数字信号光纤传输系统

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第6章数字光纤通信系统

第6章数字光纤通信系统
第6章数字光纤通信系统
•6.1 两种传输体制
•6.1.1 复用原理介绍
•2、复用示意图
Multiplexor (MUX) Demultiplexor (DEMUX,or DMX)
Sometimes just called a MUX
第6章数字光纤通信系统
•6.1 两种传输体制
•6.1.1 复用原理介绍
第6章数字光纤通信系统
•6.1 两种传输体制
•6.1.2 准同步数字系列PDH
•4、PDH体制电接口和光接口的主要参
数 •对基群2.048Mb/s
•编码传号反转码
•Coded Mark Inversion
•E1
•E2
•E3
•E4
•CMI编码
•输入码字 编码结果
•0
01
•1
00/11交替
第6章数字光纤通信系统
•发送顺序
•采用指针技术是SDH的创新,结合虚容器(VC:Virtual Container)的概念, 解决了低速信号复接成高速信号时,由 于小的频率误差所造成的载荷相对位置漂移的问题。
第6章数字光纤通信系统
•6.1 两种传输体制
•6.1.3 同步数字系列SDH
•3、SDH复用结构
•SDH高速率等级有: • STM-4, STM-16, STM-64, STM-256 •相应速率为STM-1的4,16,64,256倍。
•时隙=8bit=前7bit(信息)+末位1bit(信令)
•一次群(基群)速率T1=193bit/125 µs=1.544Mb/s 第6章数字光纤通信系统
•6.1 两种传输体制
•6.1.2 准同步数字系列PDH
•PDH-E基群帧结构

sdh原理

sdh原理

sdh原理SDH原理。

SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是一种同步数字传输体系结构,它是一种用于光纤通信系统中的传输标准。

SDH原理是基于同步传输技术,它将低速率的数字信号通过多路复用技术组合成高速率的数字信号,然后通过光纤传输。

SDH原理的核心是同步传输和多路复用技术,下面将就SDH原理进行详细介绍。

首先,SDH原理中的同步传输技术是指在传输过程中,发送端和接收端的时钟是同步的。

这种同步传输技术可以保证传输过程中的时钟同步,从而避免了由于时钟不同步而导致的传输错误。

同步传输技术是SDH原理的基础,它保证了数字信号的可靠传输。

其次,SDH原理中的多路复用技术是指将多个低速率的数字信号通过多路复用器组合成一个高速率的数字信号进行传输。

多路复用技术可以充分利用传输介质的带宽,提高传输效率,同时也可以减少传输成本。

SDH原理中的多路复用技术可以将不同速率的数字信号进行有效地整合和传输。

另外,SDH原理中的光纤传输技术是指使用光纤作为传输介质进行数字信号的传输。

光纤传输技术具有传输速度快、传输距离远、抗干扰能力强等优点,可以满足大容量、高速率的数字信号传输需求。

SDH原理中的光纤传输技术是实现高速率数字信号传输的重要手段。

总之,SDH原理是基于同步传输、多路复用和光纤传输技术的一种数字传输体系结构。

它具有传输速度快、传输容量大、传输可靠等优点,可以满足高速率数字信号传输的需求。

SDH原理在光纤通信系统中得到了广泛应用,成为了光纤通信系统中的主流传输标准。

以上就是关于SDH原理的介绍,希望能够对大家有所帮助。

如果您对SDH原理还有其他疑问,可以继续深入了解,相信会对您的学习和工作有所帮助。

光纤数字传输系统-继续教育试题及答案

光纤数字传输系统-继续教育试题及答案

光纤数字传输系统(每日一练)单项选择题(共10 题)1、对信号进行编码的是()(A)•A,发信机•B,收信机•C,信源•D,信元答题结果:正确答案:A2、SDH的段开销的列数为()(A)•A,(1~9)×N•B,(1~10)×N•C,(1~12)×N•D,(1~15)×N答题结果:正确答案:A3、SDH的再生段开销的起止行、列序号为()(D)•A,1~3,(1~9)×N•B,1~5,(1~10)×N•C,7~3,(1~12)×N•D,5~9,(1~9)×N答题结果:正确答案:D4、SDH同步数字传输系统中STM-1等级代表的传输速率为()(B)•A,155.080Mbps•B,155.520Mbps•C,622.080Mbps•D,622.520Mbps答题结果:正确答案:B5、SDH光纤传送网是一个灵活的、兼容的、可靠的、可以实行集中智能化管理的网络。

