光纤测试方案

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光纤通信耐压试验方案

光纤通信耐压试验方案

光纤通信耐压试验方案1. 引言光纤通信在现代通信领域具有重要的地位,其可靠性和稳定性对于通信系统的正常运行至关重要。

为了确保光纤通信的可靠性,需要进行耐压试验。

本文档将介绍一种光纤通信耐压试验方案。

2. 测试目的该方案的测试目的是评估光纤通信系统在受到压力或外力作用下的耐力和稳定性。

通过此测试方案,可以确定光纤通信系统在各种压力条件下的工作状态和可靠性水平。

3. 测试环境针对光纤通信耐压试验,需要建立以下测试环境:- 压力装置:选择合适的压力装置,能够对光纤通信系统施加预定范围内的压力。

- 光纤通信设备:包括光纤传输设备、接入设备等。

- 测试仪器:使用合适的测试仪器,可以对光纤通信系统的参数进行监测和记录。

4. 测试步骤本方案的测试步骤如下:1. 准备光纤通信设备:确保光纤通信设备处于正常工作状态。

2. 安装压力装置:将压力装置正确安装在光纤通信设备上。

3. 施加压力:根据预设的压力范围,调整压力装置,施加压力到设定值。

4. 监测和记录:使用测试仪器对压力施加过程中,光纤通信系统的各项参数进行实时监测和记录。

5. 压力保持:保持指定时间的压力作用于光纤通信系统。

6. 去除压力:逐步降低压力,直到完全消除压力。

7. 恢复测试前状态:确保光纤通信设备恢复到测试前的正常工作状态。

5. 结果分析根据测试步骤中所记录的参数数据,进行结果分析。

主要包括以下几个方面:- 光纤通信系统在受到压力作用下的稳定性表现。

- 光纤通信系统在不同压力范围内的工作状态。

- 光纤通信系统可能存在的耐力问题。

6. 结论根据测试结果分析,得出光纤通信系统在耐压试验中的结论。

如果光纤通信系统表现良好且符合预期要求,则可认为该系统在压力环境下具有良好的工作稳定性和耐力。

7. 建议如果在测试过程中发现光纤通信系统存在问题或表现不佳,则建议进行系统维护或更换相关组件,以提高系统的可靠性和稳定性。

8. 总结光纤通信耐压试验方案对于确保光纤通信系统的可靠性具有重要意义。

光纤光缆测试方案

光纤光缆测试方案

光纤光缆测试方案
1. 引言
本文档旨在提供一份光纤光缆测试方案,以确保光纤光缆的正常运行和性能。

2. 测试目标
- 确定光纤光缆的传输性能是否符合标准要求。

- 检测光缆的连接质量和传输损耗。

- 验证光缆的工作距离是否符合设计规格。

- 检查光缆是否存在任何损坏或故障。

3. 测试工具和设备
- OTDR(光域分析仪):用于测量光纤光缆的传输损耗、衰减和反射损耗。

- 光功率计:用于测量光缆的光功率水平。

- 光源:用于提供光信号以进行测量。

- FiberScope(光纤检测仪):用于检查光纤连接端面的质量。

- 清洁工具:用于清洁光纤连接器和连接端面。

4. 测试步骤
1. 清洁光纤连接器和连接端面,确保光纤连接质量良好。

2. 使用OTDR测量光纤光缆的传输损耗和衰减。

3. 使用光功率计测量光缆的光功率水平,并与标准要求进行比较。

4. 使用FiberScope检查光纤连接端面的质量,确保无污染和损坏。

5. 使用OTDR测量光纤光缆的反射损耗,确保无异常反射。

6. 验证光缆的工作距离是否符合设计规格。

5. 结论
通过进行上述测试步骤,我们可以确认光纤光缆的质量和性能是否符合标准要求。

如发现任何问题或异常,应及时进行故障排除和维修。

请注意,本测试方案仅供参考,具体的测试步骤和参数应根据实际情况进行调整和确认。

光纤测试方案

光纤测试方案

光纤测试方案一.布线系统测试概述为确保综合布线系统性能,确认布线系统的元器件性能及安装质量,工程完工后需按综合布线系统测试说明进行有关的测试。

综合布线系统测试包括:·>水平铜缆链路测试;·>垂直干线铜缆链测试;>垂直干线光缆链测试;>·端对端信道联合测试系统测试完毕后,即组织有关技术及管理人员对整个系统进行验收。

