光纤收发器测试方案汇总
光纤收发器测速方法

光纤收发器测速方法摘要:一、引言二、光纤收发器测速原理1.光信号传输过程2.测速关键参数三、常见测速方法1.峰值测速法2.平均测速法3.突发模式测速法四、测速实验操作步骤1.准备工具和设备2.搭建光纤测试环境3.进行测速实验4.分析测试结果五、提高光纤收发器测速的方法1.优化光纤链路2.合理选择测速方法3.确保设备正常运行4.定期维护和检查六、结论正文:一、引言光纤收发器作为光纤通信系统的重要组成部分,其传输速度直接影响到整个通信系统的性能。
为了确保光纤通信系统的稳定运行,掌握光纤收发器的测速方法显得尤为重要。
本文将详细介绍光纤收发器测速的原理和方法,帮助大家更好地了解和掌握光纤通信领域的基本知识。
二、光纤收发器测速原理1.光信号传输过程光纤收发器的测速主要是通过测量光信号在光纤中传输的时间来确定的。
光信号从发送端光纤收发器发出,经过一定的距离传输到接收端光纤收发器,再由接收端光纤收发器将光信号转换为电信号,最后通过电信号的传输时间计算出光信号的传输速度。
2.测速关键参数在光纤收发器测速过程中,以下几个关键参数需要重点关注:a.光纤长度:光纤长度直接影响到光信号的传输时间,长度越长,传输时间越长。
b.光信号传输速率:光信号传输速率越高,传输时间越短。
c.光信号衰减:光纤中的光信号在传输过程中会受到衰减,衰减越大,传输时间越长。
三、常见测速方法1.峰值测速法:通过测量光信号在光纤中传输的最大速度来确定平均速度。
这种方法适用于光纤链路稳定、衰减较小的场景。
2.平均测速法:通过测量光信号在光纤中传输的平均速度来确定速度。
这种方法适用于光纤链路不稳定、衰减较大的场景。
3.突发模式测速法:模拟实际通信场景,通过测量光信号在光纤中传输的突发数据包的时间来确定速度。
这种方法更接近实际应用,适用于评估光纤链路的实时性能。
四、测速实验操作步骤1.准备工具和设备:包括光纤收发器、光纤跳线、光功率计、示波器等。
2.搭建光纤测试环境:将光纤收发器与光纤跳线相连,确保光纤链路畅通。
光发射机、接收机指标测试

实验一 光发射机指标测试一、实验内容:1.测试数字光发端机的平均光功率2.测试数字光发端机的消光比3.绘制数字光发端机的P-I 特性曲线二、实验目的:1.了解数字光发端机平均输出光功率的指标要求2.掌握数字光发端机平均输出光功率的测试方法3.了解数字光发端机的消光比的指标要求4.掌握数字光发端机的消光比的测试方法三、实验仪器:LTE-GX-02E 型光纤通信实验系统、示波器、光功率计、万用表、FC-FC 光跳线。
四、实验原理:光发射机的指标包括:半导体光源的P-I 特性曲线、消光比(EXT )和平均光功率。
1.半导激光器的P-I 特性曲线测试半导体激光器的输出光功率与驱动电流的关系如下图所示,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。
当输入电流小于Ith 时,其输出光为非相干的荧光,类似于LED 发出光,当电流大于Ith 时 ,则输出光为激光,且输入电流和输出光功率成线性关系,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.图 1 半导体激光器P-I 曲线示意图2.消光比(EXT )的测试光比定义为: ,式中00P 是光发射机输入全“0”时输出的平均光功率即无输入信号时的输出光功率。
是光发射机输入全“1”时输出的平均光功率。
当输入信号为“0”时,光源的输出光功率为00P ,它将由直流偏置电流b I 来确定。
无信号时光源输出的光功率对接收机来说是一种噪声,将降低光接收机的灵敏度。
因此,从接收机角度考虑,希望消光比越小越好。
但是,应该指出,当b I 减小时,光源的输出功率将降低,光源的谱线宽度增加,同时,还会对光源的其他特性产生不良影响,因此,必须全面考虑b I 的影响,一般取b I =(0.7~0.9)Ith (Ith 为激光器的阈值电流)。
001110lgP EXT P 11P bI3.平均光功率光发送机的平均输出光功率被定义为当发送机送伪随机序列时,发送端输出的光功率值。
光纤收发器测试方案

北京瑞斯康达科技发展有限公司RC系列光纤收发器设备测试方案建议书日期:2005年 4 月 26日北京瑞斯康达科技发展有限公司RC系列光纤收发器测试报告此测试报告是关于10/100M自适应收发器的性能、功能测试以及对网管软件平台的功能。
