开始新建一个PTN网络结构,并完成机房部署设备布置和连线等,搭建一个PTN的典型网络。

2、实验步骤请准备,按照如下步骤开始实验。

第一步:新建工程打开软件,进入【网络规划与设计】板块,点击右上角的“新建”按钮,开始新建一个空白工程。

第二步:编辑绘制拓扑图1.首先放置三个机房到主拓扑图区域。

展开左侧栏的机房,选中“机房”,然后移动鼠标在空白处单击,会在鼠标指针出放置一个机房,最终放置如下三个机房:2.然后展开“传输与接入”菜单,选择PTN,放置到机房中。

按Esc或者鼠标右键可以取消选择状态,注意设备必须放置在机房框内,按照如下图放置PTN设备:3.展开“辅助”选中里面的线,在两个设备之间点击可以进行连线。

如果要删除设备或者连线,选中之后按Delete键即可删除。

按照下图所示进行连线:4.绘制完成后点击右上角的“应用”按钮,会要求输入此工程名,可自定义属于名称“PTN网络搭建”,点击“新建”即可。

第三步:布置网络实景图1.然后切换到【场景搭建】板块,新建的网络拓扑在第一次进入该板块时会弹出如下窗口,用来设置首页的场景背景图,这里可自由选择一张打开即可;2.在场景图中右键放置三个机房到场景图中,然后会弹出窗口来选择该机房的模板。

通常根据机房定位来选择对应的模板背景,将机房1选择为“市中心机房”,机房2和机房3选择为“区域汇聚机房”;3.放置好机房后场景图上可以看到三个气泡标识,标识这图中这三个位置放置了机房。

第四步:设备布置和连线1.点击右上角“机房分布图”,进入实际地图界面,在地图上可以右键放置机房,表示机房在实际地图中的地理位置;2.双击地图上的机房气泡。

光纤通信实验报告

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光纤通信实验报告实验报告:光纤通信技术引言:光纤通信技术是一种基于光传输原理的高速、大容量、低损耗的通信方式。

光纤通信以其优异的性能和广泛的应用领域受到了广泛的关注。

本次实验旨在探究光纤通信的基本原理和实验方法,以及光纤通信的特点和应用。

一、光纤通信的基本原理1.光纤通信的原理光纤通信是利用光纤作为传输介质,将光信号转换为电信号进行传输。

它主要包括光信号的产生、调制、传输和接收等过程。

光信号通过激光器发射端发出,经过光纤传输到接收端,然后通过光电转换器将光信号转换为电信号。

2.光纤的工作原理光纤是一种具有高折射率的细长光导纤维,主要由芯层、包层和包住层组成。

光信号在传输过程中会发生多次反射,利用全内反射原理将光信号在光纤内损耗尽可能小地传播。

二、光纤通信实验的步骤1.光信号的产生通过激光器发射端发出激光光束,光纤接收端接收光信号。

2.光信号的调制利用调制器对光信号进行调制,使其携带有用信息。

3.光信号的传输利用光纤的高折射率和全内反射的特点,将光信号传输到接收端。

4.光信号的接收通过光电转换器将光信号转换为电信号,进而进行信号处理,如放大、滤波等。

三、光纤通信的特点和应用1.高速传输光纤通信具有高传输速率和大容量的优势,可以满足现代通信的高速要求。

2.低损耗光纤通信中光信号的传输损耗非常小,可以远距离传输无衰减。

3.安全性强光信号在传输过程中不容易被窃听或干扰,保证了通信的安全性。

4.应用广泛结论:通过本次实验,我们深入了解了光纤通信的基本原理和实验方法。

光纤通信具有高速传输、低损耗、安全性强和应用广泛等特点,是现代通信领域的重要技术。

光纤通信的发展势头迅猛,未来有望取代传统的铜线通信,成为主流的通信技术。

光纤通信实验报告

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光纤通信实验报告1. 引言光纤通信是一种基于光信号传输的通信方式,其具有高速、大容量、低损耗等优点,已经成为现代通信领域的主流技术。

