数字光纤通信系统综合实验

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数字时分复接系统光通信实验

数字时分复接系统光通信实验
P803:PCM2译码回复的模拟信号输出连接铆孔;
P804:电话B接收的语音信号的连接铆孔;
时分复接测试点:
P108:数字时分复接输出连接铆孔
P109:PCM1编码数据复接输入连接铆孔
P110:PCM2编码数据复接输入连接铆孔
时分分接测试点:
P111:数字时分解复接数据输入连接铆孔
P113::PCM1译码数据解复接输出连接铆孔
P114 :PCM2译码数据解复接输出连接铆孔
P115:提取的帧同步窄脉冲
光信道测试点说明:
TX1310:输入1310nm光发射端机的电信号测试点。
P201: 1310nm光发射端机的数字信号输入连接铆孔。
P202:1310nm光接收端机输出的数字信号输出连接铆孔。
TX1550:输入1310nm光发射端机的电信号测试点。
数字复接的方法主要有按位复接、按字复接和按帧复接三种;按照复接时各路信号时钟的情况,复接方式可分为同步复接、异步复接与准同步复接三种。本实验中选择了按字复接的方法和准同步复接的方式。
本实验中数字复接系统方框图,如下图7.3.1:
定时单元给设备提供一个统一的基准时钟。码速调整单元把速率不同的各支路信号,调整成与复接设备定时完全同步的数字信号,以便由复接单元把各支路信号复接成一个数字流。本实验中,码速调整单元将PCM1编码数据、PCM2编码数据、PC机数据和地址开关(拨码器)设置的8BIT数据都调整成速率为512KHZ的码元,然后复接进同一个数据码流中。并在第1路时隙中加入帧同步信号,在第7路时隙中加入的有关数据信息的信令。本实验中同步复接的帧结构如图7.3.2所示。
把两个或两个以上的支路数字信号按时分复用方式合并成单一的合路数字信号的过程称为数字复接,其实现设备称为数字复接器。在接收端把一路复合数字信号分离成各路信号的过程称为数字分接,其实现设备称为数字分接器。数字复接器 、数字分接器和传输信道共同构成数字复接系统。本实验平台中,数据发送单元模块的U101内集成了数字复接器,数据接收单元的U105内集成了数字分接器,连接好光传输信道即构成了一个完整的数字复接系统。

光通讯实验研究实验报告(3篇)

光通讯实验研究实验报告(3篇)

第1篇实验名称:光通信实验实验日期:2023年11月10日实验地点:光电工程实验室指导教师:[指导教师姓名]一、实验目的1. 理解光通信的基本原理和系统组成。

2. 掌握光通信中常用器件的工作原理和特性。

3. 学习光通信系统的测试和调试方法。

4. 分析光通信系统的性能指标,如传输速率、误码率等。

二、实验原理光通信是利用光波作为信息载体,通过光纤进行信号传输的一种通信方式。

其基本原理是将电信号转换为光信号,通过光纤传输,再由光接收器将光信号转换为电信号。

光通信系统主要由以下部分组成:1. 激光发射器:将电信号转换为光信号。

2. 光纤:作为传输介质,将光信号从发射端传输到接收端。

3. 光接收器:将光信号转换为电信号。

4. 光调制解调器:实现电信号与光信号的相互转换。

三、实验内容1. 光发射器特性测试2. 光纤传输特性测试3. 光接收器特性测试4. 光通信系统测试四、实验步骤1. 光发射器特性测试(1)将光发射器连接到测试仪,设置测试参数。

