波分测试

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实验三光波分复用器的参数测试

实验三光波分复用器的参数测试

实验三 光波分复用器的参数测试一. 实验目的和任务1. 了解光波分复用器的原理。

2. 了解光波分复用器各参数的测试方法。

3. 测量光波分复用器的中心波长、半最大值全宽、信道隔离度。

二. 实验原理当两根光纤非常靠近时,一根光纤中的光波电场可能耦合到另一根光纤中去。

耦合系数K 与纤芯之间的距离,纤芯形状及折射率分布有关。

光纤方向耦合器结构如图3.1所示。

图3.1 利用合光纤耦合器的光纤型WDM 器件它既可以作为光功率耦合器(此时K 值在一定的波长范围内基本为常数),也可以作为波分复用器(此时K 值在一定的波长范围内是变化的)。

耦合器型波分复用器输出端光功率为))((cos )(201L K P P λλ= (3-1)))((sin )(202L K P P λλ= (3-2)式中L 是耦合区长度。

在适当的波导结构(纤芯距离、折射率分布、纤芯形状)下,使)(λK 的取值为2/2)(1ππλ+=n L K ,当波长为2λ时,2/2)(1ππλ+=m L K ,(n ,m 为整数)。

此时1λλ=时,0)(11=λP ,012)(P P =λ,2λλ=时,021)(P P =λ,0)(22=λP ,图3.2是耦合器型波分复用器的输出曲线。

适当的耦合系数下,光纤耦合器可作为1310/1550nm 双波长波分复用器。

图3.2 基于耦合器的WDM 器件的典型投射率曲线如图3.1所示,当1310和1550nm 两个波长的光从耦合器的A 端输入时,波长为1310nm 的光从B 端输出,波长为1550nm 的光由D 端输出。

反之,B 端输入波长为1310nm 的光,C 端输入波长1550nm 的光,A 端将同时输出1310nm 与1550nm 波长的光。

因此,耦合器型波分复用同时可作波分复用与解复用器使用。

测试1310/1550nm 双波长波分复用器中心波长和半最大值宽度的实验原理图如图3.3所示。

1310nmLD 光源 1550nmLD 光源1310nm 端口1550nm 端口适配器 PC 光谱仪图3.3 光波分复用器中心波长和半最大值宽度测试原理图波分复用器的一个主要指标是通道隔离度,其定义是,当A 端输入波长为1λ的光功率时,B 端的输出与D 端输出功率的比率(以分贝为单位)。

传输试题(波分部分答案解析版)

传输试题(波分部分答案解析版)

传输试题(波分部分答案解析版)⼀、填空题(每空2分,共20分)。

1、320G产品中,频率为192.1THZ的波长是1~32波范围内的第____1___波;2、1600G设备ETMX单板客户侧业务的速率等级是___STM-16_____(STM-1、STM-4、STM-16、STM-64)。

