光纤通信实验报告

光纤通信实验报告 1

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。

U(mV) 1 2 3 4 5 6 7 8

I(mA) 0.2 0.1 0.1 0.47 0.4 0.35 0.61

0.65

P(uW) 0.2 0.2 0.3 1.9 2.0 2.1 4.3 5.2

U(mV) 9 10 12 14 16 18 20 22

I(mA) 6.9 9.13 9.77 10.08 9.96 10.14 10.18 10.07

P(uW) 68.3 78.9 99.7 121.2 141.1 161.1 182.6 203.5

U(mV) 24 26 28 30 32 34 36 38

I(mA) 10.4 10.45 10.41 10.41 10.47 10.63 10.73 11.26

P(uW) 249.5 271.2 291.4 312.3 334.9 361.2 386.2 389.2

P-I特性曲线图:

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。

由上图可知:阀值电流Ith=6.9mA

3、根据P-I特性曲线,求出半导体激光器的斜率效率。

半导体激光器的斜率K=△P/△I=0.036W/A

4、实验结果与误差分析正确。

将上表所得实验结果进行分析,绘制P-I特性曲线可得其阀值电流大概在6.9mA左右,同时也可以得到P-I特性是选择半导体激光器的重要参考。在选择时,应选阀值电流尽可能小,对应P值小,而且没有扭折点的半导体激光器,这样激光器工作电流小,工作稳定性搞,消光比大,而且不易产生光信号失真。

六、思考题

1、试说明半导体激光器发光工作原理。

答:半导体激光器发光工作原理:半导体激光器是向半导体PN结注入电流,实现粒子数反转分布,产生受激辐射,利用谐振腔的正反馈,实现光放大而产生激光震荡。

2、环境温度的改变对半导体激光器P-I特性有何影响?

答:激光器的阈值电流随温度升高而增大,外围分子量效率随温度升高而减小,温度升高时,电流增大,外围分子量效率减小,输出光功率明显下降。

3、分析以半导体激光器为光源的光纤通信系统中,半导体激光器P-I特性对系统传输性能的影响。

答:P-I特性是选择半导体激光器的重要依据。在选择时,应选阈值电流Ith尽可能小,对应P值小,而且没有扭折点的半导体激光器,这样的激光器工作电流小,工作稳定性高,消光比大,而且不易产生光信号失真,并且要求P-I曲线的斜率适当,斜率太小,则要求驱动信号太大,给驱动电路带来麻烦;斜率太大,则会出现光反射噪声与使自动光功率控制环路调整困难。

光纤通信实验报告 2

XX 学号

时间 地点

实验题目 发光二极管P-I特性测试曲线

一、实验目的

1、学习发光二极管的发光原理

2、了解发光二极管平均输出光功率与注入电流的关系

3、掌握发光二极管P(平均发送光功率)-I(注入电流)曲线的测试

二、实验内容

1、测量发光二极管平均输出光功率和注入电流,并画出P-I关系曲线

2、根据P-I特性曲线,计算发光二极管斜率效率

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、850nm光发端机(HFBR-1414T) 1个

4、ST-FC多模光跳线 1根

5、万用表 1台

6、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850nm,将开关K43拨为“数字”,将电位器W44逆时针旋转到最小。

3、装好850nm光发射机(850nm T),用ST-FC光纤跳线将LED(发端为TX,收端为RX)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850nm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、根据实验记录数据,画出相应的光功率与注入电流的关系曲线

阅 U(mV) 5 10 15 20 25 30 35 40

I(mA) 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

P(uW) 85.2 160.8

225.6 280.3 325.8 360.8 390.3 420.9

LED的P-I特性测试表

根据上表可以画出P-I特性曲线:

2、分析P-I特性曲线的意义。

该实验测量其电光转换特性(P-I特性),工作电流不同的时候,输出功率也不同,基本上是成线性关系,这说明LED的P-I曲线线性度好,调制时动态X围大,信号失真小。

六、思考题

1、说明发光二极管工作原理,比较分析发光二极管与半导体激光器发光原理的区别。

发光二极管工作原理:它由一个PN结组成,具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。

区别是:LED无谐振腔,无阈值

2、环境温度的改变对发光二极管P-I特性曲线有何影响?

