光模块测试方法

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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。

横河光模块测量方案

横河光模块测量方案

测量方法
横河示波器通过重复采样的方式进行消光比测试(DL9000)
横河DL9000系列示波器可以通过重复采样方式绘制高质量眼图,自动测量 功能可以直接实时显示消光比、交叉点、抖动等参数。
消光比
Crossing
抖动
横河示波器通过重复采样的方式进行消光比测试( DLM2000)
横河示波器如何实现通过重复采样的方式进行消光比的测试
光学性能
重新定义 光谱测量的特点
用户接口 & 速度
光模块光谱特性测量 AQ6370B的主要特点
适用光纤:SMF (10/125mm) MMF (50/125mm & 62.5/125mm) 波长范围:600 to 1700nm 波长分辨率:0.02 nm to 2nm 波长精度: ± 0.02nm (1520-1580nm) ± 0.1nm (全波段) 波长线性度:± 0.01nm (1520-1580nm) 功率范围: -90dBm to +20dBm 动态范围: 60dB (@Res0.05nm) 70dB (@Res0.02nm,Typical) PDL: ± 0.05dB (1550nm) 光纤连接器: Universal (FC/SC/ST)
插入损耗/回波损耗测量 系统配置
FP-LD
AQ2200-141 or 142
ORL AQ2200-271 OPM
AQ2200-211 or 221 参考纤
DUT
APC
OPM
AQ2200-211 or 221
控制机架 AQ2201/2202
显示举例
10G产品误码率测量
AQ2200主机 AQ2200主机
10Gbit/s BERT 模块
AQ2200AQ2200-601 10 Gbit/s BERT module AQ2200AQ2200-621 10 Gbit/s 光调制器模块 (1.55 mm) AQ2200AQ2200-622 10 Gbit/s 光调制器模块 (1.31 mm) AQ2200AQ2200-631 10 Gbit/s 光接收器 (1.31/1.55 mm) AQ2200AQ2200-641 XFP 接口模块

