光模块测试设备基本使用

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光模块测试设备基本使用[行业荟萃]

光模块测试设备基本使用[行业荟萃]
开机后分别选择N2099A和N2101B
注意防静电!
行业借鉴
RX- RX+ TX- TX+
DUT
9
2. 认识软件界面
时钟模块 N2099A
当前 时钟
开机 默认 时钟
开始(停止 )发送数据 (误码测试 )
数据模块 N2101B
功能选择:
1.只运行发射 2.连续误码测试 3.时间设置 4.抖动浴盆曲线 5.全码率扫描
使用完成后需要先退出软件,然后按照XP系统的关机方式关机!!!
当使用CDR 时钟时可以 不用连接这 条外部时钟 线
常规测试系统连接图
行业借鉴
4
2. 认识面板
菜单
发射部分状态
实时误码率
累计时间
发射速率 发射码型
接收速率
接收码型
行业借鉴
显示面板的上部分 显示面板的下部分
接受部分码型
5
3. 设置PPG
表示停止进行累计误码测试
运行过程中误码出现的历史记录
误码率累计结果,包括“1”电平,“0”电平和总的误码率
在初次进行误码率测 试前进行码型同步,且测 试时系统自动探测极性, 所以极性反转是无法测出 来的。
行业借鉴
8
二、Agilent N2101B
1. 开关机和系统连接方式 开机顺序:N2101B电源→电脑电源 关机顺序:电脑电源→ N2101B电源
进入 PPG/ED设 置界面
行业借鉴
系统运行状态,包 括速率、码型等
10
3. 设置PPG和ED
当速率在 155Mb/s~8.5Gb/s时 ,在这里设置速率
TX时钟源设置: 1.内部时钟( 155Mb/s~8.5Gb/s) 2.外部环路时钟 (外接其它时钟源) 3.外部时钟

光模块常用仪器的使用手册和测试指标

光模块常用仪器的使用手册和测试指标

光模块常用仪器的使用手册和测试指标DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing 密集型光波复用ED Error Detector 错误检测器EDFA Erbium-doped Optical Fiber Amplifier 掺铒光纤放大器ER Extinction Ratio 消光比NRZ Not Return to Zero 不归零码OSNR Optical Signal Noise Ratio 光信噪比PPG Pulse Pattern Generator 标准脉冲发生器RZ return to zero 归零码TDR Time Domain Reflectometer 时域反射计A Assert 有光点功率AP Average Optical Power 平均光功率BER Bit Error Rate 比特差错率Cro Crossing 交点D De-assert 无光点功率DCD Duty Cycle Distortion 占空比失真抖动DDM Data Diagnostic Monitoring 数字诊断监控DFB Distributed Feed Back 分布反馈式激光器DJ Deterministic Jitter 确定性抖动ED Error Detector 错误检测器ER Extinction Ratio 消光比RT Rise Time 上升时间FT Fall Time 下降时间FP Fabry-Perot 法布里-珀罗型激光器FWHM Full Wave at Half Maximum 半高全宽度GBIC GigaBit Interface Convertor 千兆比特接口转换器LOS Loss of Signal 信号丢失OLR Optical Return Loss 光回损OLT Optical Line Terminal 光设备终端OMA Optical modulation amplitude 光调制幅度ONU Optical Network Unit 光网络单元PPG Pulse Pattern Generator 标准脉冲发生器PON Passive Optical Network 光无源网络PRBS Pseudo Random Binary Sequence 伪随机二进制序列RSSI Received Signal Strength Indication 接收信号强度RIN Relative Intensity Noise 相对噪声S Sensitivity 灵敏度SD Signal Detect 信号检测SFP Small Form-factor Pluggable 小封装热插拔SMSR Side-Mode Suppression Ratio 边模抑制比TJ Total Jitter 总抖动TDMA Time Division Multiple Access 时分多址接入TDP Transmitter Dispersion Penalty 发射机色差代价VCSEL Vertical Cavity Surface Emitter Laser 垂直腔面发射激光器VECP Vertical Eye Closure Penalty 垂直眼图闭合代价发射端需测试的常用指标平均光功率(T-00-0001)Average Optical Power消光比(T-00-0002)Extinction Ratio眼图模板(T-00-0003)Mask光调制幅度(T-00-0004)OMA交点(T-00-0005)Crossing发射端抖动峰峰值(T-00-0006)TX_Jitter p-p上升时间(T-00-0007)Rise Time下降时间(T-00-0008)Fall Time中心波长(T-00-0009)Optical Wavelength安立公司MP1800A(信号产生分析仪的使用)三个部分(PPG、ED、Synthesizer)分开进行讲解。