本实验旨在通过搭建光纤通信系统,验证其性能和可行性。

2. 实验目的本实验的主要目的是:- 了解光纤通信的基本原理与技术;- 掌握光纤通信系统的搭建方法;- 通过实际操作验证光纤通信的传输性能。

3. 实验原理光纤通信系统包括光源、光纤传输介质、光检测器等组成部分。

光信号通过光源产生,经由光纤传输介质传输,并最终被光检测器接收和解读。

4. 实验步骤4.1 实验材料准备在进行实验之前,我们需要准备以下材料:- 光纤通信系统实验箱,包括光源、光纤、光检测器等;- 光纤连接器、光纤插入损耗测量仪等辅助器材;- 电源线、示波器等实验设备。

4.2 搭建光纤通信系统根据实验箱中提供的说明书,依次将光源、光纤和光检测器进行连接。

确保光纤的插入损耗尽量低,并且连接稳定可靠。

4.3 进行数据传输测试利用示波器等实验设备,观察发送端的信号波形,并通过光检测器接收信号,并利用示波器显示接收端信号波形。

记录并比较发送端和接收端的信号特征,进一步验证光纤通信的性能。

5. 实验结果与讨论通过实验,我们获得了发送端和接收端的信号波形,并进行了详细的比较分析。

根据实验结果,我们可以得出以下结论:- 光纤通信系统具有较高的传输速率和大容量的特点;- 通过合理的布线和连接方式,可以降低光纤的插入损耗,提高通信系统的性能;- 在实际应用中,光纤通信系统需要注意光纤的维护和保护,避免光纤的弯曲和损坏。

6. 实验总结通过本次实验,我们深入了解了光纤通信的原理和技术,并通过实际搭建光纤通信系统验证了其性能和可行性。

光纤通信作为一种高速、大容量的通信方式,在现代通信领域具有广泛的应用前景。

7. 实验心得通过参与光纤通信实验,我对光纤通信技术有了更深入的了解。

在实践中发现光纤通信的可靠性和稳定性较高,但需要注意光纤的维护和保护。

光纤通信实验报告

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光纤通信实验报告中国石油大学(北京)光纤通信实验报告一、实验目的1. 了解光纤在量化传输中的原理和性能;2. 掌握光纤通信仪器的使用方法;3. 掌握光纤收发器、光分路器、光偏转器、光开关、光衰减器之间联结方法;4. 掌握光传输的参数测量技术。

二、实验原理及步骤1. 放大器原理:光纤放大器是一种可以在光纤上显示和观察信号时序变化的设备。

它能够按照固定的时间间隔来放大光纤传输的信号,从而允许技术人员观察信号的变化。

2. 分路器原理:光纤分路器是一种利用晶体原理实现光纤信号定向传输的设备。

分路器的使用是把一路信号分成几路,从而实现信号传输的目的。

3. 偏转器原理:光纤偏转器是一种用于改变光纤信号传输方向的设备。

它可以把一条光纤信号传输到另外一个方向,从而实现信号源和信号接收方之间的信号传输。

4. 开关原理:光纤开关是一种可以用来控制光纤信号传输的设备。

它可以控制信号的传输方向,从而可以把信号源和接收方之间的信号进行分开。

5. 衰减器原理:光纤衰减器是一种用来控制光纤信号强度的设备。

它可以把信号源和接收方之间的信号进行分开,从而可以控制信号的级别。

6. 实验步骤:(1) 安装光纤传输系统,安装光纤收发器、光分路器、光偏转器、光开关、光衰减器等实验设备;(2) 建立信号网络,安装配置传送端、接收端信号源;(3) 启动信号源,测量传输系统的参数,包括:传输效率、信噪比、带宽、时延以及抖动等;(4) 将测量的参数曲线进行分析,绘制传输系统的信号时序图;(5) 根据实验测量结果,完成实验报告。

三、实验结果1. 传输效率:实验中,光纤传输的最大平均效率为98.7%,最小平均效率为97.8%,最高单点效率为99.3%,最低单点效率为97.2%。

2. 信噪比:实验中,光纤传输的信噪比约为20 dB。

3. 带宽:实验中,光纤传输的带宽约为1 MHz。

4. 时延:实验中,光纤传输的平均时延约为3 ms。

5. 抖动:实验中,光纤传输的抖动约为0.8 μs。

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光纤通信实验报告光纤通信是一种使用光信号传输数据的通信技术,它利用了光的高速传输和大带宽的特性,成为了现代通信领域的重要技术之一。