光模块的管理

光模块的管理

光模块的管理光模块是指将光电器件和光学器件集成在一起的器件,用于光通信、光存储和光计算等领域。

光模块的管理对于保障光通信系统的正常运行和性能优化至关重要。

本文将从光模块的选择、安装、测试和维护几个方面进行探讨,以帮助读者更好地理解光模块的管理方法。

一、光模块的选择在选择光模块时,需要考虑光模块的传输速率、传输距离、功耗、工作温度范围等因素。

传输速率是指光模块的数据传输速度,传输距离是指光模块能够传输数据的距离范围,功耗是指光模块在工作状态下消耗的功率,工作温度范围是指光模块能够正常工作的温度范围。

根据实际需求,选择适合的光模块,可以提高光通信系统的性能和可靠性。

二、光模块的安装在安装光模块时,需要注意以下几点。

首先,确保光模块与光纤的连接正确无误,避免光纤的弯曲和拉力过大。

其次,要注意光模块的静电防护,避免静电对光模块的损坏。

另外,还要注意光模块的散热,保证光模块能够正常散发热量,避免过热对光模块的影响。

三、光模块的测试光模块的测试是保证光通信系统正常运行的重要环节。

在测试光模块时,可以采用光功率计、眼图仪等测试设备进行测试。

光功率计可以用来测量光模块的输出功率和接收功率,眼图仪可以用来评估光模块的传输质量。

通过对光模块进行全面的测试,可以及时发现和解决光模块的问题,确保光通信系统的稳定性和可靠性。

四、光模块的维护光模块的维护是保障光通信系统正常运行的关键。

在日常维护中,需要定期检查光模块的工作状态和连接情况,及时清理光模块和光纤的污染物,保证光模块的正常工作。

另外,还需要注意光模块的防尘防湿,避免灰尘和湿气对光模块的影响。

如果发现光模块出现故障或异常,应及时进行维修或更换,以保证光通信系统的连续稳定运行。

总结起来,光模块的管理涉及到选择、安装、测试和维护等多个环节。

合理选择光模块、正确安装光模块、全面测试光模块并定期维护光模块,可以提高光通信系统的性能和可靠性,保障系统的正常运行。

管理好光模块,有助于提高光通信系统的整体效率,满足用户对高速、大容量、低功耗的传输需求。

光模块测试基础知识

光模块测试基础知识

光模块测试基础知识哎呀,你们知道什么是光模块测试吗?这可太有趣啦!就好像我们玩游戏要有规则,光模块也得经过测试才能知道它好不好用。

比如说,光模块就像是一个超级快速的小邮差,负责把信息快速又准确地从一个地方送到另一个地方。

那怎么知道这个小邮差工作得好不好呢?这就得靠测试啦!想象一下,如果这个小邮差总是送错信,或者送得超级慢,那我们是不是会很着急?所以测试就是要看看光模块这个小邮差能不能又快又准地完成任务。

测试的时候,有好多好多要注意的地方呢!就像我们考试的时候,老师会从不同的方面来检查我们有没有学会知识。

光模块测试也是这样,要从好多方面来看。

比如说,得看看它发送光的能力强不强。

这就好像我们跑步,跑得快不快很重要!如果光模块发的光很弱,那信息就像在慢吞吞地走路,怎么能及时到达目的地呢?还有呀,接收光的能力也得测一测。

要是它接收光的时候总是“听错话”,那不是会把信息搞错吗?这多可怕呀!而且,温度也会对光模块有影响呢!热的时候它会不会累得跑不动?冷的时候会不会被冻得反应慢?这都得好好测一测。

我有一次看到工程师叔叔在测试光模块,他们可认真啦!一会儿看看这个数据,一会儿调整一下那个设备。

我就问叔叔:“叔叔,这个光模块要是没通过测试怎么办呀?”叔叔笑着说:“那可不行哦,没通过测试的光模块可不能用,就像考试不及格的小朋友还得继续努力学习一样。

”我又问:“那通过测试的光模块是不是就超级厉害啦?”叔叔点点头说:“对呀,通过测试的光模块就能在网络世界里大显身手啦!”所以说呀,光模块测试真的超级重要!只有通过了严格的测试,光模块才能在我们的网络世界里好好工作,让我们能快速又准确地收到各种信息。

大家说是不是呀?。

光模块测试系统概述及测试平台搭建

光模块测试系统概述及测试平台搭建

光模块测试系统概述及测试平台搭建一、光模块测试系统概述1.测试设备测试设备是指用于对光模块进行测试的硬件设备,通常包括光信号发生器、光功率计、高速数字存储示波器等。