千兆比水平铜缆的测试说明:千兆比水平铜缆系统采用专用测试仪器进行测试,测试指标包括:1.极性、连续性、短路、断路测试及长度2.信号全程衰减测试3.信号近、远串音衰耗测试4.结构回转衰耗SRL5.特性阻抗6.传输延时本方案中,采用下列布线测试仪表进行测试:Microtest QmniScannerFLUKE国际标准组织(ISO)及Lucent推荐下列布线测试仪表:1、fluke (Fluke Corporation)2、PenaScanner (Microtest Inc)本方案中,我公司建意采用以下铜缆测试仪器:Microtest Lucent KS23763L1 (连接性测试)3、FLUKE (特性指标测试) STPl 六类100-150双绞线,250 MHz FTP;阻燃特性NFC32070 2.1标准4、用网络测试仪,测试线路是否安装完好,将测线报告整理,归档。

二.系统测试所用工具测试所用工具主要是:FLUCKDSP FLUCK网络测试仪操作规程:根据测量的种类是通道还是链路,选择相对的适配器;测量前将仪器校准;测量时,将主机和智能远端的旋钮打开;输入测量时间、地点、测试姓名;在AUTOTEST项开始测试,储存结果;将测试结果转换成电子文档;将主机和智能远端关机;将仪器收好,检查是否有遗漏配件。

注意事项:插接时一定要将插头和插口对齐,将线路接通;注意轻拔轻插,一定要将头弹起按下再拔出;注意仪器和线路远离电力线和强电场。

其他工具如下表:三、测试人员安排:技术总负责:吕可(工程师)项目经理:周勇(工程师)现场负责:朱德益(工程师)其他测试人员不作具体介绍四系统测试:测试内容为确保综合布线系统性能,确认布线系统的元器件性能及安装质量,工程完工后需按EIA/TIA-568A之TSB-75规定的CAT3标准对三类链路系统进行测试,包括以下几项内容:·极性、连续性、短路、断路测试及长度·信号全程衰减测试·信号近、远串音衰耗测试·结构回转衰耗SRL·特性阻抗·传输延时·测试指标要求如下表:综合布线系统数据电缆必须满足或高于以下指标:综合布线系统数据电缆连接设备必须满足或高于以下指标:综合布线系统数据信道测试应满足或高于以下指标:综合布线系统数据永久链路测试应满足或高于以下指标:综合布线系统数据链路延迟和延迟偏移测试应满足或高于以下指标:注:Fepuency为频率,Cable Propagation Delay为电缆传输延时,Connector propagation delay 为连接器传输延时,Channel propagation delay为通道链路延时,Permanent link propagation delay为永久链路延时。

光纤链路测试方案

光纤链路测试方案

光纤链路测试方案一、概述光纤是迄今为止最好的传输媒介,光纤接入技术有很多的优势,包括:可用带宽大、传输质量好、传输距离长、抗干扰能力强、网络可靠性高、节约管道资源等,而且不会相互干扰。

但一条完整的光纤链路的性能不仅取决于光纤本身的质量,还取决于连接头的质量、施工工艺和现场环境,所以光纤链路的现场测试至关重要。

光纤链路现场测试是安装和维护光纤网络的必要部分,其主要目的是遵循特定的标准检测光纤系统连接的质量,减少故障因素以及存在故障时找出光纤的故障点,从而进一步查找故障原因。

图1 光网络示意图二、测试内容1、光功率的测试(Power Meter)光功率测试是对光纤工程最基本的测试,它确定了通过光纤传输的信号的强度,同时也是是损失测试的基础。

测试时把光功率计放在光纤的一端,把光源放在光纤的另一端。

OPWILL光纤链路系列产品OTP6122,提供精准的光功率测试功能。

2、光功率损失测试(Insert Loss)光功率损失用于检测一段光纤链路的衰减,是插入损耗(IL)的一种,包含光纤线缆的损耗、连接头损耗、熔接点损耗等。

光功率损失测试可以验证是否正确安装了光纤和连接器。

光功率损失测试的方法,使用一个已经功率的光源产生信号,用一个光功率计来测量实际到达光纤另一端的信号强度。

OPWILL光纤链路系列产品OTP6122,提供稳定的激光光源,支持1310nm和1550nm两种波长。

在实际光缆工程中,光功率损耗测试(IL),往往需要进行双向测试,需要在光缆两端同时即充当光源,又充当光功率计。

图2 双向损耗测试OTP6122支持在光源和光功率测试的两端,通过被测光缆,进行测试配置和数据的交互通信,以实现在单端就可以直接获得损耗测试结果。

图3 单端集成化损耗测试3、光纤可见光故障定位(VFL)VFL原理,采用650nm激光器可视红光源作为发光器件,用于单模或者多模短距离光纤故障点的测量,可以识别光纤断点,宏弯曲,实现端到端光纤识别。