其中RC513/514-FE-XX具有N*32kbps带宽可控,支持远端网管功能单纤收发器。
测试分四部分。
一、常规性能测试二、收发器与交换机、路由器配合实现交换机、路由器链路备份功能三、带宽限制与FTP测试四、结合网管功能的测试一、常规性能测试1、测试内容及目的本测试方案的主要目的是测试10/100M自适应以太网光纤收发器的稳定性、灵活性及恶劣环境下的传输能力。
◆稳定性测试:在标准传输环境及恶劣传输环境下系统运行的稳定性。
实现方式是在系统测试时,100Base-T 的RJ-45接口使用60米~100米长的标准五类双绞线,100Base-FX的光接口在光路上模拟15dB~20dB的衰减,在此环境下测试系统运行效果。
◆灵活性测试:测试系统对各种不同应用环境及不同网络设备联接的互联能力。
实现方式是测试时将网络设备的端口模拟成100Mbps全双工、自适应等各种模式,在此环境下测试系统的运行效果。
◆传输能力:测试系统的有效传输能力。
实现方式是在光纤收发器两端设备上模拟80%的双向数据流量,在此负载下测试系统的丢包率。
2、测试环境测试设备连接图:3、测试过程固定流程:♦PC机A:向B最大限度发出数量流量。
使用Sinffer/Netxray中的Packets generate 工具,数据流间隔0ms,数据包大小1500Byte,连续发送。
从仪表盘上统计每秒钟综合数据流量。
♦PC机B:向A最大限度发出数量流量。
使用Sinffer/Netxray中的Packets generate 工具,数据流间隔0ms,数据包大小1500Byte,连续发送。
从仪表盘上统计每秒钟综合数据流量。
♦PC机A:进入DOS环境,ping B的IP地址,64K字节,500次,统计丢包率。
光纤收发器的测试规范

光纤收发器的测试规范1、概述对光纤收发器的测试可分为元件级和整机测试。
元件级测试主要包括对光纤收发器内部关键器件在电工作的电性能测试。
整机测试主要指将光纤收发器接入到以太局域网中,测试整机的功能、性能和特性。
元件级测试的内容包括:电路板的工作电压范围、电流大小,时钟电路的电特性,高速信号线的电特性,前端模拟信号部分的电特性,各个芯片输入电压、时钟的电特性,线路板的温度、电磁特性。
整机测试包括:整机工作环境的电特性、物理环境,各个端口的功能测试、兼容测试,整机联网测试、2、应测试的特性元件级测试的内容包括:电路板的工作电压范围、电流大小,时钟电路的电特性,高速信号线的电特性,前端模拟信号部分的电特性,各个芯片输入电压、时钟的电特性,线路板的温度、电磁特性。
整机测试包括:整机工作输入电压、电流特性、整机工作的温度特性、整机工作的安全特性,整机工作的稳定性测试。
光口,电口的功能测试(10M、100M,半双工、全双工或自适应测试)、兼容测试(同网卡、HUB、Switch连接测试),电缆连接特性(长、短电缆、各品牌网线的兼容性),传输特性(不同长度数据包的传输丢失率,传输的速度,数据包的转发时间特性),整机对传输网络协议的兼容性。
指示灯状态测试。
3、不被测试的特性吞吐量测试,数据错误包过滤特性,地址表分配特性,流量控制测试,X-Stream等交换特性测试等。
机器的电磁特性测试。
以上测试需要smartbits2000等测试设备,而且这些特性主要同光纤收发器所采用的主芯片(交换控制芯片、TX/FX芯片、PHY)有关。
4、方法4.1对元件的测试主要使用万用表、示波器等测试设备测试各个被测元件的电特性。
4.2整机工作输入电源特性在机器的交流电源输入端接入一个交流调压器,改变机器的交流输入电压,检查机器正常工作的输入电压范围。
要求机器正常工作的输入电压在110-260V,输入功率不大于50W。
4.3整机工作的温度特性测试整机满负载工作时,在常温(25)下最高的温度点。
收发器检测报告

收发器检测报告1. 引言本报告旨在对收发器进行详细的检测和评估。
收发器是一种用于光纤通信系统的重要设备,它负责将电器信号转换为光信号并进行有效的传输。
在检测过程中,我们将对收发器的多个方面进行评估,包括连接性、光功率、波长稳定性等。
通过这些测试,我们可以判断收发器是否正常工作,并提供相应的维修或更换建议。
2. 测试设备和方法在进行收发器的检测过程中,我们使用了以下设备和方法:2.1 测试设备•光纤电源:用于供电和电信号输入•光功率计:用于测量收发器的光功率输出•信号发生器:用于模拟电信号输入•示波器:用于观察和分析电信号和光信号2.2 测试方法1.首先,将光纤电源和光功率计与收发器连接,以确保供电和测量准确。