(2)测试光发射器的输出功率、光谱特性、调制特性等。

(3)记录测试数据,分析光发射器的性能。

2. 光纤传输特性测试(1)将光纤连接到测试仪,设置测试参数。

(2)测试光纤的衰减系数、色散系数等传输特性。

(3)记录测试数据,分析光纤的性能。

3. 光接收器特性测试(1)将光接收器连接到测试仪,设置测试参数。

(2)测试光接收器的灵敏度、动态范围、非线性等特性。

(3)记录测试数据,分析光接收器的性能。

4. 光通信系统测试(1)搭建光通信系统,包括光发射器、光纤、光接收器等。

(2)设置测试参数,如传输速率、误码率等。

(3)进行系统测试,记录测试数据。

(4)分析测试结果,评估光通信系统的性能。

五、实验结果与分析1. 光发射器输出功率为[输出功率值] dBm,光谱特性良好,调制特性符合要求。

2. 光纤衰减系数为[衰减系数值] dB/km,色散系数为[色散系数值] ps/nm·km。

眼图观测实验 光纤通信_实验5实验报告

眼图观测实验 光纤通信_实验5实验报告

课程名称:光纤通信实验名称:实验5 眼图观测实验姓名:班级:学号:实验时间:指导教师:得分:一、实验目的1、了解和掌握眼图的形成过程和意义。

2、掌握光纤通信系统中的眼图观测方法。

二、实验内容1、观测数字光纤传输系统中的眼图张开和闭合效果。

2、记录眼图波形参数,分析系统传输性能。

三、实验器材1.主控&信号源模块2.25号光收发模块3.示波器四、实验原理1、实验原理框图眼图测试实验系统框图2、实验框图说明本实验是以数字信号光纤传输为例,进行光纤通信测量中的眼图观测实验;为方便模拟真实环境中的系统传输衰减等干扰现象,我们加入了可调节的带限信道,用于观测眼图的张开和闭合等现象。

如眼图测试实验系统框图所示,系统主要由信号源、光发射机、光接收机以及带限信道组成;信号源提供的数字信号经过光发射机和接收机传输后,再送入用于模拟真实衰减环境的带限信道;通过示波器测试设备,以数字信号的同步位时钟为触发源,观测TP1测试点的波形,即眼图。

3、眼图基本概念及实验观察方法所谓眼图,它是一系列数字信号在示波器上累积而显示的图形。

眼图包含了丰富的信息,反映的是系统链路上传输的所有数字信号的整体特征。

利用眼图可以观察出码间串扰和噪声的影响,分析眼图是衡量数字通信系统传输特性的简单且有效的方法。

●被测系统的眼图观测方法通常观测眼图的方法是,如下图所示,以数字序列的同步时钟为触发源,用示波器YT模式测量系统输出端,调节示波器水平扫描周期与接收码元的周期同步,则屏幕中显示的即为眼图。

眼图测试方法框图●眼图的形成示意图一个完整的眼图应该包含从“000”到“111”的所有状态组,且每个状态组发送的此时要尽量一致,否则有些信息将无法呈现在示波器屏幕上。

八种状态如下所示:八种状态示意图眼图合成示意图如下所示:眼图合成示意图一般在无串扰等影响情况下从示波器上观测到的眼图与理论分析得到的眼图大致接近。

●眼图参数及系统性能眼图的垂直张开度表示系统的抗噪声能力,水平张开度反映过门限失真量的大小。

光纤通信 实验2实验报告 光发射机平均光功率测试实验

光纤通信 实验2实验报告  光发射机平均光功率测试实验

实验名称:实验2光发射机平均光功率测试实验姓名:班级:学号:实验时间:指导教师:得分:序号:42实验2光发射机平均光功率测试实验一、实验目的1、了解数字光发射机平均光功率的指标要求。

2、掌握数字光发射机平均光功率的测试方法。

二、实验器材1、主控&信号源模块2、25 号光收发模块3、23 号光功率计模块三、实验内容光发射机平均光功率测试四、实验原理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。