光纤收发器测试方案

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。

光缆测试方案

光缆测试方案

光缆测试方案1. 引言光缆是信息传输的重要基础设施,它承载着大量的数据传输任务。

为确保光缆的质量和可靠性,进行光缆测试是至关重要的。

本文将介绍一种常用的光缆测试方案,包括测试方法和测试步骤。

2. 光缆测试方法光缆测试可以通过多种方法进行,其中常用的方法有光时域反射法(OTDR)和光功率测试法。

以下将对这两种方法进行详细介绍。

2.1 光时域反射法(OTDR)光时域反射法是一种通过发送一束脉冲光信号并监测其返回的反射信号来判断光缆质量的方法。

它能够检测光缆中的衰减、损耗、连接器质量等参数。

下面是光时域反射法的测试步骤:1.连接光纤连接线和OTDR设备,并设置设备参数。

2.设置测试的起始点和终止点,并确保测试的是同一条光缆。

3.发送脉冲光信号,记录反射信号的强度和时间。

4.分析反射信号,查看衰减、损耗和连接器质量等参数。

5.根据测试结果判断光缆的质量和故障位置。

2.2 光功率测试法光功率测试法是一种通过测量光缆上的光功率来判断光缆质量的方法。

它适用于衡量光缆的传输性能和指示光纤连接器的质量。

以下是光功率测试法的测试步骤:1.确定测试起始点和终止点,并连接光纤连接线和光功率计。

2.设置光功率计的参数,并进行校准。

3.依次测量不同点的光功率,记录每个测量点的数值。

4.分析光功率测试结果,查看光强度是否达到标准要求,排除异常情况。

3. 光缆测试步骤根据以上介绍的光缆测试方法,以下是一般的光缆测试步骤:1.准备测试设备和工具,包括OTDR设备、光功率计、纤维连接线等。

2.确定测试的起始点和终止点,根据需要选择使用光时域反射法还是光功率测试法。

3.连接测试设备和光缆,确保连接的可靠性。

4.设置测试设备的参数,并校准光功率计。

5.进行相应的测试,记录测试结果。

6.分析测试结果,查看光缆的质量和故障位置。

7.根据测试结果采取相应的措施,修复故障或提高光缆质量。

4. 注意事项在进行光缆测试时,应注意以下事项:•检查测试设备和工具的状态,确保其正常工作。

通信光缆测试方案

通信光缆测试方案

通信光缆测试方案引言通信光缆是现代通信网络中传输信息的重要基础设施之一。

为了保证光缆的稳定性和性能,必须对其进行测试和监测。

本文将介绍一种通信光缆测试方案,以帮助工程师们进行有效的光缆测试工作。

背景随着互联网的发展和普及,通信光缆的需求不断增加。

通信光缆由光纤、光缆系统和光缆接线所组成,承载着大量的数据和信息传输。

如果光缆出现故障或性能不佳,将会对通信网络的运作产生严重影响。

因此,为了确保光缆的正常运行,测试光缆的性能和质量显得尤为重要。

测试目的本文的测试目的是通过测试光缆的性能和质量,以评估其是否符合通信要求。

具体目标包括: 1. 测试光缆的传输性能,如带宽和衰减等; 2. 检测光缆是否存在断裂、弯曲或损坏等问题; 3. 确保光缆的连接性和稳定性; 4. 对光缆进行质量评估。