SDH的本质是()(D)•A,采用标准的光接口•B,一种新设备同步复用设备•C,一种新的大容量高速光纤传输系统•D,一种新的网络技术同步传输体系答题结果:正确答案:D6、SDH的矩形块状帧结构的规模为()(B)•A,9,261×N•B,9,270×N•C,9,300×N•D,9,600×N答题结果:正确答案:B7、在我国采用的SDH复用结构中,如果按2.048Mb/s信号直接映射入VC-12的方式,一个VC-4中最多可以传输2.048Mb/s信号的路数为()(C)•A,30•B,32•C,63•D,64答题结果:正确答案:C8、将模拟信号变成离散信号的环节是()(C) •A,采集•B,变换•C,抽样•D,量化答题结果:正确答案:C9、对信号进行解码的是()(B)•A,发信机•B,收信机•C,信源•D,信元答题结果:正确答案:B10、SDH的净负荷矩阵开始的第一行第一列起始位置为()(B) •A,1,9×N•B,1,10×N•C,1,9×(N+1)•D,1,270×N答题结果:正确答案:B多项选择题(共5 题)1、网络传输性能的考核技术指标有()(ABC)•A,误码特性•B,抖动性能•C,漂移性能•D,传输速率答题结果:正确答案:ABC2、SDH映射方法有()(ACD)•A,异步映射•B,比特异步映射•C,比特同步映射•D,字节同步映射答题结果:正确答案:ACD3、将离散信号变成数字信号的步骤是()(BC) •A,取样•B,量化•C,编码•D,转换答题结果:正确答案:BC4、SDH电接口测试内容主要有()(ABC) •A,误码指标(2M电口)•B,电接口允许比特容差•C,输入抖动容限•D,失真度答题结果:正确答案:ABC5、SDH的工作模式有()(AB)•A,浮动VC模式•B,锁定TU模式•C,浮动TU模式•D,锁定VC模式答题结果:正确答案:AB判断题(共10 题)1、光纤数字传输系统2M电口背景块误码比BBE R≤5.5×10-8(A)•A、正确B、错误答题结果:正确答案:A2、SDH的帧结构以字节为单位进行传输(A)•A、正确B、错误答题结果:正确答案:A3、光纤数字传输系统2M电口误码指标比特误差比率BER≤1×10-11(A)•A、正确B、错误答题结果:正确答案:A4、光纤数字传输系统2M电口严重误码秒比特SESR≤5.5×10-7(A)•A、正确B、错误答题结果:正确答案:A5、基带传输是按照数字信号原有的波形在信道上直接传输(A)•A、正确B、错误答题结果:正确答案:A6、光接收灵敏度是指在给定的误码率(10-10)的条件下,光接收机所能接收的最小平均光功率(A)•A、正确B、错误答题结果:正确答案:A7、光接收灵敏度用光功率计和误码仪检测(A)•A、正确B、错误答题结果:正确答案:A8、光纤数字传输系统2M电口误差比特率ESR≤1.1×10-5(A)•A、正确B、错误答题结果:正确答案:A9、频带传输是一种采用调制、解调技术的传输方式(A)•A、正确B、错误答题结果:正确答案:A10、光纤数字传输系统2M支路口漂移指标检测应在传输链路最长或定时链路经过网元最多、通过不同步边界的2M链路上测试(A)•A、正确B、错误答题结果:正确答案:A。