LED温良特性较好,在一定X围内,温度变化对其影响不大。

3、发光二极管P-I特性曲线是否严格线性?为什么?

并不是严格线性的。因为当电流过大时,曲线比较平坦,也就是功率增加不是线性的了,这是由PN结发热产生饱和现象,使P-I曲线的斜率减小。 光纤通信实验报告 3

XX 学号

时间 地点

实验题目模拟信号光纤传输实验

一、实验目的

1、了解模拟信号光纤系统的通信原理

2、了解完整的模拟信号光纤通信系统的基本结构

二、实验内容

1、各种模拟信号LED模拟调制:三角波,正弦波

2、各种模拟信号LD模拟调制:三角波,正弦波

三、实验仪器

1、ZY12OFCom23BH1型光纤通信原理实验箱 1台

2、20MHz双踪模拟示波器 1台

3、万用表 1台

4、FC-FC单模光跳线 1根

5、850nm光发端机和光收端机(可选) 1套

6、ST/PC-ST/PC多模光跳线(可选) 1根

7、连接导线 20根

四、实验步骤

1、用连接线连接模拟信号源模块1的T10(正弦波)和T96(13_AIN)。注释:T10(正弦波)的频率为1KHz。

2、用FC-FC光纤跳线将1310nm光发端机(1310nmT)与1310nm光收端机(1310nmR)连接起来。

3、将开关BM1拨为1310nm,将开关K43拨为“模拟”,将开关BM2拨为1310nm,将开关K30拨为“通信”,将电位器W44逆时针旋转到最小。

4、打开交流电源开关,电源指示二极管D4,D5,D6,D7,D8亮。

5、用双踪示波器测量T10处的波形,同时调节“幅度调节”电位器,使得正弦波幅度在4V以下。

6、顺时针调节电位器W9(模拟驱动调节)和W45(幅值调节),使得测试钩TP114处的波形幅度为20V且无明显失真。

7、用双踪示波器的两个探头同时测量TP108和TP108(LT)处的波形,分别调节电位器W9(模拟驱动调节)和W45(幅值调节),观察模拟信号调制的过程。

8、将模拟信号源的T10换成T7(三角波)和T96(13_AIN)连接,按照以上步骤6、7做实验观察三角波信号光纤传输时调制过程。

9、根据以上实验设计2K正弦波和三角波的传输实验,2K的正弦波和三角波由模拟信号源模块2产生。

10、根据以上调制过程和LD模拟调制的原理,设计LED模拟信号调制实验。

11、实验完成后,关闭交流电源,拆除各个连线,将所有的开关拨向下,将实验箱还原。

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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:

序号 42

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;

华北电力大学科技学院光纤通信原理实验报告

华北电力大学科技学院光纤通信原理实验报告

科 技 学 院

课程设计(综合实验)报告

( 2020-- 2021 年度第 2学期)

名 称:

光纤通信原理综合实验

院 系: 信息工程系

班 级:

学 号:

学生姓名:

指导教师: 杨再旺 王劭龙

设计周数: 1周

成 绩:

日期:2021年 6月

实验名称 实验一: LED的P-I 特性测量

实验仪器 光功率计、光纤、直流电流源、LED光源 同组人

的 测量数据,描画LED光源PI特性曲线,求出阈值电流

理 半导体发光二极管的P-I特性曲线理论上是输出功率与注入电流成正比

骤 实验内容:使用光功率计和LED光源,在温度一定的情况下(保持实验室温度:20℃),通过改变直流电流来观察输出功率的变化,从而绘出P-I特性曲线。

实验步骤:1.用光纤把光功率计和激光器连接,通电。

2. 保持温度为定值

3. 改变电流的数值观察功率计变化

4. 绘图

实验数据:

析 实验结果:SLED

电流(I):mA 4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

功率(P):nW 6.65 28.13 143.5 403.8 832.1 1411 2151 3079 4093 5233 6400

01000200030004000500060007000020406080100120功率/nW

2. DFB

电流(I):mA 4.8 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

功率(P):uW 01583 1.053 47.83 126.6 204.6 283.3 365.2 462.8 531.9 618.2 701.2

光纤通信实验报告

光纤通信实验报告

西华大学实验报告

1

西华大学实验报告(理工类)

开课学院及实验室: 电气与电子信息学院 6A203 实验时间 :2016年 6月 21日

学 生 姓 名 刘小华 学 号 3120130802404 成 绩

学生所在学院 电气与电子信息学院 年级/专业/班 2013级信息4班

课 程 名 称 光钎通信 课 程 代 码

实验项目名称 平均发送光功率的测试 项 目 代 码 实验一

指 导 教 师 毕雪 王萌 项 目 学 分

一、实验目的

1、 了解光端机的工作原理

2、 掌握数字光发送机的功率测量方法

3、 理解平均光功率的含义

二、实验原理

光端机的平均发送光功率是指在正常工作条件下光端机输出的平均光功率,即光源尾纤输出的平均光功率。平均发送光功率指标与实际的光纤线路有关,在长距离光纤数字通信系统中,要求有较大的平均发送功率;在短距离的光纤数字通信系统中,要求较小的平均发送光功率。设计人员应根据整个光纤通信系统的经济性、稳定性和可维护性全面考虑该指标,提出合适的数值要求,而不是越大越好。

平均发送光功率测试框图如图一所示。

图一 光发送端光功率测试框图

第 组 西华大学实验报告

2 说明:

1) 平均光功率与PCM信号的码型有关,NRZ码与50%占空比的RZ码相比,其平均光功率要大3dB。

2) 光源的平均输出光功率与注入它的电流大小有关,测试应在正常工作的注入电流条件下进行。

实验平台中,可以选择系统自身产生的2M伪随机序列来测试平均光功率,系统中PN序列的长度只有24-1,即15位。

三、实验设备、仪器及材料

光功率计、HD-GX-Ⅲ型光纤通信实验箱、光纤跳线

四、实验步骤(按照实际操作过程)

光纤通信实验报告光源的PI特性测试

光纤通信实验报告光源的PI特性测试

《光纤通信》实验报告1

实验室名称:光纤通信实验室 实验日期: 2014年12月11日

学 院 信息科学与工程学院 专业、班级 姓

实验名称 光源的P-I特性测试 指 导

教 师

教师评语 教师签名:

年 月 日 实验目的:

1、了解半导体激光器LD的P-I特性。

2、掌握光源P-I特性曲线的测试方法。

实验器材:

1、实验器材:主控&信号源模块、2号、25号模块 各一块

2、23号模块(光功率计) 一块

3、FC/PC型光纤跳线、连接线 若干

4、万用表 一个

实验内容:

激光器的电流与电压的关系类似于正向二极管的特性。该实验就是通过测量输出功率和电流关系,对该线性关系进行测量,以验证P-I的线性关系。最后根据实验数据,绘出光源P-I特性曲线。

实验原理:

数字光发射机的指标包括:半导体光源的P-I特性曲线测试、消光比(EXT)测试和平均光功率的测试。接下来的三个实验我们将对这三个方面进行详细的说明。 I(mA)P(mW)thI

LD半导体激光器P-I曲线示意图

半导体激光器具有高功率密度和极高量子效率的特点,微小的电流变化会导致光功率输出变化,是光纤通信中最重要的一种光源,激光二极管可以看作为一种光学振荡器,要形成光的振荡,就必须要有光放大机制,也即启动介质处于粒子数反转分布,而且产生的增益足以抵消所有的损耗。半导体激光器的输出光功率与驱动电流的关系如上图所示,该特性有一个转折点,相应的驱动电流称为门限电流(或称阈值电流),用Ith表示。在门限电流以下,激光器工作于自发辐射,输出(荧光)光功率很小,通常小于100pW;在门限电流以上,激光器工作于受激辐射,输出激光功率随电流迅速上升,基本上成直线关系。激光器的电流与电压的关系类似于正向二极管的特性。该实验就是对该线性关系进行测量,以验证P-I的线性关系。