测试步骤1. 准备测试设备和工具在进行光缆测试之前,需要准备以下测试设备和工具: - 光功率计和光源:用于测量光缆的功率和损耗。

- OTDR(光时域反射仪):用于测量光缆的长度、损耗和反射情况。

- 清洁工具:用于清洁光纤连接器,以确保良好的连接质量。

- 测试记录表格:用于记录测试结果和故障等信息。

2. 测试光缆的传输性能首先,使用光源发出一个指定功率的光信号,然后使用光功率计测量信号在光缆中的损耗。

通过测量多个点的损耗情况,可以评估光缆的传输性能。

如果损耗超过可接受范围,说明光缆可能存在问题,需要进一步检查。

3. 检测光缆的断裂和损坏使用OTDR仪器对光缆进行检测,可以检测到光缆中的断裂点、损坏位置和反射情况。

通过分析检测结果,可以确定光缆的状态和问题所在。

如果检测到断裂、弯曲或损坏,需要及时修复或更换光缆。

4. 测试光缆的连接质量使用光缆连接器来连接两根光纤,然后使用OTDR仪器检测连接处的反射情况和损耗。

通过比较连接处的反射损耗和理论值,可以判断连接质量是否良好。

如果反射损耗过高,说明连接存在问题,需要重新清洁和连接。

光纤测试方案

光纤测试方案

光纤测试方案在现代通信领域中,光纤技术已经成为了网络连接的主要手段之一。

为了确保光纤网络的稳定性和高效性,需要进行光纤测试。

本文将介绍一种光纤测试方案,以保证光纤网络的质量和性能。

一、光纤测试的背景光纤是一种利用光的传输介质,具有高带宽、低延迟和较低的信号损耗等诸多优点。

然而,由于安装和使用不当、损耗等因素的影响,光纤网络的性能可能会受到影响。

因此,进行光纤测试是必不可少的。

二、光纤测试的目的光纤测试的目的在于检测光信号在光纤中的传输质量和性能,以确保光纤网络的正常运行。

通过测试,可以获取以下信息:1.光纤的传输损耗:用于评估光信号在传输过程中的损失程度,以确定网络中是否存在光信号丢失的问题。

2.光纤的反射损耗:用于评估光信号在光纤连接部分的反射情况,以确定光纤连接的质量。

3.光纤的衰减情况:用于评估光信号在光纤中的衰减程度,以确定是否需要增加信号放大器来增强信号。

4.光纤的带宽:用于评估光纤的传输能力,以确定光纤网络的最大传输速率。

三、1.选择合适的测试仪器:根据实际需求和预算,选择适合的光纤测试仪器。

常用的测试仪器包括OTDR(光时域反射仪)、光波长计、光功率计等。

2.准备测试环境:在进行光纤测试前,确保测试环境符合要求。

避免光纤连接部分存在灰尘、污垢等影响测试结果的因素。

3.进行光纤测试:根据需要,选择不同的测试方法和仪器进行光纤测试。

可以通过OTDR来检测光纤的传输损耗和衰减情况,通过光波长计来测量反射损耗和带宽。

4.分析测试结果:根据测试结果,分析光纤网络存在的问题,并采取相应的措施进行修复或优化。

例如,发现存在反射损耗过大的情况,可以重新清洁和连接光纤。

5.定期维护和测试:光纤网络在长期使用过程中可能会出现各种问题,因此需要进行定期的维护和测试,以保证网络的稳定性和可靠性。

四、光纤测试的意义1.确保网络质量:通过光纤测试,可以及时发现并解决网络中的问题,保证光纤网络的稳定性和高效性。

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1.Power灯不亮电源故障2.LOS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者已经断开。

3.Link灯不亮可能有如下情况:(a)检查光纤线路是否断路(b) 检查光纤线路是否损耗过大,超过设备接收范围(c) 检查光纤接口是否连接正确,本地的TX 与远方的RX 连接,远方的TX 与本地的RX连接。

(d)检查光纤连接器是否完好插入设备接口,跳线类型是否与设备接口匹配,设备类型是否与光纤匹配,设备传输长度是否与距离匹配。

4.电路Link灯不亮故障可能有如下情况:(a)检查网线是否断路(b) 检查连接类型是否匹配:网卡与路由器等设备使用交叉线,交换机,集线器等设备使用直通线。

(c) 检查设备传输速率是否匹配5.网络丢包严重可能故障如下:(a)收发器的电端口与网络设备接口,或两端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,跳线是否对准设备接口,尾纤与跳线及耦合器类型是否匹配等。

6. 光纤收发器连接后两端不能通信(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,此故障主要体现在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影响。

7. 时通时断现象(a)可能为光路衰减太大,此时可用光功率计测量接收端的光功率,如果在接收灵敏度范围附近,1-2dB范围之内可基本判断为光路故障(b)可能为与收发器连接的交换机故障,此时把交换机换成PC,即两台收发器直接与PC连接,两端对PING,如未出现时通时断现象可基本判断为交换机故障(c)可能为收发器故障,此时可把收发器两端接PC(不要通过交换机),两端对PING没问题后,从一端向另一端传送一个较大文件(100M)以上,观察它的速度,如速度很慢(200M以下的文件传送15分钟以上),可基本判断为收发器故障。