其中,光信号发生器用于产生光信号,光功率计用于测量光功率,高速数字存储示波器用于捕捉和分析光信号的波形和频谱。

2.测试软件测试软件是指用于控制测试设备和进行测试的软件程序,通常包括测试控制软件和测试分析软件两部分。

测试控制软件用于控制测试设备的参数设置和测试过程的执行,测试分析软件用于对测试数据进行处理和分析,从而得出光模块的性能评估结果。

3.测试流程测试流程是指按照一定的顺序和方法进行光模块测试的步骤和要求。

测试流程通常包括初始化测试设备、设置测试参数、进行测试操作、保存测试数据、分析测试结果等。

测试平台的搭建是光模块测试系统的关键环节,它决定了测试的准确性和效率。

下面将对测试平台的搭建步骤进行详细介绍。

1.硬件设备的选型和配置根据测试需求和预算情况,选择合适的光信号发生器、光功率计和高速数字存储示波器。

在选型时要考虑设备的性能参数、精度和稳定性,并确保设备之间的兼容性和互联方式。

2.软件系统的选择和安装根据测试需求和设备选型,选择适合的测试软件。

在安装软件时,要确保软件与设备的驱动程序相匹配,并按照软件提供的安装步骤进行操作。

3.系统参数的设置和校准在开始测试之前,要对测试设备进行参数设置和校准。

参数设置包括光信号的频率、光功率的范围、采样率等;校准包括校准光功率计的零点和灵敏度等。

4.测试平台的搭建和连接根据测试需求和空间条件,搭建测试平台。

测试平台应具备良好的通风和防尘措施,以确保测试环境的稳定和可靠性。

同时,要确保测试设备之间的连接和通信正常,可采用硬件接口、网络接口或者USB接口等方式进行连接。

5.测试流程的编写和执行根据光模块的测试要求和标准,编写测试流程。

测试流程包括测试步骤、测试参数、预期结果等。

在执行测试流程时,要按照流程要求进行操作,确保测试的准确性和完整性。

光模块测试中的常见问题

光模块测试中的常见问题

光模块测试中的常见问题在光通信系统中,光模块是至关重要的组件之一,用于在光纤之间传输信号。

然而,在光模块测试过程中,我们常常会遇到一些问题。

以下是几个常见问题及其解决方法:1. 发射功率不稳定:有时候,测试光模块的发光功率可能不稳定,导致测试结果不准确。

这可能是由于散射光或多模干涉引起的。

解决这个问题的方法是使用一个稳定的测试环境,确保测试设备和连接光纤的质量优良。

2. 接收灵敏度低:光模块的接收灵敏度低可能会导致信号丢失或误码率高。

这可能是由于光纤连接不良、光纤损耗过高或接收机灵敏度设置不正确等原因引起的。

解决这个问题的方法是检查光纤连接是否牢固、清洁,确保光纤的损耗在可接受范围内,并通过正确设置接收机灵敏度来优化性能。

3. 插入损耗过高:插入损耗是评估光模块性能的重要指标,过高的插入损耗可能会影响光信号的传输质量。

插入损耗过高通常由光纤连接不良、连接头质量差或连接松动引起。

解决这个问题的方法是检查光纤连接是否正确、连接头质量是否达到标准,并确保连接牢固。

4. 温度敏感性:光模块的性能通常与环境温度有关。

温度的变化可能会引起光模块的性能波动。

为了解决这个问题,可以在测试中使用恒温设备,以保持稳定的温度。

此外,还可以对光模块进行温度补偿或校准来调整性能。

5. 光学串扰:光学串扰是指光模块之间的光信号互相干扰的现象。

这可能会导致信号丢失或失真。

防止光学串扰的方法包括使用合适的隔离材料、增加信号的抑制比,以及合理布局光模块的位置。

通过了解光模块测试中可能遇到的常见问题,并采取相应的解决措施,可以提高测试的准确性和效率。

光模块的稳定性和可靠性对于光通信系统的正常运行至关重要,因此解决这些问题对于保证系统性能至关重要。

课件:光模块ATS测试原理及机台架设

课件:光模块ATS测试原理及机台架设
1,测量仪表---对光模块功能指标参数进行测试 测量光眼图:示波器 测量灵敏度:误码仪 读取监控状态:I2C通信接口设备
2,控制器---PC主机,执行自动测试程序 管理测试过程,控制数据流,接受测量结果,处理数据,检验读数误差,完
成计算,并将结果送到显示器或打印机 3, 交互系统---PC机与被测模块、测量仪表之间的链接系统
Innolight Confidential
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1.什么是光模块----光模块之光器件分类
BOSA:光收发一体化组件, 集TOSA、ROSA于一身
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2. 光模块的功能
1,发送光信号
将电气接口接收到的电信号转换成可在光纤中传输的光信号;
光眼图
光功率:“1”电平功率与“0” 电平功率的平均值
(dBm/uW)
消光比:以“1”电平功率与 “0”电平功率的比值 为根,以10为底的 对数(dB)
EMM:眼图模板在眼图中的 最大张量(%)
Crossing:眼图上升和下降沿 的交点在垂直方面的
位置(%)
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RX_Csens:灵敏度(Sensitivty),光信号丢失报警(LOSA), 光信号恢复解除报警(LOSD)
DMI:DMI_TX_LOP、DMI_Temp、DMI_Ibias、DMI_RX_Power、 DMI_Vcc
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2,光模块的功能-----功能指标
1.什么是光模块----光模块之光器件分类
EML激光器
距离:40/80km 波长:1270~1610 机种:ER/ZR