数字信号无线传输技术

数字信号无线传输技术

数字信号无线传输技术摘要:数字信号已进入了现代社会的各个领域,同模拟信号传输相比,数字信号传输有很大的变化。

本文简要阐述了数字信号无线传输特性,以及无线信道对信号的影响,提出了信号改善途径。

关键词:数字信号;信道;无线传输中图分类号:TN 文献标识码:A0 引言在信号传输中,不同的数据必须转换为相应的信号。

模拟数据一般采用模拟信号(Analog Signal),数字数据则采用数字信号(Digital Signal)。

模拟信号的瞬时值的状态数是无限的,如低频正弦信号、语音信号、图像信号等;而数字信号的瞬时值的状态数是有限的,如计算机和电报机的输出信号等。

模拟信号在传输过程中,由于噪声的干扰和能量的损失总会发生畸变和衰减,所以模拟传输时,每隔一定的距离就要通过放大器来放大信号的强度。

然而放大信号强度的同时,由噪声引起的信号失真也随之放大。

当传输距离增大时,多级放大器的串联会引起失真的叠加,从而使信号的失真越来越大。

而数字传输,只有代表了0和1变化模式的数据,方波脉冲式的数字信号在传输过程中除了会衰减外,也会发生失真,但它是采用转发器来代替放大器。

转发器可以通过阈值判别等手段,识别并恢复其原来的0和1变化的模式,并重新产生一个新的完全消除了衰减和畸变的信号传输出去,这样多级的转发不会累积噪声引起的失真。

1 数字信号无线传输的特性信道是信号的传输媒质,按传输媒质的不同,信道可分为有线信道和无线信道,其中无线信道随机性较大,变化快,主要有长波信道、中波信道、短波信道、地面微波信道、卫星信道、散射信道、红外信道及空间激光信道等。

现代移动通信系统都使用数字调制技术,随着超大规模集成(VLSI)技术和数字信号处理(DSP)技术的发展,数字传输系统比模拟传输系统更有效。

数字传输有许多优点:(1)数字信号本身具有更好的抗噪能力和更强的抗信道损耗性能。

采用再生中继、纠错编码等差错控制措施后,数字信号可以再生而消除噪声的累积,甚至可在噪声远大于有用信号的情况下,保证获得可接受的保真度和误码率。

现代通信系统课件:数字光纤通信系统

现代通信系统课件:数字光纤通信系统
低损耗,耐水压,耐张力
高密度,多芯和低、中损耗
2~20
重量轻,线径细,可挠性好
数字光纤通信系统
下面介绍几种有代表性的光缆结构形式。
(1)层绞式光缆。它是将若干根光纤芯线以强度元件为中心绞合在一起的一种结构, 如 图5. 9(a)所示。特点是成本低,芯线数不超过10根。 (2)单位式光缆。它是将几根至十几根光纤芯线集合成一个单位,再由数个单位以强 度 元件为中心绞合成缆,如图5.9(b)所示,其芯线数一般适用于几十芯。 (3)骨架式光缆。这种结构是将单根或多根光纤放入骨架的螺旋槽内,骨架中心是强 度 元件,骨架上的沟槽可以是V型、U型或凹型,如图5. 9(c)所示。由于光纤在骨架沟槽 内具有较大空间,因此当光纤受到张力时,可在槽内做一定的位移,从而减少了光纤芯 线 的应力应变和微变,这种光纤具有耐侧压、抗弯曲、抗拉的特点。 (4)带状式光缆。它是将4~12根光纤芯线排列成行,构成带状光纤单元,再将多个 带 状单元按一定方式排列成缆,如图5. 9(d)所示。这种光缆的结构紧凑,采用此种结构可 做成上千芯的高密度用户光缆。
若使光束从光密媒质射向光疏媒质时,则折射角大于入射角,如图5. 4所示。
图5. 3 光的折射示意图
图5. 4 临界角和光线的全反射
数字光纤通信系统
如果不断增大θ 0可使折射角达到90°,这时的θ 1称为临界角。如果继续增大 队,则折射角会大于临界角,使光线全部返回光密媒质中,这种现象称为光的全反 射。
因光纤是石英玻璃材料,所以不怕高温,有防火的性能。因而可用于易燃易爆的环境中。 6.光纤通信保密性好
由于光纤在传输光信号时向外世漏小,不会产生串话等干扰,因而光纤通信保密性好。
5. 1.数2字数光纤字通光信系纤统通信系统的组成