3、OBU的单板标称⼊值是-19dBm,如果系统开通10波,总的输⼊光功率是-9dBm4、DWDM系统光源采⽤的两种调制⽅式为⼀种为外调制、另⼀种为内调制。

5、WDM⼯程中,如果出现了⾮线形效应产⽣误码,最基本定位的⽅法是:误码跟光功率有明显的关系:光功率升⾼,误码明显增加,反之则误码明显减少或者消失。

6、信噪⽐是DWDM系统受限的⼀个重要因素,⽽噪声的根源是在于系统中⼤量应⽤的 EDFA 放⼤器。

7、最适合于DWDM系统使⽤的光纤是 G.655光纤,因为该光纤的⾊散系数较⼩,衰耗系数与其他类型的光纤相差⽆⼏,⽽且能够有效抑制四波混频效应。

8、1600G系统的通信分为两部分:站点之间通过监控信道来进⾏通信,同⼀站点的设备内部通信则是通过以太⽹⼝的扩展ECC 和⼦架间通信来实现。

9、⽬前,DWDM系统中常⽤的三种波分复⽤器是耦合型、介质薄模型、AWG型,其中对温度敏感的器件是 AWG 型。

⼆、判断题(每题1分,共 10 分)1、DWDM系统⼤量使⽤EDFA会引起噪声积累,多级级联后各通道的信噪⽐劣化。

由于带外FEC技术可以较⼤程度的改善信噪⽐,因此部分OTU单板采⽤了此技术。

(×)2、对于监控信道,OSC与ESC可以在⼀个⽹络中并存。

(√ )3、G.652光纤的零⾊散点位于1310nm处,在此波长处,其⾊散最⼩。

(√)4、OTN帧的复⽤是采⽤的是异步复⽤。

(√ )5、OTN电层SM、PM、TCMi开销中均包含1个字节的BIP8字段,它们监控的帧结构范围是不同的。

( √ )6、若OTUk层开销受到破坏,单板有可能上报OTUk_SM_AIS来指⽰异常状况。

华为试题--波分及OTN---不定项题(50题)

华为试题--波分及OTN---不定项题(50题)

1、( ) 不是导致四波混频的主要原因。

A、波分复用B、长距离传输C、零色散D、相位匹配答案:ABD2、DWDM系统OTU单板使用的半导体光检测器主要有PIN管和APD管两种,对APD管来说,其接收光功率过载点为 ( ) dBm。

A.-9B.-10C.-19D.-25答案:A3、光交叉处理( )的调度,通常与所承载的业务类型( )。

( )处理电信号的调度,与所承载的业务类型( )A.光信号 B电交叉 C.无关 D密切相关答案:ACBD4、下面关于信噪比的描述,正确的是 ( ) 。

A、波分系统中大量使用EDFA是造成信噪比劣化的最重要原因;B、信号经过多级WLA级联后比经过多级WBA级联后的信噪比劣化更严重一些;C、用光谱分析仪在D40单板下波后测试的信噪比会比在IN口测试的信噪比的值要大一点;D、提高信噪比的方法是提高光功率,因此光功率高信噪比就一定高;答案:ABC5、1310nm和1550nm传输窗口都是低损耗窗口,在DWDM系统中,只选用1550nm传输窗口的主要原因是:()A. EDFA的工作波长平坦区在包括此窗口B. 1550nm波长区的非线性效应小C. 1550nm波长区适用于长距离传输D. 1550nm波长区光纤损耗较小答案:A6、ITU-T中,当光信道间隔为0.8nm的系统,中心波长的偏差不能大于:( )A、±10GHzB、±20GHzC、±30GHzD、±40GHz答案:B7、1310nm波长的光在G.652光纤中每公里衰减值一般为()左右。

A、0.1-0.2B、0.2-0.3C、0.3-0.4D、0.4-0.5答案:C8、波分复用系统传输受限因素包括哪些方面?( )A. 衰減B. 光源的色散特性C. 非线性效应D. 信噪比的大小答案:ABCD9、OTU(波长转换板)的3R功能是指()。

A、再生;B、再整形;C、光电转换;D、再定时;答案:ABD10、OTN设备有丰富的开销以下哪些是ODUK层的开销字节()A.SMB.PMC.TCMiD.GCC1/2答案:BCD11、OTN系统定义了3层网络结构,他们是()A.OCHB.OMSC.OTSD.OTM答案:ABC12、192.3THZ波长的OTU单板,其输出接在M40的第()口。