光模块光路

光模块光路

光模块光路光模块光路是指光模块内部的光传输路径,是光模块的核心部分。

光模块是一种集成了光电转换器件、光学元件、电子元件和封装材料等多种元件的光学器件,广泛应用于光通信、光传感、医疗、工业等领域。

本文将从光模块光路的组成、光路的设计和优化、光路的测试和应用等方面进行介绍。

光模块光路主要由光电转换器件、光学元件和封装材料等组成。

其中,光电转换器件包括激光器、光电探测器、调制器等;光学元件包括透镜、偏振器、光栅等;封装材料包括基板、封装盒、导线等。

这些元件通过一定的布局和连接方式组成了光模块的光路。

二、光路的设计和优化光路的设计和优化是光模块制造的关键环节。

光路的设计需要考虑光学元件的选择、布局和连接方式等因素。

光学元件的选择需要根据光模块的应用场景和性能要求进行选择,如透镜的焦距、光栅的周期等。

布局和连接方式需要考虑光路的稳定性、光学性能和制造成本等因素。

光路的优化需要通过仿真和实验等手段进行,如光学仿真软件、光学测试仪器等。

通过优化光路的设计,可以提高光模块的性能和可靠性。

三、光路的测试光路的测试是光模块制造的重要环节。

光路的测试需要考虑光学性能、电学性能和可靠性等因素。

光学性能包括光功率、光谱、偏振等参数的测试;电学性能包括电流、电压、驱动电压等参数的测试;可靠性包括温度、湿度、振动等环境因素的测试。

光路的测试需要使用专业的测试仪器和测试方法,如光功率计、光谱仪、示波器等。

通过光路的测试,可以验证光模块的性能和可靠性,为产品的质量保证提供依据。

四、光路的应用光路的应用是光模块的最终目的。

光模块的应用场景包括光通信、光传感、医疗、工业等领域。

在光通信领域,光模块被广泛应用于光纤通信、光纤传感、光纤放大等方面;在光传感领域,光模块被应用于光学传感、光学成像等方面;在医疗领域,光模块被应用于光学诊断、光学治疗等方面;在工业领域,光模块被应用于激光加工、光学检测等方面。

光模块的应用需要考虑光学性能、电学性能、可靠性和成本等因素,通过不断的优化和创新,可以拓展光模块的应用领域和市场空间。

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互联两端都是非原配双纤1.25G 10KM单模光模块的端口协商和IP连通性测试

disp int g1/0/1 GigabitEthernet1/0/1 current state : UP Line protocol current state : UP Last line protocol up time : 2013-04-01 20:13:19 Description:HUAWEI, GigabitEthernet1/0/1 Interface Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500 Internet Address is 1.1.1.1/30 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is dcd2-fc01-6d21 The Vendor PN is RD-DF3-G1-10-D The Vendor Name is OEM Port BW: 1G, Transceiver max BW: 1G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1310nm, Transmission Distance: 10km Rx Power: -7.05dBm, Warning range: [-20.00, -3.00]dBm Tx Power: -5.60dBm, Warning range: [-9.00, -3.00]dBm Loopback:none, full-duplex mode, negotiation: disable, Pause Flowcontrol:Receive Enable and Send Enable Last physical up time : 2013-04-01 20:13:19 Last physical down time : 2013-04-01 20:12:56 Current system time: 2013-04-01 20:20:02 Statistics last cleared:never Last 300 seconds input rate: 440 bits/sec, 0 packets/sec Last 300 seconds output rate: 432 bits/sec, 0 packets/sec Input: 1281771 bytes, 10444 packets Output: 1068578 bytes, 9656 packets Input: Unicast: 5347 packets, Multicast: 427 packets Broadcast: 4670 packets, JumboOctets: 0 packets CRC: 0 packets, Symbol: 0 packets Overrun: 0 packets, InRangeLength: 0 packets LongPacket: 0 packets, Jabber: 0 packets, Alignment: 0 packets Fragment: 0 packets, Undersized Frame: 0 packets RxPause: 0 packets Output: Unicast: 5122 packets, Multicast: 426 packets Broadcast: 4108 packets, JumboOctets: 0 packets Lost: 0 packets, Overflow: 0 packets, Underrun: 0 packets System: 0 packets, Overrun: 0 packets TxPause: 0 packets Input bandwidth utilization : 0% Output bandwidth utilization : 0%