8. 通信一段时间后死机,即不能通信,重起后恢复正常此现象一般由交换机引起,交换机会对所有接收到的数据进行CRC错误检测和长度校验,检查出有错误的包将丢弃,正确的包将转发出去。

但这个过程中有些有错误的包在CRC 错误检测和长度校验中都检测不出来,这样的包在转发过程中将不会被发送出去,也不会被丢弃,它们将会堆积在动态缓存(buffer)中,永远无法发送出去,等到buffer中堆积满了,就会造成交换机死机的现象。

因为此时重起收发器或重起交换机都可以使通信恢复正常,所以用户通常都会认为是收发器的问题。

9. 收发器测试方法如果发现收发器连接有问题,请按以下方法进行测试,以便找出故障原因(a) 近端测试:两端电脑对PING ,如可以PING通的话证明光纤收发器没有问题。

如近端测试都不能通信则可判断为光纤收发器故障。

(b) 远端测试:两端电脑对PING ,如PING不通则必须检查光路连接是否正常及光纤收发器的发射和接收功率是否在允许的范围内。

如能PING通则证明光路连接正常。

即可判断故障问题出在交换机上。

(c) 远端测试判断故障点:先把一端接交换机,两端对PING,如无故障则可判断为另一台交换机的故障。

光纤收发器技术发展目前光纤收发器水平已经非常完善了,返修率相当的低,厂家一般可以承诺三年包换,终身保修。

光纤收发器测试方案发布时间:2006-8-18一•测试前准备工作1.1 样品数量待测以太网光纤收发器两台待测以太网光纤收发器提供 100Base-FX 单模以太网光接口和 10/100Base-TX 全双工 / 半双工自适应以太网电接口,光接口工作波长 1310nm ;可选设备为单纤双向光纤收发器,光接口采用波分复用技术,波长分别为 1310 nm 和 1550nm 。

1.2 测试设备SmartBits 2000 IP 协议分析仪一台,测试软件为 SmartApplications 和 SmartWindow ;光功率计一台;光衰减器一个;光纤跳线两根、 100 Ω非屏蔽双绞线或 150 Ω屏蔽双绞线若干根。

二、测试依据YD/T 973-1998 SDH 155Mb/s 和 622Mb/s 光发送模块和光接收模块技术条件IETF RFC 2544 Benchmarking Methodology for Network Interconnct Dcvices IETF RFC 2889 Benchmarking Methodology for LAN Switching Devices三、测试项目、技术要求及测试方法3.1 物理特性3.1.1 端口配置技术要求:端口配置是指光纤收发器包含的端口数目、支持的端口类型及工作模式。

端口类型一般有 10Base-T 、 100Base-TX/FX 及 1000Base-SX/LX 等,其中 10Base-T 、100Base-TX 一般是由自适应端口提供。

端口的工作模式分为半双工和全双工。

测试方法:通过连接相应类型的端口,由端口指示灯和链路的连通性来检查端口类型。

3.1.2 面板指示灯技术要求:指示灯可以提供直接明了的光纤收发器工作状态指示,一般包括电源灯、端口连接状态灯、端口工作模式灯、链路活动灯等。

测试方法:通过连接相应类型的端口并发送数据,验证指示灯的工作状态是否正确。

3.1.3 光输出口功率技术要求:光纤收发器正常工作情况下,发射光功率范围:多模、 2Km、850nm:-17~-20dBm;多模、5Km、1310nm:-8~-14dBm;单模、 25Km、1310nm:-12~-15dBm;单模、50Km、1310nm:-8~-12dBm;单模、 80Km、1550nm:-3~-5dBm光纤收发器正常工作情况下,接收灵敏度范围:多模、 2Km、850nm:<-31dBm;多模、 5Km、1310nm:<-31dBm;单模、 25Km、1310nm:<-38dBm;单模、 50Km、1310nm:<-38dBm;单模、 80Km、1550nm:<-38dBm光纤收发器正常工作情况下,光损耗范围(包括工程损耗):多模、 2Km、850nm: 3dBm/Km;多模、 5Km、1310nm: 2dBm/Km;单模、 25Km、1310nm:0.4dBm/Km;单模、 50Km、1310nm:0.4dBm/Km;单模、 80Km、1550nm:0.25dBm/Km测试方法:通过连接相类型的端口并发送数据,测试收发器光输出口光功率以太网光纤收发器的工作原理和指标测试发布时间:2012-06-27 08:59:44以太网光纤收发器的工作原理和指标测试随着我国信息化建设的不断发展宽带以太网的QC-19FT59D是+V供电的S5C接头双端单模一接人方式以其成本低、传输速率高、安装方便而得到越来越广泛的应用。