波分测试的解说

波分测试的解说

波分测试指导书(仅供内部使用)目录1适用范围 (6)2测试仪表描述 (6)3波分测试概述 (7)3.1OTU接口指标测试 (7)3.1.1平均发送光功率 (8)3.1.2发送光信号中心波长 (10)3.1.3最大-20dB谱宽测试 (11)3.1.4最小边模抑制比SMSR (12)3.1.5最小接收灵敏度 (13)3.1.6接收机过载光功率 (14)3.1.7输出抖动 (15)3.1.8抖动容限 (17)3.1.9抖动传函(不推荐测试) (18)3.1.10光发送信号眼图(不推荐测试) (19)3.1.11最小消光比测试(不推荐测试) (21)3.1.12B1字节、J0字节的验证(不推荐测试) (23)3.2合波板、分波板、光分插复用板接口指标测试 (24)3.2.1分波板接口指标测试 (24)3.2.2分波板每通道插入损耗与插入损耗最大差异 (25)3.2.3分波板通道隔离度 (26)3.2.4分波板-ndB带宽(不推荐测试) (27)3.3合波板接口指标测试 (28)3.3.1合波板每通道插入损耗及插入损耗最大差异 (28)3.4光分插复用板接口指标测试 (29)3.4.1下波长通道插入损耗 (29)3.4.2上波通道插入损耗 (30)3.4.3下通道中心波长 (31)3.4.4穿通通道的插入损耗 (32)3.5光放大板接口指标测试 (32)3.5.1放大器放大增益测试 (33)3.5.2光放大器工作波长测试(不推荐测试) (34)3.5.3输入/输出光功率范围 (35)3.5.4放大器增益平坦测试 (36)3.5.5放大器噪声系数 (37)3.6监控信道接口指标测试 (38)3.6.1接收机灵敏度和过载点测试 (39)3.7主信道接口指标测试 (40)3.7.1MPI-S、S’点每信道输出光功率 (41)3.7.2MPI-S、S’点最大总输出光功率 (42)3.7.3MPI-R、R’点光信噪比 (43)3.7.4MPI-R、R’点各信道输入光功率 (44)3.7.5MPI-R,R'点最大通路差 (45)3.7.6MPI-R点和R'点总的接收功率最大值 (45)3.8系统测试 (46)3.8.1系统各信道的通道代价测试(不推荐测试) (46)3.8.2系统误码性能测试 (47)3.9系统网口输出抖动测试(不推荐测试) (49)3.10网络接口抖动容限测试 (50)3.11抖动传递特性测试 (52)3.12其他相关指标和功能测试 (53)3.12.1内置光谱分析仪MS2测试 (54)3.12.2光线路保护(OLP)测试 (55)3.12.3激光器自动关断ALS和EDFA放大器APR功能测试 (56)3.12.4FEC 增益测试 (57)3.12.5自动功率控制功能测试 (58)4附录-千兆以太网接口板测试说明 (59)图表目录图1.OTU平均输出光功率测试配置图 (9)图2.带FEC的收端OTU平均输出光功率测试配置图 (10)图3.中心波长测量配置图 (10)图4.灵敏度测试连接图 (14)图5.输出抖动测试连接图 (16)图6.抖动容限模板图(G.958的模板) (18)图7.抖动传函模板(G.958 的模板) (19)图8.G.957的眼图测试模板 (20)图9.信号眼图和消光比测试连接 (21)图10.B1、J0字节测试配置 (23)图11.分波器测试连接图 (24)图12.合波器插损测试配置图 (29)图13.OADM的测试配置 (30)图14.上波损耗测试 (31)图15.穿通波长测试配置图 (32)图16.放大板增益测试配置图 (34)图17.放大器的工作波长测试配置 (35)图18.放大板增益平坦度测试 (37)图19.接收机灵敏度测试配置 (39)图20.波分系统的单向结构模型 (40)图21.每信道输出光功率测试配置 (42)图22.MPI-R,R’每信道输入光功率 (44)图23.MPI-R和R '点总的接收光功率测试配置 (46)图24.系统通道代价测试配置图 (47)图25.系统误码性能测试 (48)图26.系统网口输出抖动测试配置 (50)图27.STM-16信号ITU-T的G.825的抖动容限模版 (51)图28.STM-64信号ITU-T的G.825的抖动容限模版 (52)图29.抖动传函特性模板 (53)图30.内置光谱分析仪测试配置 (54)图31.光复用段OLP保护测试配置 (55)图32.APR/ALS测试配置图 (56)图33.FEC增益测试配置 (57)图34.自动功率控制功能测试配置 (59)表目录表1平均发送光功率指标 (8)表220dB谱宽指标 (11)表3最小边模抑制比指标 (12)表4接收灵敏度指标 (13)表5过载光功率指标 (14)表6输出抖动指标 (15)表7抖动容限指标 (17)表8抖动传递特性指标 (18)表9眼图测试指标: (20)表10消光比指标 (22)表11分波器插损指标 (25)表12隔离度指标 (26)表13ndB谱宽指标 (27)表14合波器插损指标 (28)表15功放板增益指标 (33)表16输入/输出光功率范围指标 (35)表17放大器噪声系数指标 (38)表18 (39)表19DCM规格表 (41)表20MPI-S点每通道输出光功率指标 (41)表21MPI-R点信噪比指标 (43)表22MPI-R通道输入光功率指标 (44)表23MPI-R通道最大差异指标 (45)表24MPI-R点总接收功率指标 (46)表25系统输出口最大允许抖动指标 (49)表26STM-16的输入抖动容限指标 (51)表27STM-64 输入抖动容限指标要求: (51)表28系统抖动传函指标 (52)1 适用范围本测试指导书主要指导现场开局工程师进行单站指标调测和系统验收测试,规范测试方法和测试配置,详细的介绍各项指标测试的步骤,同时规定各项测试仪表上参数设置和测试指标的具体要求。