ITU-U 在规范标准光接口时,为使成本最佳,同时适应运行条件变化,并考虑了活动连接器的磨损、制造和测量容差以及老化因素的影响后,给出了一个允许的范围。

其中比较重要的激光器劣化机理是有源层的劣化和横向漏电流的增加所导致的激励电流增加以及光谱特性随时间的变化。

通常,光发送机的发送功率需要有1~1.5 dB 的富余度。

本实验将带领大家测量本实验系统发射光功率。

五、实验步骤注:实验过程中,凡是涉及到测试连线改变时,都需先停止运行仿真,待连线调整完后,再开启仿真进行后续调节测试。

1、登录e-Labsim 仿真系统,创建仿真工作窗口,选择实验所需模块和示波器。

2、按如下说明进行连线及设置:(1)将信号源P N 连至25 号光收发模块的T H2(数字输入)。

(2)连接25 号光收发模块的光发输出端和光收接入端,并将光收发模块的功能选择开关S1 打到“光功率计”。

(3)将25 号模块P4(光探测器输出)连至23 号模块P1(光探测器输入)。

,即数字光发。

将(4)将开关J1 拨为“10”,即无A PC 控制状态。

开关S3 拨为“数字”25 号光收发模块的电位器W4 和W2 顺时针旋至底,即设置光发射机输出光功率为最大状态。

3、运行仿真,开启所有模块的电源开关。

4、设置主控模块菜单,选择【主菜单】【光纤通信】→【光发射机平均光功率测试】,可以进入【光功率计】功能。

记录此时光功率计的读数,即为光发射机的平均光功率。

光纤通信实验指导书

光纤通信实验指导书

光纤通信原理实验教程(第二版)唐修连编著江苏盛泰信通科技发展有限公司光纤通信原理实验教程(第二版)唐修连编著江苏盛泰信通科技发展有限公司前言为了配合有关《光纤通信系统原理》等课程的教学和实验需要,我们研制开发的光纤通信系统原理综合实验箱。

共收入了8个实验,如果实验室配备有光纤通信常用的仪表,还可在此基础上开设更复杂的实验7个。

与该书配套的光纤通信系统原理综合实验箱,置于一个便携式的实验箱内,该系统的突出优点有:1、该实验箱采用模块化设计,波形测试点多,调节点多,有利于学生动手操作实验。

2、系统采用硬件和软件、分列元件和集成器件相结合,有利于对原理的理解。

3、该实验箱还可根据实验者自己的设计来控制,组合各模块完成不同的实验项目。

本实验教程由同完成,由于水平有限,书中缺漏难免,欢迎使用者批评指正。

编著者2000.11目录第一章光纤通信实验系统总体介绍 (1)第二章光纤通信基础实验 (10)实验一、光纤通信实验系统信号发生器单元实验 (10)实验二、中央处理器(CPU)单元实验 (15)实验三、码型变换(CMI)实验 (23)实验四、光发送系统实验 (29)实验五、光接收系统实验 (37)实验六、PCM话路光传输系统实验 (43)实验七、变速率数据光传输实验 (46)实验八、模拟和数字光纤系统综合实验 (51)第三章光纤通信加强实验 (57)实验九、数字光发送接口指标测试实验 (57)1、消光比EXT测试2、平均发送光功率实验十、数字光接收接口指标测试实验 (60)1、灵敏度测试2、动态范围测试实验十一、PCM话路特性测试实验 (62)实验十二、光纤传输特性测量实验 (63)1、光纤损耗的插入测试法2、多模光纤带宽的时域测试法实验十三、光纤无源器件特性测试实验 (65)1、光纤活动连接器2、Y型分路器3、星型耦合器实验十四、图像光纤传输系统实验........ (66)实验十五、波分复用(WDM)光纤通信系统实验 (67)第四章常用光纤通信仪表简介 (69)5.1 光功率计 (69)5.2 稳定光源 (70)5.3 光时域反射仪(OTDR) (74)5.4 误码测试仪 (75)5.5 光纤熔接机 (79)5.6 PCM终端测试仪 (81)第五章光纤通信实验原理电路 (83)第一章光纤通信实验系统总体介绍一、概述本实验系统根据光纤通信系统原理的主要知识点进行实验,结合电子技术和微处理器技术,针对光纤通信系统的典型应用可进行8项实验或示教,实验内容重点突出,内容丰富,有重点的培养实验者的动手能力。

光纤通信实验指导书(含原理)

光纤通信实验指导书(含原理)
四、实验步骤
1.关闭系统电源,按照图6.1.1将1550nm光发射端机的TX1550法兰接口、FC-FC单模尾纤、1550nm光接收端机的RX1550法兰接口连接好。注意收集好器件的防尘帽。
2.打开系统电源,液晶菜单选择“码型变换实验--CMI码设置” 确认,即在P101铆孔输出32KHZ的SW101拨码器设置的8比特周期性序列,如10001000。P103为对应的CMI编码输出。
下面对数字信号5B6B码编码译码进行分析和讨论:
5B6B线路码型是国际电报电话咨询委员会(CCITT)推荐的一种国际通用光纤通信系统中采用的线路码型,也是光纤数字传输系统中最常用的线路码型。
5B6B线路码型有很多优点:码率提高的不多,便于在不中断业务情况下进行误码监测,码型变换电路简单,它是我国及世界各国四次群光纤数字传输系统中最常采用一种码型。
5.注意观测P204测试点对接收的的数据是否与发端的TX1550测试点波形一样。
6.注意观测P115测试点为CMI译码输出波形是否与发端的P101波形一样。
7. SW101拨码器设置其它数字序列组合,对比P103编码输出波形,分析熟悉CMI编码规则。
8.按返回键,液晶菜单选择“码型变换实验—CMI码PN”确认,即在P101铆孔输出32KHZ的15位m序列。
本实验系统主要由两大部分组成:电端机部分、光信道部分。电端机又分为电信号发射和电信号接收两子部分,光信道又可分为光发射端机、光纤、光接收端机三个子部分。在本实验中,涉及的电发射部分有两个功能模块: 8位的自编数据功能和5B6B线路编码功能。5B6B码光纤通信基本组成结构如下图所示:
图6.2.1CMI码光纤通信基本组成结构
3.示波器测试P101、P103铆孔波形,确认有相应的波形输出。