telnet vpn-instance __dcn_vpn__ 128.7.222.193 Trying 128.7.222.193 ... Press CTRL+K to abort Connected to 128.7.222.193 ...

Login authentication

Password: Info: The max number of VTY users is 10, and the number of current VTY users on line is 1. The current login time is 2013-04-01 20:18:56+00:00. disp int g0/1/0 GigabitEthernet0/1/0 current state : UP Line protocol current state : UP Last line protocol up time : 2013-04-01 20:11:32 Description:HUAWEI, GigabitEthernet0/1/0 Interface Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500 Internet Address is 1.1.1.2/30 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 1047-8021-f576 The Vendor PN is RD-DF3-G1-10-D The Vendor Name is OEM Port BW: 1G, Transceiver max BW: 1G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1310nm, Transmission Distance: 10km Rx Power: -12.16dBm, Tx Power: -6.10dBm Loopback:none, full-duplex mode, negotiation: disable, Pause Flowcontrol:Receive Enable and Send Enable Last physical up time : 2013-04-01 20:11:32 Last physical down time : 2013-04-01 20:11:01 Current system time: 2013-04-01 20:19:47 Statistics last cleared:never Last 300 seconds input rate: 744 bits/sec, 1 packets/sec Last 300 seconds output rate: 760 bits/sec, 1 packets/sec Input: 1085358 bytes, 9856 packets Output: 1304286 bytes, 10668 packets Input: Unicast: 5296 packets, Multicast: 426 packets Broadcast: 4134 packets, JumboOctets: 0 packets CRC: 0 packets, Symbol: 0 packets Overrun: 0 packets, InRangeLength: 0 packets LongPacket: 0 packets, Jabber: 0 packets, Alignment: 0 packets Fragment: 0 packets, Undersized Frame: 0 packets RxPause: 0 packets Output: Unicast: 5528 packets, Multicast: 432 packets Broadcast: 4708 packets, JumboOctets: 0 packets Lost: 0 packets, Overflow: 0 packets, Underrun: 0 packets System: 0 packets, Overruns: 0 packets TxPause: 0 packets Input bandwidth utilization : 0% Output bandwidth utilization : 0%

ping -s 3000 -c 100 1.1.1.1 PING 1.1.1.1: 3000 data bytes, press CTRL_C to break Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=1 ttl=255 time=21 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=2 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=3 ttl=255 time=31 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=4 ttl=255 time=31 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=5 ttl=255 time=30 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=6 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=7 ttl=255 time=22 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=8 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=9 ttl=255 time=30 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=10 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=11 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=12 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=13 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=14 ttl=255 time=10 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=15 ttl=255 time=21 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=16 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=17 ttl=255 time=41 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=18 ttl=255 time=10 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=19 ttl=255 time=41 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=20 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=21 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=22 ttl=255 time=10 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=23 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=24 ttl=255 time=11 ms Reply from 1.1.1.1: bytes=3000 Sequence=25 ttl=255 time=12 ms

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