2.使用信号发生器产生一个标准的电信号,将其输入收发器的电信号输入端口。
3.使用示波器观察和分析收发器的电信号输出,确保信号质量良好。
4.使用光功率计测量收发器的光功率输出,并记录结果。
5.重复以上步骤,但在每次测试中改变光功率计的位置以评估光功率的稳定性。
6.对测试结果进行分析和总结。
3. 测试结果经过多次测试和分析,我们得出以下测试结果:1.连接性:收发器与光纤电源的连接良好,信号传输稳定,无明显松动或异常。
2.电信号:收发器能够正常接收和传输电信号,信号波形清晰,无失真。
3.光功率稳定性:在所有测试中,收发器的光功率输出保持稳定,无明显波动。
平均光功率值为X dBm。
4.波长稳定性:收发器的光波长在所有测试中保持稳定,无明显变化。
平均波长值为X nm。
根据以上测试结果,我们得出结论:收发器工作正常,连接稳定,光功率和波长输出可靠。
4. 结论和建议根据我们对收发器的测试和分析,我们得出以下结论和建议:1.结论:收发器工作正常,并符合预期的性能指标。
连接性良好,信号传输稳定。
光功率和波长输出具有良好的稳定性。
2.建议:鉴于目前收发器工作正常,无需进行维修或更换操作。
建议定期检查和维护收发器,以确保其继续正常运行。
光纤测试方案

灯不亮电源故障灯亮必有以下故障:(a)从机房到用户端的光缆已经断了;(b) SC尾纤与光纤收发器的插槽没有插好或已经断开。
灯不亮可能有如下情形:(a)检查光纤线路是不是断路(b) 检查光纤线路是不是损耗过大,超过设备接收范围(c) 检查光纤接口是不是连接正确,本地的TX 与远方的RX 连接,远方的TX 与本地的RX连接。
(d)检查光纤连接器是不是完好插入设备接口,跳线类型是不是与设备接口匹配,设备类型是不是与光纤匹配,设备传输长度是不是与距离匹配。
4.电路Link灯不亮故障可能有如下情形:(a)检查网线是不是断路(b) 检查连接类型是不是匹配:网卡与路由器等设备利用交叉线,互换机,集线器等设备利用直通线。
(c) 检查设备传输速度是不是匹配5.网络丢包严峻可能故障如下:(a)收发器的电端口与网络设备接口,或两头设备接口的双工模式不匹配。
(b)双绞线与RJ-45头有问题,进行检测(c)光纤连接问题,跳线是不是对准设备接口,尾纤与跳线及耦合器类型是不是匹配等。
6. 光纤收发器连接后两头不能通信(a)光纤接反了,TX和RX所接光纤对调(b)RJ45接口与外接设备连接不正确(注意直通与绞接)光纤接口(陶瓷插芯)不匹配,此故障要紧体此刻100M带光电互控功能的收发器上,如APC插芯的尾纤接到PC插芯的收发器上将不能正常通信,但接非光电互控收发器没有阻碍。
7. 时通时断现象(a)可能为光路衰减太大,现在可用光功率计测量接收端的光功率,若是在接收灵敏度范围周围,1-2dB范围之内可大体判定为光路故障(b)可能为与收发器连接的互换机故障,现在把互换机换成PC,即两台收发器直接与PC连接,两头对PING,如未显现时通时断现象可大体判定为互换机故障(c)可能为收发器故障,现在可把收发器两头接PC(不要通过互换机),两头对PING没问题后,从一端向另一端传送一个较大文件(100M)以上,观看它的速度,如速度很慢(200M以下的文件传送15分钟以上),可大体判定为收发器故障。
光纤收发器测试方案汇总

9 50 (1563*32k) 值,+值表示高于带宽设定值 40 (1250*32k) 30 (938*32k) 20 (625*32k) 10 (313*32k) 9 (281*32k) 8 (250*32k) 7 (219*32k) 6 (188*32k) 5 (156*32k) 4 (125*32k) 3 (94*32k) 2 (63*32k) 1 (31*32k) 以上数据均为平均值 以上测试没有调换SERVER和用户端,所以因为系统缓存的限制,上传和下载成不对称速率。以下测试,将在下载测试完毕后做调换收发器再做下载,在线路上模拟SERVER和客户端的对调,以测试上传数据通道的速率。同时更换下载工具。
瑞斯康达科技发展有限公司