密集波分复用系统测试分析方法

密集波分复用系统测试分析方法

密集波分复用系统测试分析方法摘要:光纤通信技术具有成本低、损耗低、高安全及不受电磁干扰等特点,密集波分复用(DWDM)充分挖掘光纤带宽能力,在5G组网中应用广泛。

DWDM系统是实现大容量、高速通信、长距离的最佳手段,应用极广。

DWDM系统的信噪比指标直接影响着信号传输容量和质量。

本文阐述了一种基于光谱分析仪的DWDM系统测试分析方法,详细介绍了DWDM光谱测试方法。

关键词:波分复用;DWDM;波长;电平引言光纤通信技术具有成本低、损耗低、高安全及不受电磁干扰等特点,现在已经成为主流的通信媒介[1][2]。

5G时代,虽然有正交频分复用等技术的提出[3],但实现400Gbit/s光通信传输系统的技术主要有两种,基于单波模式和基于多波模式[4][5]。

现阶段,多波技术得到了广泛以及深入的研究,并且发展极其迅速。

1 DWDM系统光纤通信技术正向着超高速、大容量通信系统发展,并且逐步向全光网络演进。

DWDM是充分挖掘光纤带宽能力,实现大容量、高速通信、长距离的最佳手段。

DWDM系统信号传输质量的性能是DWDM系统设计者必须考虑的因素,同时也是衡量DWDM系统性能的标准。

DWDM系统的输入信号都是波长固定的光信号,即各个通路的光信号波长是不同的,但是每个通路的中心波长是固定的。

各通路的中心波长是有严格规定的。

中心偏移过大不仅会对相应通路信号造成影响,还会对其他通路信号造成串扰。

信道间隔即为各通道之间的波长间隔,此间隔也是严格定义的,此指标保证了各通路之间信号传输的质量,避免串扰。

2 系统测试及分析2.1信号波长及功率波分复用系统对于激光器输出波长的稳定要求很高,波长输出不稳定会引起复用时相邻信道的串扰,增加系统的误码率。

针对DWDM系统波长稳定性测试指标,我们设计了两种信号波长及电平求解方式,及点电平及总功率电平方式,(2-1)其中,是探测信号波长的峰值电平,是探测信号的噪声电平。

(2-2)2.2噪声功率光通道中,信号的光功率与自发辐射噪声功率的比值称为信噪比。

波分测试3-答案

波分测试3-答案

波分产品一、填空题(共10题,每空2分,共24分)1、为给光信号提供较高的频率精度和稳定度,ITU-T G.692建议中规定了DWDM系统的绝对参考频率为193.1 THz。

2、调节光放板各波光功率在标准光功率±2dB范围内。

3、波长转换板的接收光功率调节到接收灵敏度和过载点的中间值,至少要在“过载点-5 ~接收灵敏度+3 ”范围内4、站内监控信道处理板的互连需要添加15dB固定光衰。

5、信噪比是DWDM系统受限的一个重要因素,而噪声的根源是在于系统中大量应用的 EDFA 放大器。

6、 80波系统里面频率为193.3THZ的波长对应第 56 通道波长。

7、BWS 1600G 系统使用的监控信道板有两类:TC1/TC2和SC1/SC2单板,这两类单板不可以(可以/不可以)对接使用8、普通型ALC 需要(需要或者不需要)配置MCA单板,增强型ALC 不需要(需要或者不需要)配置MCA单板。

9、要求将光放板输入单波平均光功率尽量调整到输入单波标准光功率,输入单波标准光功率=输入最高光功率-10lgN,N为光放满波波长数。

10、ALC中文解释。

二、判断题(正确的打“√”,错误的打“Ⅹ”,共5题,每题1分,共5分)1、6100 V1R2系统中采用MB2+MR2组成的串行OADM站中,不可采用第5波的OTU板。