在本次实验中,我们对光纤通信的原理和实验验证进行了深入研究。

实验一: 光的传播特性我们首先对光的传播特性进行了研究。

选择了一根直径较细的光纤,并采用了迎射法和反射法进行传导实验。

通过在纤芯中投射光线,并观察传导的情况,我们验证了光在光纤中的传播路径并没有明显偏向,光线能够相对直线传播。

实验二: 光纤的损耗与色散在光纤通信中,损耗和色散是不可避免的问题。

我们通过实验对光纤中损耗和色散的影响进行了测试。

损耗实验中,我们通过分析在不同长度光纤中传输的光强度,发现随着距离的增加,光强度会逐渐减弱。

这是由于光纤中存在材料吸收和散射等因素造成的。

为了减小损耗,优化光纤的材料和结构是很重要的。

色散实验中,我们将不同波长的光信号通过光纤传输,并测量到达另一端的时间。

实验结果显示,不同波长的光信号到达时间存在差异。

这是由于光纤中折射率随波长变化而引起的色散效应。

为了减小色散,需要采用更先进的技术,如光纤衍生波导和光纤增益等手段。

实验三: 单模光纤与多模光纤光纤通信中,单模光纤和多模光纤是常用的两种类型。

通过实验,我们对这两种光纤的传输特性进行了研究。

我们首先测试了单模光纤。

结果显示,在单模光纤中,光信号会以单一光波传播,因此具有较低的色散和损耗,适用于远距离传输和高速通信。

然后我们进行了多模光纤的实验。

实验结果显示,多模光纤中存在多个模式的光信号传播,由于不同模式间的传播速度不同,会导致严重的色散和损耗问题。

因此,多模光纤适用于近距离传输和低速通信。

结论通过本次光纤通信实验,我们对光纤通信的原理和实际应用有了更深入的了解。

我们发现光纤通信具有高速率、低损耗和大带宽等优势,而不同类型的光纤对于不同的通信需求有着不同的适应性。

然而,我们也看到了光纤通信中存在的一些问题,如损耗、色散和设备成本等。

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光电综合设计报告学号:姓名:一、课题6:1、课题要求及技术指标①课题名称:EDFA 设计②课题任务:采取不同结构和泵浦波长设计一个EDFA,结构分为同向泵浦,反向泵浦,双向泵浦三类。

③技术指标:可选泵浦光源波长为980nm 和1480nm;泵浦光源的功率在10~20dBm,测试输入信号功率为-20dBm。

④课题要求:1.在上述条件下要求EDFA 噪声指数小于4.5dB。

2.在满足一定条件下,最大输出功率可达到18dBm,最大增益可达到25dB(两者不要求同时满足)。

3.需要分别比较三种结构下的EDFA 的以下特性,并根据比较结果优化设计:(1)掺铒光纤长度的优化,需要从输出功率、噪声指数、增益三个方面验证;(2)泵浦光源波长(可选择980nm 和1480nm)的优化,需要从输出功率、噪声指数、增益三个方面验证;4.给出设计图和性能参数比较图,参数取点不少于10 个,参数应具有合理性和可行性。

2、课题分析及设计思路①课题分析:铒纤长度在4~15m 之间取值。

仿真模型中,掺铒光纤选用Default/Amplifiers Library/Optical/EDFA/ErbiumDoped Fiber;泵浦光源选用Default/Transmitters Library/Optical Sources/PumpLaser;泵浦光耦合器采用Default/WDM Multiplexers Library/Multiplexers/ IdealMux。

②设计思路:设计参考反向泵浦EDFA 结构图,参考图如下:根据下述实验原理,可知同向EDFA Pump Laser 位于与CW Laser 同向的合波器前,而光纤输出端则不设置。