以太网光纤收发器作为一种短距体化发射/收器,30m标准工作波长采用多源接10nl9管脚配置中:x其离的双绞线信号和长距离光信号之间进行互换的以1V:脚匝接收器信号地;2R+接收器数据输出正向端,脚D:这个高速、差分PCEL输出连接到标准的PCEL终端;3R一接收器数据输出反向端,脚D:这个高速、差分PCEL输出连接到标准的PCEL终端;4脚S信号监测端,D:接收器监测到正常的输入光功率电平,管脚输出逻辑“”该电平;接收器监测到过低的输入光功率电平,该管脚输出逻辑“”0电平来表示接收器处于错误状态。

这个信号监测输出可以用来在上行电路中驱动PCEL输入;太网传输转换设备,突破了传统5类线只能传输10以太网电信号的局限性,依靠其高性能的光纤0m收发模块和转换芯片,利用光纤通信频带宽、息容信量大、保密性好、干扰能力强、抗传输距离长的优势,较好地解决了以太网电信号在传输方面存在的问题。

2工作原理以太网光纤收发器按速率分,可分为1M、O101自适应、010100M、01M01\00自适应光纤收发0器;工作方式分,按可分为工作在物理层的光纤收发器和工作在数据链路层的光纤收发器。

我们以目前使5Vc接收器供电端,脚c:采用推荐的接收器供电滤波电路来提供+V的直流电源,5在使用过程中应将供电滤波电路尽可能地靠近Vcc管脚;6Vc发射器供电脚,用推荐的发射器供电脚c:采滤波电路来提供+V的直流电源,5在使用过程中应将供电滤波电路尽可能地靠近Vcc管脚;7脚T一发射器数据输入反向端,D:这个高速、差分PCEL发射器数据输入连接到标准的PCEL终端;8脚T+发射器数据输入正向端,D:这个高速、差用较多的100M光纤收发器为例作一简单介绍。

它的工作原理见图1。

”收Fxr—__1r—_r—〕_1r——_1_-F发x鲨曰璺曰鍪口〔==21光纤收发模块.分PCEL发射器数据输入连接到标准的PCEL终端;9V发射器信号地。

脚匝:211接收器电路..安捷伦公司的QC一19FT59D发射/收器是一种接高性能、经济的光纤收发模块。

它采用长波长光器件及完善的电路技术,具有良好的光特性和电特性,能接收器电路见图2。

接收器部分的接头里有一个IGA/nnasIP光电检测器和一个前置放大器,且耦合到另一电路板上的并后置放大/判决电路上。

前置放大器与后置放大器之保证数据传输有较高的可靠性。

主要应用于串行光数据通信,特别适用于信号速率为15bs2Mp的数据通信中。

该模块为FD或高速以太网的应用提供一个DI2004年第7期(总第11期)5维普资讯设备器件有线电视技术图2激光器正光电二极管(背向监测)反图3间采用大电容进行耦合,以确保在高速码流时没有任何明显失真和性能恶化,而在码速较低或者码流中包含较多低频分量时,收器的灵敏度、动和脉冲失接抖真都会减少。

的工作原理见图4它是为实现光纤和双绞线之间传,输信息的相互转换而设计,主要应用于10bs0Mp光纤和双绞线之间的快速以太网转换,以延长网络传输距离。

其符合IE820BS—X和10AETEE0.10AEF30BS—X 快速以太网标准。

A20包括光电驱动器、L1数据量子化转换器、缓存器、扰频器和稳频器。

另外,它还提供图2中网络滤波器的作用是限制前置放大器的输出信号带宽,提高接收器的灵敏度。

21..发射器电路2了一些附加的功能,如传统的利用离散元件不能实例现的故障传播和冗余连接等。

该转换器同时提供了一个PCEL接口,方便地与80m、30m等光纤收可5n10n发模块相连接。

下面是该转换电路的主要特点:()1可实现10bs0M/光纤与双绞线之间的转换;()2具有低延迟特性;()3可进行适时缓存;()4支持全双工模式;发射器电路如图3所示。

用一个掩埋异质结法采布利一帕罗(—)光器作为光源。

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