(√)2、拉曼放大器的反向输出光功率达到27dBm,千万小心。

光纤连接器的接头要使用专用的APC光纤连接器,若使用PC光纤连接器,会形成很大的反射,烧坏光纤连接器。

(√)3、拉曼放大器上电后,激光器默认关闭,需要下发命令打开激光器。

(√)4、RAMAN放大器对近端线路光纤损耗要求非常严格,除连接到ODF架的一个端子外,0~20km之内最好不能有连接头,所有接续点不可以采用熔纤方式。

(Ⅹ)5、E3OAU单板PA与BA模块之间的电VOA衰减率,无法通过命令直接进行调节。

(√)三、单项选择题(共12题,每题2分,共24分)1、下面哪些单板不提供MON口在线检测光信号 C 。

WDM波分扩容项目验收测试记录表

WDM波分扩容项目验收测试记录表

WDM波分扩容项目验收测
试记录表
1、OTU单板性能检查
(1)OUT单板接收光功率测试
LWC1单板(可调)接收光功率技术指标为-26dBm~-9dBm ,按照华为工程经验建议“灵敏度+3dBm~过载点-3dBm”原则,理想的光功率范围至为:-23dBm~-12dBm。

(2)OTU单板FEC纠前/后误码率测试
10 ,
波道FEC纠前/后误码率检查标准(线路衰减达标情况下):,纠前误码率不得大于6纠后误码率为0。

3.业务性能测试
(1)SDH业务15分钟
SDH业务15分钟误码测试:
为了便于进行全网系统的性能检测,选择测试的业务要尽量要遍历全网,TM站点挂测试仪表,业务中间落地站点通过动LWC1T与西向LWC1T单板客户侧端口互联,在末端站点LWC1T单板客户侧端口打硬件内环进行测试。

波分系统常用指标测试

波分系统常用指标测试

定义:主纵模的平均发送光功率与最显著边模的光功率
之比(mW)的最小值
测试仪
固定光衰
发端 OTU单板 Rx OUT
光谱仪 波长计
最显著边模
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主纵模
OTU单元测试

点击 Auto Measure -> Analysis->选择2nd Peak
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OTU单元测试

TRANSMITTER MAIN SETTINGS界面设置(Aglient 37718)
设定接入信号速 率 设定信号类型 SDH
设定接入时钟方 式:跟踪接入信 号时钟
设定信号结构
线路频偏:设 为OFF或ON 0.0ppm
144M及以上 速率:2^23-1
Security Level: Internal Use Only
DWDM系统常用指标测试
ISSUE 1.22

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前言
本课程旨在指导工程师完成波分 产品常用指标的验收测试工作。
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本节我们主要讲解了:

小结
DWDM测试常用的仪表和物料 测试前的准备工作 DWDM系统的光接口参考点


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LWE
10dB<OTL<14dB 8.2dB<OTL<14dB
10dB<OTL<14dB 8.2dB<OTL<14dB
LWM
DWDM侧:14dB>OTL>10dB;
DWDM侧:14dB>OTL>10dB;
8.2dB
12dB>OTK > 12dB>OTK>8.2dB
SDH侧:>8.2dB
SDH侧:>8.2dB
衰减器
OM/OA TX1 TX2
SDH分 析 仪 OLA
衰减器
OA/OD RX1 RX2
TXn
RXn
图4. B1、J0 字节测试配置
测试步骤 a) 按图 4 连接好测试配置,光衰减器可选 10dB 的光衰减器; b) 通过 SDH 分析仪插入 B1 字节告警,通过 TWF/TRF/RWFTWC/RWC/TWB/TWB 的单板性能监视验证 B1 字节的个 数。 c) 验证 J0 字节可以通过在仪表中设定不同的接入点识别符(APid),信号经过 TWF/TRF/RWF 时可以提取出对应的识 别符。 d) 测试 LWX/LWE 时需要将仪表更换为 GE 测试仪,检验波长转换板的丢包率等性能是否准确。 注意事项 本测试项目中 J0 字节检测主要针对 TWF/TRF/RWF;对于其他的波长转换板不支持。
0.2
0.25/0.75
RWC
0.2
TWB 0.25/0.75、0.4/0.6
0.25/0.75
0.2
0.2/0.8 0.25/0.75、0.4/0.6
0.25/0.75 0.2/0.8
RWB 0.25/0.75、0.4/0.6
LWX/LWE
0.22/0.78、
0.375/0.625
测试的要求时没有点子落在眼图模板内。 眼图模板示意图如图 2:
表3 消光比指标
OptiX Metro 6100性能指标
OptiX BWS 320G性能指标
TWF/TRF
>10dB
>10dBBiblioteka RWF>10dB
>10dB
TWC
*
>10dB,<14dB
RWC
*
>8.2dB,<12dB
TWB
*
10dB,<>14dB
RWB
*
>8.2dB,<12dB
LWC
*
DWDM侧:14dB>OTL>10dB; SDH侧:>8.2dB
。 波长变换器 R点
1.3.3 测试步骤 1) 按图接好测试装置。 2) 调整光连续反射仪。 3) 读出反射系数。
图 1.3
消光比(EX) 1.7.1 概念
消光比是指传号(光发射)平均光功率与空号(不发射)平均光功率的比值,即公式 EX=10 lg(A/B)。 1.7.2 测试配置
SDH 分析仪 波长变换器
1.1.4 B1 字节、J0 字节的验证(不推荐测试)
定义 B1 字节为 SDH 再生段误码检测直接,通过 B1 字节的检测可以十分容易的定位故障的位置;J0 字节为通道追踪字节, 可以用来记录供应商和运营商的信息,以此为故障定位的作用。 指标要求 TWF/TRF/RWF 要求正确的检测出 B1 字节的错误,正确识别 J0 字节;对于 TWC/RWC/TWB/RWB 仅要求正确检测出 B1 字节的错误;对于 LWX/LWE 要求可以检测出 IP 信号的丢包率等性能。 测试配置
选频电平表
抖动测试仪
图 1.9 1.9.3 测试步骤 测试步骤见国标(GB/T 16814-1997),5.9 节、EDFA 放大器测试 4.1 输入功率范围 4.1.1 概念
当光纤放大器的输出信号光功率在规定的输出功率范围内,并使其性能能够保障时,光纤放大器输入信号光功率 所在的光功率范围。 4.1.2 测试配置
备注 速率2.5Gb/s 速率为10Gb/s 具有千兆及百兆光模块
量程在21dBm以上
可接入实际波长信号 不推荐 不推荐
专用的擦纤纸
1.1.1 抖动传函(不推荐测试)
定义 抖动传递特性定义为输出 STM-N 信号的抖动与所加输入 STM-N 信号的抖动的比值随频率变化的关系,有关抖动传递 特性的规范只适用于 SDH 再生器。抖动传递特性是表明再生器对抖动的抑制能力。 指标要求
光功率计
可变光源
p点 可调衰耗器 A
放大器
q点
可调衰耗耗器 B
光功率计
图 4.1 4.1.3 测试步骤
1) 设置可变光源波长为工作波长之一,输出光功率为 6 dBm,可变衰耗器 A 先调为 衰减 15 dBm。衰耗器 B 的值为 N(建议为 10dBm), 使下面测试中 q 点的值在 光功率计测试范围内。
2) 逐渐减小可变衰耗器 A 的衰减值,在 q 点使光功率计读得的输出功率为 (Po2-NdBm)。其中 Po2 是放大器输出功率范围的上限值(分别视 BA、LA、PA 的具体指标定)。