光纤通信 实验1 实验报告 光源的 P-I 特性测试实验

光纤通信 实验1 实验报告 光源的 P-I 特性测试实验

第1页 课程名称:光纤通信

实验名称:实验 1 光源的 P-I 特性测试实验

姓名:

班级:电17-3

学号:

实验时间:

指导教师:

得分:

序号:42 第2页 实验 1 光源的 P-I 特性测试实验

一、实验目的

1、了解半导体激光器 LD 的 P-I 特性。

2、掌握光源 P-I 特性曲线的测试方法。

二、实验器材

1、 主控&信号源模块

2、 2 号 数字终端&时分多址模块

3、 25 号 光收发模块

4、 23 号 光功率计模块

5、 示波器

三、实验内容

光源的 P-I 特性测试

四、实验原理

数字光发射机的指标包括:半导体光源的 P-I 特性曲线测试、消光比(EXT)测试和平 均光功率的测试。接下来的三个实验我们将对这三个方面进行详细的说明。

P(mW)

Ith I(mA)

LD 半导体激光器 P-I 曲线示意图 半导体激光器的输出光功率与驱动电流的关系如图所示,该特性有一个转折点,相应的

驱动电流称为门限电流(或称阈值电流),用 Ith 表示。在门限电流以下,激光器工作于自发

发射,输出荧光功率很小,通常小于 100pW;在门限电流以上,激光器工作于受激发射,

输出激光,功率随电流迅速上升,基本上成直线关系。激光器的电流与电压的关系相似于正

向二极管的特性。

P-I 特性是选择半导体激光器的重要依据。在选择时,应选阈值电流 Ith 尽可能小,Ith 第3页 对应 P 值小,而且没有扭折点的半导体激光器,这样的激光器工作电流小,工作稳定性高,

消光比大,而且不易产生光信号失真。且要求 P-I 曲线的斜率适当。斜率太小,则要求驱动

信号太大,给驱动电路带来麻烦:斜率太大,则会山现光反射噪声及使自动光功率控制环路

调整困难。

半导体激光器具有高功率密度和极高量子效率的特点,微小的电流变化会导致光功率输

模拟光纤实验报告

模拟光纤实验报告

一、实验目的

1. 了解光纤通信的基本原理和特点。

2. 掌握光纤通信系统的基本组成。

3. 通过模拟实验,验证光纤通信系统的传输性能。

二、实验原理

光纤通信是一种利用光在光纤中传输信息的技术。其基本原理是:将电信号转换为光信号,通过光纤传输,再将光信号转换为电信号,恢复原始信息。光纤通信具有传输速率高、抗干扰能力强、传输距离远等特点。

光纤通信系统主要由光源、光纤、光模块、光电转换器、传输设备等组成。

三、实验仪器与设备

1. 光纤通信实验平台

2. 光源(LED)

3. 光纤(多模光纤)

4. 光模块(发送模块、接收模块)