光模块测试方法

光模块测试方法

光模块测试方法
一、灯光模块模拟器软件
这种软件模拟了灯光模块的灯光变化,对于对灯光的调节有一定的帮助,但是模拟出来的结果非常粗略,只能用来大致判断灯光模块的变化效果,不能用来准确测试灯光模块的性能。

二、现场和桌面实验
在实际应用场合,可以现场进行实验,比如直接安装灯光模块,连接控制系统,对灯光模块做详细的测试和检验,确定灯光模块的变化曲线等。

同时,还可以在桌面上进行实验,设置实验条件,通过反复调节灯光模块的超参数,测试出不同的灯光模块的效果,评估灯光模块的性能变化等。

三、灯光模块实验室
也可以设置专业的灯光模块实验室,在实验室里对灯光模块进行各种测试,实际操作控制灯光模块,测试出不同的灯光效果,进行精确的测量和评估,以有效评估灯光模块的性能。

各设备显示光模块基本信息命令使用指南

各设备显示光模块基本信息命令使用指南

各设备显示光模块基本信息命令使用指南各设备显示光模块基本信息命令使用指南第一部分:引言和概述在现代通信网络中,光模块扮演着至关重要的角色。

它们是将电信号转换为光信号的关键组成部分,可以实现高速的数据传输。

光模块的运行状态和各种参数信息对于维护和故障排查至关重要。

为了满足这一需求,各种设备都提供了用于显示光模块基本信息的命令。

本文将深入探讨这些命令的使用指南,并提供对光模块的观点和理解。

第二部分:基本信息命令的分类根据不同设备的类型和厂商,显示光模块基本信息的命令可能略有差异。

在这一部分,我们将分别介绍常见设备的命令分类:1. 网络交换机:各大网络设备厂商(如思科、华为等)提供了特定的命令用于显示光模块的基本信息。

这些命令通常包括"show interface"、"show optic"等,可以列出光模块的类型、速率、波长、发送和接收功率等关键参数。

2. 路由器:路由器也是通信网络中不可或缺的设备之一。

对于路由器,我们可以使用命令"show interface transceiver"来获取光模块的详细信息,包括型号、序列号、传输速率等。

3. 光模块测试仪:光模块测试仪是维护和故障排查的重要工具。

这些设备通常提供了丰富的命令用于显示光模块的基本信息,如"show module"、"show power levels"等。

第三部分:深入探讨在本部分,我们将深入探讨一些常用命令的使用方法和输出结果的含义。

1. "show interface"命令:这个命令用于显示交换机上所有接口的基本信息。

在光模块方面,该命令将提供光模块类型、速率、波长以及发送和接收功率等数据。

通过该命令,我们可以及时了解到光模块的工作状态,以便及时调整和维护。

2. "show optic"命令:类似于"show interface"命令,该命令用于显示光模块的详细信息。

光模块原理和测试基础