7 设置带宽(Mb) 上传平均速度(KBps) 结论 上传传输速度 (Mbps) 误差 备注 100 (3125*32k) FLASHXP软件,-值表示低于带宽设定值,+值表示高于带宽设定值,下载测试的文件大小:150M。上下行带宽相同。 90 (2813*32k) 80 (2500*32k) 70 (2188*32k) 60 (1875*32k) 50 (1563*32k) 40 (1250*32k) 30 (938*32k) 20 (625*32k) 10 (313*32k) 以上数据均为平均值 更换笔记本为PC,其他情况不变,进行 FTP测试 设置带宽(Mb) 下载平均速度(KBps) 结论 下载传输速度 (Mbps) 误差 备注 100 (3125*32k) FLASHXP软件。10M以上带宽测试使用测试文件大小150M,10M以下带宽测试文件大小为42M,-值表示低于带宽设定值,+值表示高于带宽设90 (2813*32k) 80 (2500*32k) 70 (2188*32k) 60 (1875*32k) 50 (1563* 更换FTP软件为cuteftp5.0: 设置带宽(Mb) 下载/上传平均速度(KBps) 结论 下载/上传传输速度 (Mbps) 误差 备注 100 (3125*32k) 6.50Mbps 90 (2813*32k) 80 (2500*32k) 70 (2188*32k) 60 (1875*32k) 50 (1563*32k) 40 (1250*32k) 30 (938*32k) 20 (625*32k) 10 (313*32k) 1.20Mbps 9 (281*32k) 8 (250*32k) 7 (219*32k) 6 (188*32k) 730kbps 5 (156*32k) 4 (125*32k) 3 (94*32k) 2 (63*32k) 240kbps
光纤测试方案

光纤测试方案OTDR :光纤测试方案(短光纤测试)及OM4光纤介绍首先来看一下当前数据中心的情况,10G 已经不是什么新鲜事物了,而介质这块,铜缆双绞线也开始6A 化,光纤也逐步升级,而数据中心里的大部分光纤链路都小于200米,这使得基于VCSEL 的850nm 光收发器可以被大量使用,配合OM3光纤,光纤方案的成本更为降低,也使OM3成为万兆速率数据中心的首选。
如表格1表格2所示,OM3光纤(MM50 um MBW=2000),在同样插入损耗的情况下,与OM2 和OM1光纤相比,OM3光纤的传输距离可以更远。
而通道最大距离与模式带宽和通道最大插入损耗相关。
例如,对于一个使用850nm OM3光纤的300米10GBase-SR 链路而言,所能被允许的最大插入损耗是2.6分贝,而在1000BASE-SX 网络中则为3.56分贝,可以预见随着速率不断提升,损耗这块的要求也越来越高了。
而即使是在这2.6分贝的最大允许损耗中,也被分为光纤本身所固有的损耗,以及光纤连接和连接器损耗。
伴随数据中心TIA-942推行的结构化光布线系统的发展,在带来灵活易用的同时,也对光纤测试带来了新的内容,引入的结构化布线,增加了连接器件,对接头连接器的插入损耗有了更高的要求。
那么下面先来谈一下数据中心短光纤的测试面临的新的问题:从目前光纤链路的测试来看,主要分成两个等级,第一等级为OLTS 测试,第二等级为OTDR 测试;从实际验收来看更多的采用的是OLTS 测试,即光源和光表的测试方式,其原因除了测试设备相对价格低廉有关外,也和其使用简易程度有关,相对来说,使用第二级别的OTDR 测试仪需要更专业的知识,需要读懂的曲线图,并且判定故障原因,这绝非简单培训就可以上手的工作。
另外,不论部署结构化光布线网络,还是模块化高密度MPO 方案时,多模光纤都被大量运用,此时用光纤元件标准测试通过,而用应用标准测试则不一定过,两类标准门限值有所不同,测试时选标准不当,也会给后续网络运行埋下故障隐患。
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北京瑞斯康达科技发展有限公司RC系列光纤收发器设备
测试方案建议书
日期:2005年 4 月 26日
北京瑞斯康达科技发展有限公司
RC系列光纤收发器测试报告
此测试报告是关于10/100M自适应收发器的性能、功能测试以及对网管软件平台的功能。
其中RC513/514-FE-XX具有N*32kbps带宽可控,支持远端网管功能单纤收发器。
测试分四部分。
一、常规性能测试
二、收发器与交换机、路由器配合实现交换机、路由器链路备份功能
三、带宽限制与FTP测试
四、结合网管功能的测试
一、常规性能测试
1、测试内容及目的