南邮光纤通信与数字传输实验指导

南邮光纤通信与数字传输实验指导
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内嵌MPLS 以太网处理单板MSE
MSE 板完成10 M/100 M 自适应和1000 M 以 太网业务的接入、L2 层的数据转发、MPLS 报文处理以及以太网数据向SDH 数据的映射。 MSE 板提供2 个1000 M 以太网接口。10 M/100 M 以太网接口由接口板/接口倒换板 提供,通过更换接口板/接口倒换板可提供 10 M/100 M 光接口或电接口。
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S385 单板列表 1
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S385 单板列表 2
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S385 子架插板
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S385 支持的复用映射结构
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S385 硬件平台构架
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网元控制板NCP 及Qx 接口板QxI
网元控制板NCP 提供设备网元管理功能,是 系统网元级监控中心。 Qx 接口板QxI 提供电源接口、告警指示单元 接口、列头柜告警接口、辅助用户数据接口、 网管Qx 接口和扩展框接口。
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性能管理
性能管理负责监视网络的性能,完成收集
传送网中通道和有关网元实际运行的质量数据,
为管理人员提供评价、分析、预测传输性能的
手段。
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性能管理主要内容
性能数据的采集和存储 性能门限的管理 性能显示和分析 性能数据报告
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ห้องสมุดไป่ตู้
配置管理
配置管理负责网络及其网元设备的配置信息 指配管理(Provisioning) 网元状态的监视和控制 安装功能
综合传输分析仪平台 EXFO FTB-8130 NG 光纤传输性能测试平台 EXFO FTB-5800 光源和光谱分析平台 EXFO FTB-5240 光接入网测试平台 EXFO FTB-3932

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光源同组人实验目的测量数据,描画LED光源PI特性曲线,求出阈值电流实验原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实验内容与步骤实验内容: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:讨论与结论在老师指导下完成本次实验,在记录数据的时候由于机器灵敏度太高而测得的数据不是很准确,但是在误差允许的范围内画出了特性曲线,跟理论结果差不多。

实验名称实验二:光纤通信系统的码型变换、波分复用器的性能测量实验仪器光纤通信原理实验箱、示波器、光功率计,波分复用解复用器同组人实验目的记录CMI编译码波形记录测量波分复用解复用器插损和隔离度实验原理CMI编码原理:CMI编码的编码规则是:用交替的"11"和"00"两位表示基带中的一位"1";用"01"表示基带中的一位"0"。

波分复用器性能实验原理:光波分复用器是对光波波长进行分离与合成的光器件,其原理如图所示,其中的一个端口作为器件的输出/输入端,而N个端口作为器件的输入/输出端。

当作为对光波波长起合成作用的器件时,从N个端口各自注入不同波长的光信号,在一个端口处将获得按一定光波波长顺序分开的光波信号;当器件作为解复用器时,注入到入射端的各种光波信号,将分别根据其波长的不同,传输到对应的不同出射端口(N个端口之一).由以上分析可以知道,各端口可以作为输入端口,也可以作为输出端口.实 验 内容 与步骤CMI 编码:1.连接线路,连接示波器 2.分别观察记录原始波形、cmi 编码和译码后的波形。

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通信系统实验——数字光纤通信系统综合实验班级:学号:姓名:一、实验目的1)通过光纤通信系统的实验,加深理解光纤通信系统的基本工作原理。