光模块原理和测试基础

光模块原理和测试基础光模块是指由构建在集成电路上的光学器件和光电器件组成的模块,通常用于光纤通信中的发送和接收信号。

光模块具有高速、高效、低功耗和长距离传输等特点,广泛应用于光纤通信、数据中心、计算机网络以及雷达和光学测量等领域。

光模块的原理主要涉及光学器件和光电器件两方面。

首先是光学器件,主要有光源、准直器、偏振器、耦合器和光纤等。

光源是光模块中的发光器件,常用的光源包括激光二极管(LD)、垂直腔面发射激光器(VCSEL)、LED等。

光源发出的光经过准直器和偏振器进行调整和过滤,然后通过耦合器将光能耦合到光纤中进行传输。

其次是光电器件,主要包括光电二极管(PD)、光电探测器、光电晶体管等。

光电器件起到将光信号转换成电信号的作用。

接收光信号时,光模块将光纤传输的光信号耦合到光电器件中,光电器件将光信号转换成电信号之后经过放大、滤波等处理后输出。

光模块测试的基础主要包括以下几个方面:1.传输性能测试:传输性能测试主要关注光模块在光纤通信中的传输性能,包括传输速率、误码率、带宽、灵敏度、串扰等指标的测试。

传输速率是指光模块支持的数据传输速度,常见的有1Gb/s、10Gb/s、40Gb/s、100Gb/s等。

误码率是指传输过程中出现的比特错误率,常用的误码率测试方式包括位误码率(BER)和帧误码率(FER)等。

带宽是指光模块支持的频率范围,可以通过测试信号频谱分析来进行测试。

灵敏度是指光模块对输入光信号的强度变化的敏感程度,可以通过改变输入光功率进行测试。

串扰是指在多信道传输中,信道间互相干扰的程度,可以通过串扰测试仪进行测试。

2.温度和湿度测试:温度和湿度是影响光模块性能的重要因素,因此需要对光模块在不同温度和湿度环境下的性能进行测试。

温度测试可以通过将光模块放置在恒温箱中,改变温度值来测试光模块的温度性能。

湿度测试可以通过将光模块放置在恒湿箱中,改变湿度值来测试光模块的湿度性能。

3.可靠性测试:可靠性测试是对光模块的长期工作性能进行测试,主要关注其稳定性和寿命。

sfp光模块怎么使用_sfp光模块使用方法及注意事项

sfp光模块怎么使用_sfp光模块使用方法及注意事项

sfp光模块怎么使用_sfp光模块使用方法及注意事项
SFP是SMALL FORM PLUGGABLE(小型可插拔)的缩写,可以简单的理解为GBIC的升级版本。

SFP模块体积比GBIC模块减少一半,只有大拇指大小。

可以在相同的面板上配置多出一倍以上的端口数量。

SFP模块的其他功能基本和GBIC一致。

有些交换机厂商称SFP模块为小型化GBIC(MINI-GBIC)
一、安装方法1、防静电措施
无论是在室内还是室外,使用光模块时必须采取防静电措施,必须保证在佩戴好防静电手套或防静电手环的情况下用手接触光模块。