数字光纤通信系统课件

数字光纤通信系统课件

光接收机
将光信号转换为电信号,实现 信息的接收。
数字信号处理单元
对电信号进行调制和解调处理 ,以及实现信号的编解码等功
能。
02
数字光纤通信系统关键 技术
调制技术
调相技术
调频技术
通过改变光载波的相位信息承载信号,常 见有二进制相位移位键控(BPSK)和四进 制相位移位键控(QPSK)。
利用光载波的频率变化携带信息,常见有 最小频移键控(MSK)和偏移四相相位移 位键控(OQPSK)。
05
数字光纤通信系统发展 趋势与挑战
超高速率与超长距离传
总结词
随着数据需求的爆炸式增长,超高速率和超长距离传输成为数字光纤通信系统的 重要发展方向。
详细描述
目前,商用数字光纤通信系统的传输速率已经达到Tbps级别,同时,超长距离传 输技术也在不断发展,以满足大规模数据中心和跨国网络之间的连接需求。
传输距离
总结词
传输距离是数字光纤通信系统覆盖范围的直接体现,它决定了系统的服务范围和应用场景。
详细描述
传输距离是指数字光纤通信系统在保证一定通信质量的前提下,光信号能够传输的最大距离。传输距离受到光纤 损耗、光信号衰减、中继器性能等多种因素的影响。长传输距离的系统可以提供更广泛的网络覆盖,满足不同地 区和领域的通信需求。
误码率与Q因子
要点一
总结词
误码率与Q因子是衡量数字光纤通信系统传输质量的指标 ,它们反映了系统传输二进制位错误的概率。
要点二
详细描述
误码率是指数字光纤通信系统在传输过程中,接收端接收 到的二进制位中出现错误的概率,是评估系统传输质量的 重要参数。Q因子是另一种衡量系统传输质量的参数,它 综合考虑了系统的误码率和信号质量,能够更全面地反映 系统的性能。低误码率和高的Q因子意味着系统传输质量 更高,信息传递更准确。

光纤数字传输系统质量检验评定标准

光纤数字传输系统质量检验评定标准

光纤数字传输系统质量检验评定标准3.2.1基本要求1)光纤数字传输系统通信机房应整洁,通风、照明良好。

2)光纤数字传输系统所有设备(包括机架、槽道、列柜及成端用光电缆)的配置、数量、型号规格符合设计要求,部件完整。

3)通信机房的防雷、水暖、供电、通信电源、空调通风、照明等辅助设施安装调试完毕并通过相关专业的验收。

4)光纤数字传输系统所有设备安装调度完毕,系统处于正常运转工作状态。

5)隐蔽工程验收记录、分项工程自检和设备及系统联调记录、有效的设备检验合格报告或证书等资料齐全。

3.2.2实测项目见表3.2.2。

表3.2.2光纤数字传输系统实测项目项次检查项目技术要求检查方法1△系统设备安装联接的可靠性系统设备安装联接应可靠,经振动试验后系统无告警、无误码橡皮锤轻轻敲击设备基架和网管计算机的配线背板15min2接地连接的可靠性工作地、安全地、防雷地按规范要求分别连接到汇流排上用万用表测量,目测检查3△系统接收光功率P1≥P R+P C+M e*用光功率计,每站1个光口4△平均发送光功率符合设计要求和出厂检验的要求用光功率计,每站每个传送级别各1个光口(STM1、STM4、STM16)5△光接收灵敏度符合设计要求和出厂检验的要求光功率计和误码仪,每站每个传送级别各1个光口(STM1、STM4、STM16)6△误码指标(2M电口)BER=1×10-11用误码仪,每块2M电路板抽测3条2M支路。