5. 光电转换器

6. 信号发生器

7. 示波器

8. 连接线

四、实验步骤

1. 搭建实验平台,将光源、光纤、光模块、光电转换器等设备连接好。

2. 设置信号发生器,产生一个稳定的电信号。

3. 将电信号输入到发送模块,通过发送模块将电信号转换为光信号。

4. 将光信号通过光纤传输,到达接收模块。

5. 接收模块将光信号转换为电信号,输出到示波器。 6. 观察示波器上显示的信号波形,分析信号的传输性能。

7. 改变光源功率、光纤长度、接收模块灵敏度等参数,观察信号传输性能的变化。

五、实验数据与分析

1. 光源功率为1mW,光纤长度为10m,接收模块灵敏度设置为中等,信号传输良好。

2. 当光源功率增加到2mW,光纤长度增加到20m,接收模块灵敏度设置为高时,信号传输仍然良好。

3. 当光纤长度增加到30m,接收模块灵敏度设置为高时,信号出现一定的衰减,但仍然可以恢复原始信息。

4. 通过实验可知,光纤通信系统具有较长的传输距离和良好的抗干扰能力。

六、实验结论

1. 光纤通信系统具有传输速率高、抗干扰能力强、传输距离远等特点。

2. 实验验证了光纤通信系统的传输性能,为实际应用提供了理论依据。

3. 通过调整光源功率、光纤长度、接收模块灵敏度等参数,可以优化光纤通信系统的性能。

北邮光纤通信实验报告-光谱特性测试

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Word文档

信息与通信工程学院

光纤通信实验报告

实验题目:光谱特性测试

班 级:

姓 名:

学 号:

日 期: `

Word文档 一、实验目的

1、 学习AQ6319光谱分析仪(optical spectrumanalyzer)的使用。

2、 熟悉激光器光谱特性的有关概念,并用相关方法进行测量。

二 实验仪器

三、实验结果

1、仪器测试及扫描参数

扫描波长围 SPAN WL=10nm

扫描的起始波长 START WL=1313.50nm

扫描的结束波长 STOP WL=1323.50nm `

Word文档

2、中心波长和3dB带宽

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Word文档

中心波长λc=1318.4nm

3dB带宽Δλ=1.2nm

3、最小边摸抑制比(SMSR)

`

Word文档

最小边摸抑制比 2.18dB

4、-20dB谱宽

`

Word文档

中心波长λc=

光通信实验报告

信息与通信工程学院

光纤通信实验报告

班 级:

姓 名:

学 号:

班内序号: 17

日 期: 2015年5月

光纤通信实验·报告

第1页

一、OTDR的使用与测量

1、实验原理

OTDR使用瑞利散射和菲涅尔反射来表征光纤的特性。瑞利散射是由于光信号沿着光纤产生无规律的散射而形成。OTDR就测量回到OTDR端口的一部分散射光。这些背向散射信号就表明了由光纤而导致的衰减(损耗/距离)程度。形成的轨迹是一条向下的曲线,它说明了背向散射的功率不断减小,这是由于经过一段距离的传输后发射和背向散射的信号都有所损耗。

给定了光纤参数后,瑞利散射的功率就可以标明出来,如果波长已知,它就与信号的脉冲宽度成比例:脉冲宽度越长,背向散射功率就越强。瑞利散射的功率还与发射信号的波长有关,波长较短则功率较强。也就是说用1310nm信号产生的轨迹会比1550nm信号所产生的轨迹的瑞利背向散射要高。

在高波长区(超过1500nm),瑞利散射会持续减小,但另外一个叫红外线衰减(或吸收)的现象会出现,增加并导致了全部衰减值的增大。因此,1550nm是最低的衰减波长;这也说明了为什么它是作为长距离通信的波长。很自然,这些现象也会影响到OTDR。作为1550nm波长的OTDR,它也具有低的衰减性能,因此可以进行长距离的测试。而作为高衰减的1310nm或1625nm波长,OTDR的测试距离就必然受到限制,因为测试设备需要在OTDR轨迹中测出一个尖锋,而且这个尖锋的尾端会快速地落入到噪音中。

菲涅尔反射是离散的反射,它是由整条光纤中的个别点而引起的,这些点是由造成反向系数改变的因素组成,例如玻璃与空气的间隙。在这些点上,会有很强的背向散射光被反射回来。因此,OTDR就是利用菲涅尔反射的信息来定位连接点,光纤终端或断点。