本测试方案的主要目的是测试10/100M自适应以太网光纤收发器的稳定性、灵活性及恶劣环境下的传输能力。
◆稳定性测试:在标准传输环境及恶劣传输环境下系统运行的稳定性。
实现
方式是在系统测试时,100Base-T 的RJ-45接口使用60米~100米长的标准五类双绞线,100Base-FX的光接口在光路上模拟15dB~20dB的衰减,在此环境下测试系统运行效果。
◆灵活性测试:测试系统对各种不同应用环境及不同网络设备联接的互联能
力。
实现方式是测试时将网络设备的端口模拟成100Mbps全双工、自适应等各种模式,在此环境下测试系统的运行效果。
◆传输能力:测试系统的有效传输能力。
实现方式是在光纤收发器两端设备上模拟80%
的双向数据流量,在此负载下测试系统的丢包率。
2、测试环境
测试设备连接图:
3、测试过程
固定流程:
♦PC机A:向B最大限度发出数量流量。
使用Sinffer/Netxray中的Packets generate 工具,数据流间隔0ms,数据包大小1500Byte,连续发送。
从仪表盘上统计每秒
钟综合数据流量。
♦PC机B:向A最大限度发出数量流量。
使用Sinffer/Netxray中的Packets generate 工具,数据流间隔0ms,数据包大小1500Byte,连续发送。
从仪表盘上统计每秒
钟综合数据流量。
♦PC机A:进入DOS环境,ping B的IP地址,64K字节,500次,统计丢包率。
♦PC机B:进入DOS环境,ping A的IP地址,64K字节,500次,统计丢包率。
♦填写测试记录表,如表1
1)、将PC机A的网卡配置为100Mbps,全双工;将PC机B的网卡配置为100Mbps,
全双工;执行固定流程。
2)、将PC机A的网卡配置为自适应;将PC机B的网卡配置为100Mbps,全双工;执行固定流程。
3)、将PC机A的网卡配置为自适应;将PC机B的网卡配置自适应;执行固定流程。
表1 光纤收发器性能测试表
注:每一设备型号产生三行测试数据,由于收发器出厂默认的配置是自适应,当对PC机的网卡的工作模式进行强制100M全双工时,相应收发器的电口的工作模式也修改为100M全双工。
二、收发器与交换机、路由器配合实现交换机、路由器链路备份功能
1.测试内容及目的
本测试方案的主要目的是要测试RC511/512-FE-XX 或RC513/514-FE-XX
10/100Mbps自适应以太网光纤收发器与交换机、路由器配合实现链路的传输备份功
能的测试
2.测试环境:
注:其它型号的以太网卡性能很难满足测试要求
测试连接图:
3、测试过程
a)将两端收发器的Fault-Pass(故障转移)功能打开,此功能是当光纤链路出现故障
时强制两端收发器的电口down掉,将光纤链路的故障告警通过电口上报给交换机、路由器,使交换机、路由器检测到主链路已经断掉,从而启用备份链路来完成数据
传输。
b)将连接收发器的光纤拔下一根,使光纤链路产生故障,同时电口自动down掉,
交换机启用备份链路传输数据。
4、测试结论:Fault-Pass(故障转移)功能是否能正常启用—————————————
三、带宽限制与FTP测试
测试拓扑
更换笔记本为PC,其他情况不变,进行FTP测试
以上测试没有调换SERVER和用户端,所以因为系统缓存的限制,上传和下载成不对称速率。
以下测试,将在下载测试完毕后做调换收发器再做下载,在线路上模拟SERVER和客户端的对调,以测试上传数据通道的速率。
同时更换下载工具。
更换FTP软件为cuteftp5.0:
更换下载软件为NETANT1.25:
因为netant不具备上传功能,所以仅测试下载。
由以上结果可以体现:使用的软件以及测试设备的不同,会影响到测试结果,上面计算出的误差在第二部分测试中已经提到,是由线路开销所引起。
同时,Netant与Flashget等多线程下载工具仅适合用于窄带测试使用。
推荐在宽带测试时使用Cuteftp做测试工具,因为其对带宽没有限制,同时下载过程很稳定。
四、结合网管功能的测试
1、测试内容及目的
本测试方案的主要目的是测试RC系列光纤收发器综合网管平台,RC511/512-FE-XX RC513/514-FE-XX在网管平台中所实现的局端、远端电口速率配置、光路环回测试、线路告警等众多功能测试。
2、测试环境:
本测试环境使用如下设备:
3、测试过程
网管系统项目检测情况表
4)、网元状态管理
10)、机盘模块管理
4.光纤收发器主要技术指标
附:光器件厂家如下表
主芯片厂家。