1个支路测试时间24h,其他支路15mm。

允许将多条支路串接起来测试ESR=1.1×10-5SESR=5.5×10-7BBER=5.5×10-87电接口允许比特容差YD/T 5095-2000PDH/SDH通信性能分析权8 输入抖动容限YD/T 5095-2000PDH/SDH通信性能分析权9 输出抖动YD/T 5095-2000PDH/SDH通信性能分析权102M支路口漂移指标a.MTIE≤18μs(24h)b.40h滑动不应大于1次在传输链路最长或定期链路经过网元最多、通过不同步边界的2M链路上测试11 音频电路和低速数据电路测试通路电平、衰减频率失真、增益变化、信道噪声、总失真、路基串话等指标符合设计要求用PCM话路特性仪测试12△安全管理功能未经授权不能进入网管系统,并对试图接入的申请进行监控实际操作13△自动保护倒换功能工作环路故障或大误码时,自动倒换到备用线路实际操作,测一个环路14△远端接入功能能通过网管将远端模块添加或删除实际操作15 配置功能能对网元部件进行增加或删除配置,并以图形方式显示当前配置实际操作16 公务电话功能系统应配置公务电话,声音清实际操作楚17网络性能监视功能能实时采集分析网络误码等性能参数实际操作18△激光器自动关断功能无光输入信号时应能自动关断测试备用板的发光口19 故障定位功能模拟系统故障实际操作20△信号丢失告警产生告警实际操作21△电源中断告警产生告警实际操作22 △帧失步告警产生告警实际操作23 △AIS告警产生告警实际操作24输入信号消失告警产生告警实际操作25参考时钟丢失告警产生告警实际操作26 指针丢失告警产生告警实际操作27远端接收失效FERF告警产生告警实际操作28远端接收误码FEBE产生告警实际操作29电接口复帧丢失(LOM)产生告警实际操作30 信号劣化(BER>1×10-6)产生告警实际操作31 信号大误码(BER>1×10-3)产生告警实际操作32 环境检测告警产生告警实际操作33 机盘失效告警能自动倒换,产生告警实际操作注:P1接收端实测系统接收光功率;P R 接收器的接收灵敏度;M C 光缆富余度;M e 设备富余度。

sdh光传输设备

sdh光传输设备

sdh光传输设备1. 简介SDH(Synchronous Digital Hierarchy)光传输设备是一种能够高效地传输数据和语音信号的通信设备。

其基本原理是利用光纤作为传输介质,将数字信号进行分割、调度和复用,实现信号的高速传输。

2. SDH的原理SDH技术通过将传输数据划分为不同的容量单位,采用多层次的调度方法进行传输。

其原理如下:•时钟同步:SDH传输系统需要在发射端和接收端进行时钟同步,以保证数据的同步传输。

SDH设备会通过网络同步协议来实现时钟同步。

•容量划分:SDH通过将传输容量划分为不同层次(STM-1,STM-4,STM-16等),对数据进行分组和复用。

每个层次的容量都是前一个层次的整数倍。

•复用和调度:SDH设备会将不同来源的数据进行复用,并根据传输需求进行调度。

通过交叉连接和通道划分,SDH可以实现多个信号的同时传输。

•容错恢复:SDH设备提供了多种方式的容错恢复机制,包括路径保护、线路保护、设备保护等。

这些机制可以提高系统的可靠性和可用性。

3. SDH的特点SDH作为一种成熟的光传输技术,具有以下特点:•高带宽:SDH能够以光纤传输的方式实现高速数据传输,满足大容量数据和语音传输的需求。

•可靠性:SDH设备采用了多种容错恢复机制,可以在出现故障时对信号进行快速切换,保证用户的通信质量。

•灵活性:SDH系统支持对不同类型的信号进行复用和调度,可以实现灵活的网络配置和管理。

•兼容性:SDH设备与传统的PDH设备相兼容,可以与现有的通信设备无缝衔接,逐步实现网络的升级。

4. 应用领域SDH光传输设备在通信领域具有广泛的应用,包括:•电信运营商:SDH设备是电信运营商建设骨干网的主要设备,用于传输电话、宽带数据和视频等各种业务。

•企业网络:大型企业通常会建设自己的数据中心,利用SDH设备进行数据的长距离传输和跨地域连接。

•军事通信:军队通信系统对通信的可靠性和安全性要求很高,SDH 设备能够满足这些要求,被广泛应用于军事通信中。

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深圳大学实验报告课程名称:光纤通信
实验项目名称:数字信号光纤传输实验
学院:信息工程学院
专业:通信工程
指导教师:吉建华
报告人:学号:2011130145 班级:2班实验时间:2014年5月30日
实验报告提交时间:2014年6月13日
教务处制
一、实验目的
1、了解数字信号光纤传输系统的通信原理
2、掌握完整数字光纤通信系统的基本结构
二、实验内容
1、观察各种数字信号在LD (1310nm )光纤传输系统中的波形
2、观察各种数字信号在LED (850nm )光纤传输系统中的波形(可选)
三、预备知识
1、数字光纤光纤通信的基本原理
2、熟悉数字光纤通信系统与模拟光纤通信系统的优缺点比较
四、实验仪器
1、ZY12OFCom13BG3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/PC-FC/PC 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
五、实验原理
数字光纤通信之所以发展得如此迅速,是因为数字光纤通信与传统的电缆传输通信相比具有明显的优势。