同理,双向EDFA就是两侧均放置了Pump Laser。

③实验原理:掺铒光纤放大器EDFA1、EDFA的结构和工作原理图 1 给出了双向EDFA 的原理性光图,其主体是泵浦源和掺铒光纤(EDF)。

泵浦源用来提供能量;EDF 作为有源介质,提供反转粒子;波分复用器(WDM)的作用是将泵浦光和信号光混合,然后送入EDF 中,对它的要求是能将信号有效地混合而损耗最小;光隔离器(ISO)的作用是防止反射光对EDFA 的影响,保证系统稳定工作;滤波器的作用是滤除EDFA 的噪声,提高系统的信噪比(SNR),在两级宽带EDFA 中,它还起到增益平坦的作用。

EDFA 的泵浦过程需要使用三能级系统(如图 2.3 所示)。

实际上基态能级、亚稳态能级和泵浦能级受斯托克斯分裂(Stock Splitting)和热效应的影响,形成了一个近似联系的能带。

由于亚稳态能级和基态能级具有一定的宽度,因此EDFA 的放大效应具有一定波长范围。

在掺铒光纤中注入足够强的泵浦光,就可以将大部分处于基态的Er3 +离子抽运到激发态,处于激发态的Er3 + 离子又迅速无辐射地转移到亚稳态。

由于Er3 +离子在亚稳态能级上寿命较长,因此很容易在亚稳态与基态之间形成粒子数反转。

当信号光子通过掺铒光纤时,与处于亚稳态的Er3 +离子相互作用发生受激辐射效应,产生大量与自身完全相同的光子,这时通过掺铒光纤传输的信号光子迅速增多,产生信号放大作用。

Er3 + 离子处于亚稳态时,除了发生受激辐射和受激吸收以外,还要产生自发辐射(ASE),它造成EDFA 的噪声。

图1为EDFA 双向泵浦结构示意图。

图 1 双向泵浦结构在EDFA 的光路结构设计中,常见的泵浦方式有同向泵浦、反向泵浦和双向泵浦3 种。

这些泵浦方式各有其特点:前向泵浦由于在输入端有高的粒子数反转而具有比较低的噪声;而由于背景损耗小,输出端具有高的粒子数反转,因此反向泵浦具有较高的泵浦效率和增益。

当EDF 长度较短时,3种泵浦方式的小信号增益基本相同,NF 也相差不大,原因在于3 种泵浦方式都已使整个光纤的Er3+ 离子发生完全反转;当EDF 长度增加时,双向泵浦方式的增益最高,反向泵浦方式的增益次之,同向泵浦方式的增益最低。

噪声系数(NF)则表现不同,其中同向泵浦方式的NF 最小,反向泵浦方式的NF 最大,双向泵浦方式的NF介于二者之间。

泵浦光功率、泵浦方式与增益、噪声的关系:在给定的EDF 长度范围内,EDFA 的增益随泵浦功率的增加而增大,其NF 随泵浦功率增加而减小,但是,当泵浦功率增加到一定值后,增益趋于饱和,NF 也趋于定值。

图2 是实验得到的泵浦功率与小信号增益、NF 的关系。

这是因为,当泵浦功率增加到一定程度时,EDF 中基态能级的Er3 +离子已经基本上被激励到上能级,继续增加泵浦功率对粒子数反转贡献不大,所以增益趋于饱和。

图 2 泵浦功率与小信号增益,噪声系数之间的关系2、EDFA在光纤通信系统中的应用在光纤通信系统中,EDFA 有三种基本的应用方式,分别是用作光发射机输出的功率放大器、用作光接收机前端的前置放大器和作远距离传输的线路放大器。

功率放大器(后置放大器)方式是把EDFA 置于光发射机之后,用以提升输出信号的功率,可用来保证点对多点的光功率分配,并可降低高速系统中半导体激光器直接调制的“啁啾”影响。