2、取放操作
拿取光模块时严禁触摸光模块金手指,而且必须保证轻拿轻放,防止光模块受到压迫和磕碰,如果取放时不慎磕碰,那么不建议再使用该光模块。

3、插拔方法
在安装光模块时首先需用力将其插到底,然后感到轻微的震动或者听见啪的声响,代表光模块卡锁卡到位。

插入光模块时,将拉手环闭合;插入之后,再拔一下光模块检查是否安装到位,若拔不出则表示已经插到底部了。

拆卸光模块时需先拔出光纤跳线,然后将拉手拉到与光口成90度左右后,再缓慢取出光模块,禁止强拉硬拽将光模块拉出。

二、防光口污染的措施为避免因光跳线端面污染而导致光口的交叉污染,光纤跳线插入光口前必须保证其端面是清洁的,因此在安装时必须配备擦纤纸,将光纤跳线的端面擦拭干净。

若光模块暂不使用必须盖上防尘帽避免灰尘污染(没有防尘帽也可用光纤代替)。

如果光模块长时间未使用时未加防尘帽,则再次使用时必须用棉棒清洁光口。

光模块测试设备基本使用

光模块测试设备基本使用

光模块测试设备基本使用光模块测试设备是用于测试光纤通信设备的工具,主要包括光源和光功率计。

光源用于产生光信号,光功率计用于测量光信号的功率。

通过测试设备可以判断光模块的性能和质量,确定其是否符合规格要求。

下面将介绍光模块测试设备的基本使用方法。

首先,我们需要对光源进行设置和校准。

使用前需要将光源与电源连接,并按照说明书上的要求调节功率。

一般来说,我们可以通过旋钮或按钮来调整光源的功率输出。

在设置光源后,我们还需要对其进行校准,以确保其输出功率的准确性。

校准的方法一般是使用已知功率的参考器进行比对,然后调整光源的功率输出。

校准完成后,我们可以将待测光模块与光源相连。

接下来,我们需要对光功率计进行设置和校准。

将光功率计与电源连接,并根据说明书调整仪器的参数,如波长和功率范围等。

然后,将光功率计的接收端连接到待测的光模块输出端。

在连接之前,我们需要确保光纤连接的质量良好,没有损坏或松动的情况。

接收端和光模块的连接一般是通过光纤连接器实现的,可以使用光纤连接器盒或者直接单纤插入的方式进行连接。

当光源和光功率计都设置好之后,我们可以进行测试了。

首先,打开光源和光功率计的电源,并等待一段时间,使其稳定工作。

然后,按下光功率计上的测量按钮,光功率计会开始测量光功率。

在测量的过程中,我们可以观察光功率计上的显示屏,可以看到功率的数值和单位。

同时,我们还可以记录测量结果,以备后续分析和对比。

在测试过程中,我们可以通过改变光源的功率输出来观察光功率计的响应。

一般来说,我们会在光功率计上绘制一个功率变化曲线,以表示不同功率下的光信号强度。

这样可以帮助我们了解光模块的性能和稳定性。

在测试过程中,我们还可以通过改变测量的波长来测试光模块的多波段性能。

此外,我们还可以使用光源和光功率计进行其他类型的测试,如插损测试和反射损耗测试等。

插损测试是用于测量光模块在信号传输过程中的损耗情况,反射损耗测试是用于测量光信号在接口处的反射情况。

光模块测试设备基本使用

光模块测试设备基本使用

3. 误码率测试
关闭信号输出
如果是 “×”则 表示发射 接收信号 没有同步 ;只能是 在“√” 的情况下 测试误码 率
如果出现发射接收信号不 通时,请检查在幅度设置中的 信号是否反向,或者是模块连 接是否反向!
绿色表示发射与接 收的时钟同步,红 色表示时钟没有同 步上
四、Anritsu MP2101A
Decision Circuit
Error Detector
Optical Powermater
Clock
Pattern Generator
Counter
一、 Agilent N4903B J-BERT
1. 开关机和系统连接方式
J-BERT N4903B使用的是标准Window XP系统,因此需要在管理员模式下使 用bert软件,默认情况下都是管理员模式,因此开机软件会自动启动;使用前 需要开机预热30分钟!注意防静电!
三、Agilent 81250
1. 开关机和系统连接方式
开机顺序:81250电源→电脑电源
关机顺序:电脑电源→ 81250电源
开机后选择”Agilent 81250 User Software”,如果出现了丢失 adam.exe文件的提示,则说明默认需要先启动的“adam.exe”程 序未启动;可以在开始user software前先选择”adam”
使用完成后需要先退出软件,然后按照XP系统的关机方式关机!!!
当使用CDR 时钟时可以 不用连接这 条外部时钟 线
常规测试系统连接图
2. 认识面板
菜单
发射分状态
实时误码率
累计时间
发射速率 发射码型
接收速率
接收码型
显示面板的上部分 显示面板的下部分
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光模块测试涉及多种设备,其中误码仪是关键之一。误码仪通过发送和接收测试数字序列,对比后检测误码。Agilent N4903B J-BERT和N2101B是两款重要误码仪。使用前需开机预热,注意防静电,并按标准系统连接方式连接。操作时,需认识面板显示内容,如发射部分状态、实时误码率等。设置PPG时,根据需求选择速率、电平幅度和trigger设置。设置ED时,需注意输入电平幅度,并根据datasheet要求设置码型和接收时钟。误码率测试是关键步骤,可选择累积结果以更清楚误码产生时间。初次测试前需进行码型同步,测试时系统自动探测极性。对于N2101B,还需了解功能选择,如只运行发射、连续误码测试等,并根据速率设置合适的时钟源。测试完成后,需按要求关机。
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