如传输带宽很宽,通信容量大,中继距离长,保密性很好,投资少,见效快,管理维护方便等许多优点。

图12-1 数字光纤通信传输的基本原理图
数字光纤通信的基本原理是将数字通信中的数据传输信号首先经过电—光变换成光脉冲数字信号,然后通过光纤光缆传输到数字通信的对方,最后再经过光—电变换、放大、均衡与定时再生成数据传输信号,这一变换如图12-1所示,图中的光发送机完成电—光变换后由光源器件(激光器—LD 或者发光二极管—LED )发射光脉冲信号。

光接收机完成光—电变换,即由光检测器把光信号变换成电信号!
数字信号的光源驱动电路与模拟驱动电路原理有一定的区别。

半导体激光器是利用其在有源区中受激发射的器件,只有在工作电流超过阈值电流的情况下,才会输出激光(相干光),因而是有阈值的器件。

图12-2为LD 的P-I 特性曲线及调制波形,图中的th I 为LD 的阈值电流。

由图可见调制LD 光源器件发光必须是直流偏置电流b I 和信号电流(即调制电流m I )
的共同作用。

图12-2 LD P-I特性曲线、调制波形
本实验利用光纤对各种数字信号进行传输,以了解和熟悉光纤传输数字信号系统的组成。

用双踪示波器观察光发模块与光接收模块各点的波形,并进行比较。

数字信号有脉冲信号、NRZ码,CMI码(关于各种码型概念及编码规则将在实验15和16中详细介绍)。

在电路驱动上,数字驱动电路采用射极耦合驱动电路。

所有数字信号先经过电平转换,进行直流偏置后直接幅度调制到激光器中。

其驱动电路如图12-4所示。

数字信号光纤传输系统组成框图如图12-3所示,对原始数字信号产生模块的信号进行各种不同方式的编码和译码,然后通过光纤传输,在测试端口观测输出端的信号波形,并且比较发光二极管的数字驱动与半导体激光器数字驱动效果的异同。

图12-3 数字信号光纤传输系统组成框图
六、注意事项
1、光源,光跳线,光波分复用器,光功率计等光学器件的插头属易损件,应轻拿轻放,使用时切忌用力过大。

2、不可带电拔插光电器件,要拔插光电器件,须先关闭电源后进行。

七、实验步骤
A、LD数字信号调制实验
1、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,组成1310nm光纤传输系统。

2、连接导线:数字信号源T504与光发模块T101连接,将数字信号源模块K511拨到上面。

3、将拨码开关BM1、BM2和BM3分别拨到数字、1310nm和1310nm。

4、接上交流电源线,先开交流开关,再开直流开关K01,K02,五个发光二极管全亮。

5、接通数字信号源模块(K50)、光发模块(K10)的直流电源。

6、用万用表监控R110两端电压(红表笔插T103,黑表笔插T104),调节半导体激光器驱动电流(W101),使之小于25mA。

7、调节电位器W121,使得TP121处波形幅度大于3.5V ,用示波器观察TP101,TP102和TP121波形,观察数字信号光纤传输调制过程。

8、将数字信号源模块K511拨到下面,观察各点波形变化。

9、改变数字信号源模块拨码开关状态,观察各测试点波形变化。

10、改用实验箱中其他码型的数字信号进行上述步骤,观察各种码型的波形(PCM 编码信号,CMI 编码信号,脉冲信号等)。

11、依次关闭各直流电源、交流电源,拆除导线,拆除各光学器件,将实验箱还原。

七、实验结果:
1. 按实验要求连接好试验箱,接通电源,并打开超级终端。

2. 按确定进入下一个界面,选择“直接连接到串口N ”。

TP101
TP102
TP121
图12-5 以方波为例TP101、TP102、TP121各点的
3.进入COM1串口通信设置,传输波特率设为9600,数据流控制选择“无”
4.设置完毕后即可进行数据传输。

如图所示,一台计算机输入的内容在另一台计算机上有所显示。

附试验箱连接图:
八、实验结论:
通过这次的实验,我对数字信号光迁传输有了更进一步的了解,希望下次实验能够再接再厉.
注:1、报告内的项目或内容设置,可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。

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