2)熟悉光纤通信设备常用业务2Mbps通道的误码特性要求以及测试方法。

3)了解电话通话质量的高低与光信通信业务误码率之间的关系。

4)掌握数字光纤系统中继距离受损耗限制时的中继距离测算。

二、实验内容1)学习光纤实验系统基本原理,熟悉该系统光、电接口的连接方法及注意事项。

2)理解误码测试指标要求,完成2Mbps误码测试。

3)通过正确连接光纤实验系统,完成通话实验。

4)测试误码率变化时的通话效果,了解电话通话质量与误码率之间的关系。

5)测算数字光纤通信实验系统受损耗限制时的中继距离。

三、实验器材1)光纤数字通信实验系统1套2)A V2498A型光纤多用表1台3)A V5232C 2Mbps误码测试仪1部4)双FC法兰连接器1只5)10dB固定光衰减器1只6)2米FC/PC接头尾纤2根7)BNC同轴电缆2根8)电话机2部9)小盒子1个四、基本原理1)数字光纤通信系统面板图数字光纤实验系统面板与侧面板图分别见附图10-1与附图10-2。

2)数字光纤实验系统功能介绍该实验系统主要由音频接口单元、电信交换单元、数字复/分接单元、HDB3接口单元、线路编/译码单元及光发送/接收单元组成。

系统的功能框图见图10-3。

其中:(1)音频接口单元由二/四线转换电路和模数转换电路组成。

二/四线转换电路主要完成二、四线音频话音信号电平之间的相互转换。

模数转换电路主要完成模拟话音信号(通带:0——3.4kHz)与数字PCM编码信号之间的相互转换。

(2)电信交换单元由交换矩阵电路组成,主要完成话音信号的近端和远端交换功能。

近端指无需外部接线(如光纤连接),实验系统的两部电话通过内部交换可以拨打对方近端号码(812,814);远端指话音转换成数字信号需要经过外部传输后,实验系统的两部电话才可以相互拨打对方的远端号码(816,818)。

(3)数字复/分接单元由数字复接器和数字分接器组成。

数字复接器主要完成将若干路64kb/s的PCM数字话音信号复用成一路2048kb/s的PCM一次群信号即E1信号的功能。

数字分接器主要完成一路E1信号分解成若干路64kb/s的PCM数字话音信号功能。

(4)HDB3接口单元由HDB3编码器和HDB3译码器组成。

HDB3编码器主要将单极性二进制码变换成适合电缆线路传输的HDB3码;HDB3译码器主要将HDB3码变换成适合于内部电路处理的单极性二进制码。

HDB3码是国际电信联盟标准版(ITU-T)在G703建议中定义的、适合于电缆线路传输的一种线路码型。

(5)线路编/译码单元由线路编码器和线路译码器组成。

线路编码器主要是将普通二进制码变换成适合光缆线路传输的线路码(这是采用扰码);线路译码器主要是将光缆线路送来的线路码变换成普通二进制码。

(6)光发送/接受单元由光发送机单元和光接收机单元组成。

光发送机单元主要完成电光变化功能(即光调制功能);光接收机单元主要完成光电变换功能(即光解调功能)。

3)误码测试指标要求根据原CCITT建议和我国长途光缆通信进网要求,对于25000km高级电路长期平均误码率BER A V至少为1E10-7,按长度比例进行线性折算,得到每公里BER A V=4E10-12,则30公里中继段BER A V=1.2E10-10,要得到1.2E10-10这样的BER,需要的观测时间应该至少是1/(1.2E10-10)个码时,求BERAV一般取这个时间的10倍,计算得:观测时间=1/(1.2E10-11)个码时当传送信号是2.048Mbps时,则观测时间=0.47天。

也就是说观测误码0.47天之后没有发现误码,30公里中继段BER A V达到建议要求。

在实际工程验收过程中,误码测试时间时24小时,即要求测试1整天而没有误码。

4)光纤通信中继距离受损耗的限制如果系统传输速率较低(一般不高于2.5Gbps),中继距离主要受光纤线路损耗的限制。

在这种情况下,要求光发射机发射端与光接收机接收端之间光纤线路总损耗必须不超过系统的总功率衰减,即:L(a f+a s+a m)+2a c+M e<=P t-P r式中,P t为平均发射功率(dBm),P r为接收灵敏度,a c为连接器损耗,M e为系统余量,a f为光纤损耗系数(dB/km),a s为每km平均接头损耗,a m为每km光纤线路损耗余量,L为中继距离(km)。