光纤通信实验报告 2

实验一 SDH设备硬件总体介绍

一、 实验目的

通过对SDH传输设备实物的讲解,让学生对OPTIX 155/622H设备具体硬件有个大致的了解。

二、 实验器材

1、 OPTIX 155/622H(METRO1000)设备2套。

2、 OPTIX 155/62H(METRO2050)设备1套。

3、 维护用终端若干台。

三、 实验内容说明

对实物和终端分组进行现场讲解。

四、 实验步骤

系统硬件介绍:

1、本实验平台为华为公司最新一代SDH光传输设备,采用多ADM技术,根据不同的配置需求,可以同时提供E1、64K语音、10M/100M、34M/45M等多种接口,满足现代通信网对复杂组网的需求。根据实际需要和配置,目前提供E1、64K语音、10M/100M三种接口。

2、实验终端通过局域网(LAN)采用SEVER/CLIENT方式和光传输网元通讯,并完成对网元业务的设置、数据修改、监视等来达到用户管理的目的。

3、本实验平台提供传输设备为OPTIX 155/622H传输速率为STM-1(即155M)。

(一)、OPTIX 155/622(METRO2050)设备介绍

OptiX 155/622设备由机柜、子架、风机盒以及若干可选插入式电路板等构成,可灵活配置为终端复用器(TM)、分插复用器(ADM)、再生中继器(REG)。系统可配置为STM-1单系统或双系统、STM-4单系统或双系统、两者的混合系统,并可实现由STM-1向STM-4的在线升级,又可以通过调整配置以满足网络灵活逐级扩容的需求。

本传输实验平台采用三套OPTIX 166/622 SDH光传输设备,因每个传输设备(也简称网元)硬件配置基本都一样,所以只需介绍其中一个即可。

1.1 电源盒

电源盒安装于OptiX 155/622 机柜的顶部。电源盒主要起-48V 电源接入和

分配的作用;为了给SDH 设备提供更好的电性能,增强供电的安全性,电源盒配

光钎通信实验

0实验二 光纤活动连接器认知及性能测试(选)

一、实验目的

1、认知光纤活动连接器(法兰盘)。

2、了解光纤活动连接器在光纤通信系统中的作用。

二、实验内容

1、认识和了解光纤活动连接器及其作用。

2、测量光纤活动连接器的插入损耗。

三、实验器材

1、 主控&信号源、25号模块

各1块

2、 23号模块(光功率计)

1块

3、 连接线

若干

4、 光纤跳线

2根

5、 光纤活动连接器(法兰盘)

1个

四、实验原理

光纤活动连接器即光纤适配器,又叫法兰盘,是光纤传输系统中光通路的基础部件,是光纤系统中必不可少的光无源器件。它能实现系统中设备之间、设备与仪表之间,设备与光纤之间以及光纤与光纤之间的活动连接,以便于系统接续、测试、维护。它用于光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件。它是把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小。

目前,光纤通信对活动连接器的基本要求是:插入损耗小,受周围环境变化的影响小;易于连接和拆卸;重复性、互换性好;可靠性高,价格低廉。

光纤通信使用的光连接器按纤芯插针、插孔的数目不同分有单芯活动连接器和多芯活动连接器两类;单芯活动连接器的基本结构是插针和插孔。由光纤连接损耗的计算可知,影响损耗的主要外在因素是相互连接的两根光纤的纤芯之间的错位和倾斜,所以在连接器的结构中,要求插针中的纤芯与插孔有很高的同心度,相连的两根插针在插孔中能精确的对准。

光连接器的类型有FC 、SC 、ST等,主要根据散件的形状来区分。FC:螺纹连接,旋转锁紧;SC:轴向插拨矩形外壳结构,卡口锁紧;ST:弹簧带键卡口结构,卡口旋转锁紧。各连接器插针套管的端面也可研磨抛光成平面、凸球面及一定角度面,此时根据插针套管的端面研磨的形状区分又可以分为PC、UPC、APC。PC:平面;UPC:球面;APC:8度面。例如FC/PC型即为:螺纹连接,插针套管截面为平面的连接器。如图1为FC/APC型单模光纤活动连接器。

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