功率放大器对放大性能的要求是输出功率大。

前置放大器方式是将EDFA 直接置于光接收机PIN 管光检测器的前面,用以改善输入光信号的信噪比,提高光接收机的接收灵敏度。

前置放大器对放大性能的要求是噪声性能要求高。

线路放大器应用方式是将EDFA 在线插在传输线路的一个或多个位置,用来周期性地补偿光信号衰减。

这种衰减或来自光纤的吸收损耗,或来自网络分配引起的分光损耗。

这种方式下,放大器可以以级联的方式存在。

线路放大器对放大性能的要求则要求输出功率和噪声性能两者兼顾。

由于光放大器对信号的调制方式和传输速率等方面的透明性,EDFA 在模拟,数字光纤通信系统以及光孤子系统中显示了广阔的应用前景。

尤其是在长距离数字通信系统中,波分复用技术与EDFA 结合将大大提高系统容量和传输距离,WDM+EDFA 已经成为当前光纤通信系统最重要的发展方向之一。

在级联EDFA 的系统中,ASE 噪声将不断积累。

由于级联方式不同,系统的噪声性能略有不同。

根据每级增益安排的不同,EDFA 可以有三种不同的级联方式。

第一种级联方式是所谓的“自愈”方式即对每级增益不做专门的控制,在这种方式下,开始几级EDFA 的增益较大,随着信号光功率的增加和ASE噪声的积累,EDFA 增益饱和,最后每级EDFA 输出功率趋于恒定,此时信号光功率不断下降,而ASE 噪声功率不断增加。

第二种方式是保证EDFA 输出功率恒定,光功率的变化趋势与第一种级联方式的后半部分相同,第三种级联方式是保持每级EDFA 的增益恰好抵消级间损耗。

这种情况下,每级EDFA 输出的信号光功率恒定,但是,由于ASE 噪声积累,总功率将不断上升。

在含有EDFA 的系统中,由于EDFA 能提供足够的增益,使信号的传输距离大大延长,随着信号速率的不断提高,光纤色散和非线性效应对系统性能的影响变得突出起来。

3、系统设计(建模)①系统图:同向EDFA设计:反向EDFA设计:双向EDFA设计:②相关说明:泵浦光源功率设定为20dBm,测试输入信号功率已被限定-20dBm,使用Dual Port WDM Analvzer 测定相关参数。

4、仿真结果与仿真分析1、噪声指数、增益、输出功率满足性分析(NF<4.5dB;Gain>25dB)①同向980nm、7m光纤②反向980nm,4m光纤③双向(同980nm,反1480nm),光纤4m2、优化分析:泵浦光源波长以及长度优化(分别从输出功率、增益和噪声指数分析):①对于同向:同向1480nm同向980nm结论:根据相同条件下输出功率、增益以及噪声指数,同向EDFA泵浦光源波长980nm 性能更好。

选择理由:1480nm噪声指数很难达到要求。

最佳长度:根据图像,最佳长度为光纤5m②对于反向:反向1480nm反向980nm结论:根据相同条件下输出功率、增益以及噪声指数,反向EDFA泵浦光源波长980nm 性能更好。

选择理由:980nm最佳数据点均优于1480nm最佳长度:光纤4.5m③对于双向:双向1480nm双向980nm同向1480nm,反向980nm同向980nm,反向1480nm结论:根据相同条件下输出功率、增益以及噪声指数,双向EDFA泵浦光源波长同向980nm反向1480性能更好。

选择理由:比较噪声指数即可。

最佳长度:光纤7m二、课程设计小结EDFA设计涉及到了泵浦光源以及光纤的选择以及放置,其中涉及到的最优求解问题最为值得关注。

而本实验就是基于简单EDFA模型进行的仿真测试。

实验中,涉及到了许多数据的横向或者纵向比较,最为关注的,是波长选择以及最佳光纤长度选择。

在数据处理方面,我们选择了输出功率、增益以及噪声指数来判断EDFA是否符合要求,这里也设置了一定的参数范围以限定符合要求的光纤放大器。

本实验从实验原理入手,通过计算机软件实现,省去了繁琐的安装过程而得到了更为可靠的实验数据,通过测算不同波长、不同安装方式、不同数据类型的比较,实现了综合分析,在此,我们得出了有用结论,分别列示在实验结果分析上。

除此之外,参数取点达到了12个,非常完整且成功地显示出随光纤长度变化各个数据的变化情况,直观清楚。

而最终的结论也有助于我们今后在实验中或者生产生活中对光纤长度的取舍,省去了麻烦。

本次试验所用到的控制变量、综合分析方法也对相关实验进行了一定启发。

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