3) 逐渐增大可变衰耗器 A 的衰减值,在 q 点使光功率计读得的输出功率为 (Po1-NdBm。其中 Po1 是放大器输出功率范围的下限值(分别视 BA、LA、PA 的具体指标定)。
1.1.2 光发送信号眼图(不推荐测试)
定义 眼图是表示光信号脉冲形状的特性,定义了上升、下降沿的时间和脉冲宽度。 指标要求 对于 TWF/TRF/RWF 应该满足 ITU-T 的 G.691 要求;TWC/RWC/TWB/RWB 应该满足 ITU-T 的 G.692 要求。对于加前 向纠错后的光信号眼图,若信号分析仪中无此模版,可参照相应速率的 SDH 光信号眼图进行测试。10G 的 TWF、RWF 单板发送眼图要符合 FEC 10.66G 模板 G.691 的要求。
1+Y1
1
0.2/0.8 0.25/0.75、0.4/0.6
0.2/0.8
0.22/0.78、
0.375/0.625
逻辑“ 1” 平均电平
Y2 幅度
0.5
Y1
0
-Y1 0
X1 X2 时间
测试配置
逻辑“ 0” 平均电平
X3 X4 1
图2. G.957 的眼图测试模板
测试仪
固定光衰
同步 OTU单 板 时 钟
1.8 发送信号波形(眼图) 1.8.1 概念 发送信号波形以发送信号眼图的形式规定了发送机的光脉冲形状特性,包括上升、 下降时间,脉冲过冲及振荡。 1.8.2 测试配置
SDH 分析仪 波长变换器
光衰减器
光示波器
外时钟同步或相互同步
图 1.8 1.8.3 操作步骤
1) 按图接好测试装置。 2) SDH 分析仪向波长变换器输入口送 2.5Gb/s 测试信号。 3) 调整光衰耗器,使光示波器有合适的输入功率。 4) 调整示波器,获得稳定的波形,按眼图模框参数调用相应的模框,并由人工或仪
4) 注意观察在以上测试过程中功率放大器工作状况,应无告警产生。 5) 用在 P 点测出当放大器输出功率分别为上、下限值时的输入光功率值 Pi1 和 Pi2。
IN
OUT
信号
信号 分析仪
0.2/0.8 0.2/0.8
图3. 信号眼图和消光比测试连接
测试步骤 a) 按图图 3 连接好测试配置;
b) 设置 SDH 测试仪的接口速率与被测单板的接口速率一致,调整光衰减器,使波长转换板接收光功率适中,对于 LWX、 LWE 单板选用 Gigabit 信号的输入光;
1.3 光反射系数 1.3.1 概念 光反射系数是在 R 参考点的反射光功率与入射光功率之比,即 R=10lg(Pr/Pi),单位 dB,.其中 Pr、Pi 单位为 mW 。 1.3.2 测试配置
基准方法是光连续反射仪测试法,见图 1.3. 替代法是光时域反射仪(OTDR)测试法.
光连续波反射仪 。 . 测试光纤
LWX
DWDM侧:14dB>OTL>10dB;
DWDM侧:
8.2dB
12dB>OTK> 14dB>OTL>10dB; 12dB>OTK>8.2dB
SDH侧:>8.2dB
SDH侧:>8.2dB
测试配置 同图图 3。 测试步骤 a) 按图 3 连接好测试配置; b) 设置 SDH 测试仪的接口速率与被测单板的速率一致,调整光衰减器,使波长转换板接收光功率适中; c) 启动信号分析仪 HP83480 或 TEK8000,根据接入的速率设置眼图模版,启动测试,测量一个完整的眼图; d) 再设置信号分析仪,选择消光比测试项,读出测量结果,并记录,有些仪表在测试眼图时可直接读出消光比的值, 这样,消光比可与眼图结合起来一起测试。
表1 抖动传递特性指标
STM等级
fc(kHz)
P(dB)
STM-64(A)
120k
0.1
STM-16(A)
2,000
0.1
STM-4(A)
500
0.1
GigaBit
*
*
抖动增益 P
20dB/10倍频程
0 fc
F 抖动频率
图1. 抖动传函模板(G.958 的模板)
测试配置
参考错误!未找到引用源。:
测试步骤 a) 按上图连接好测试配置; b) 设置 SDH 测试仪的接口速率与被测单板的接口速率一致,调整光衰减器,使 SDH 测试仪和被测单板接收的光功率 适中; c) 设置 SDH 测试仪为抖动传递测试方式,根据指标要求设置相关测试点和相关指标; d) 断开 SDH 测试仪与被测波长转换板的连接,用光纤环回 SDH 测试仪的收发,进行 SDH 自校准; e) 校验完成后,连接被测波长转换板,启动抖动传递特性进行自动测试,记录测试结果。 注意事项 测试抖动传递特性时,必需选择带有 O.172 建议的 SDH 测试仪进行测试,否则测试结果会不正确。O.172 建议的仪表 主要有 ANT-20SE、HP37718A 等,ANT-20E、MP1552B 等是 O.171 建议的测试仪表,不能测试抖动传递特性。
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