五、实验步骤1)误码率测试这里采用的是设备自环误码测试,根据ITU-T指标要求,此时误码个数应为零。

(1)测试框图图10-4(2)测试步骤:①按照图10-4连接好实验系统与测试仪表。

②打开各电源。

③设置好2Mbps误码仪,注意误码仪的测试持续时间要设置为10分钟。

④观测10分钟后,2M误码仪自动停止测试并显示累计无测试误码:测试通过。

⑤若有误码,需要检测清洗光纤接头后再测,直至无误码。

2)互通电话(1)实验框图:(2)实验步骤:①按照图10-5连接好实验系统与测试仪表。

②打开实验系统电源。

③连接好S点,使用电话1呼叫电话2,电话号码是:812,816:能正常通话。

反之,使用电话2呼叫电话1,电话号码是:814,818:也能正常通话。

④断开S点尾纤,使用电话1呼叫电话2,电话号码是:812,816:812能正常通话,而816拨叫后是忙音,无法正常通话。

反之,使用电话2呼叫电话1,电话号码是:814,818:814能正常通话,而818拨叫后是忙音,无法正常通话。

这是因为812,814是近端号码。

而816,818是远端号码,需要经过外部传输后才可以连通。

3)误码率与话音通话质量的关系(1)实验框图:(2)实验步骤:①首先取C1、C2两根电缆如图10-6连接实验系统的光端机与误码仪,取F1、F2两根尾纤连接光端机与固定光衰。

开机。

②设置好2M误码仪。

开始测试误码,这时误码仪会出现误码率读数。

没有误码时,误码仪的秒误码率SER读数应为0.00E-6。

SER表示1秒内误码总数与该秒内时钟总数之比。

这里1秒内的时钟总数是2048KHz。

SER为0.00E-6表示无误码。

③调整尾纤F1与F2两段的连接,使尾纤连接头金属端的小凸起与连接器凹口不对准或不完全楔入,即分别调整F1、F2两端的共4个连接点,加大连接损耗。

调整的同时,监视误码仪的误码读数。

当SER为*.**E-4,并且读数屏上没有AIS、SL出现,读数在此量级基本稳定时,停止调整尾纤连接。

按照上图,将C1、C2两条电缆从误码仪换接到实验箱电端机相应接口。

这时,由两部电话互相拨号,通话后,记录通话效果。

④同样调整尾纤F1与F2两端的连接,当误码仪SER读数为*.**E-3时,重复实验步骤3。

⑤同样,将尾纤F1与F2两端全部连接好,误码仪SER读数应该为0.00E-6时,重复实验步骤3。

⑥根据步骤3、4、5的记录结果,分析总结出误码率与通话效果的基本关系?推测高的误码率指标要求会针对怎样的业务而提出?4)系统传输中继距离测算(1)部分测试框图:(2)实验步骤:①按照图10-7作好连接,其中F是一根尾纤。

将光多用表设置为1300nm波长,单位是dbm。

因为实验箱发射码在无信息源信号时也是扰码,因此从光多用表中读出的光功率值P1,就是实验箱光口平均发射光功率的数值。

②按照图10-8作好连接,其中F1、F2各是一条尾纤。

从光多用表读出光功率值P2。

③P2-P1的数值就是原理部分无中继光传输距离计算公式中a c的数值。

④我们目前使用的实验系统其光的调制信息速率低,因此对光纤通信中继距离的限制可以不考虑色散的因素。

单从损耗因素,光纤通信中继距离的计算可见原理部分公式:如果假设光纤a f=0.225dB/km,a m=0.025dB/km,接头损耗a s=0.025dB/km,系统余量M e=20dB。

光接收灵敏度-43dBm,请根据测试结果,计算本实验系统的光纤通信中继距离?六、实验报告要求1)记录各实验测量数据并加以分析。

2)青藏高原上某地使用155Mbps的光纤通信系统,使用1550mm光波长,传输中继距离是200km。

已知平均发射光功率是17dBm,光纤a f=0.225dB/km,a m=0.025dB/km,接头损耗a s=0.025dB/km,系统余量M e=3dB。

连接器损耗a c=0.5dB。

这时选用光接收机的光灵敏度应该满足什么条件?如果使用APD(雪崩二极管)器件做光接收器件,能够满足这里的光接收灵敏度要求吗?3)误码测试的原理本次实验采用的是2M误码仪,采用自环测试法连接设备。

原理:误码测试仪由发送和接收两部分组成。

发送部分:测试码发生器产生一个已知的测试数字序列,编码后送入被测设备的输入端,经过被测设备传输后输出,进入误码测试仪的接收部分解码并从接收信号中得到同步时钟。

接收部分:测试码发生器产生和发送部分相同的并且同步的数字序列,和接收到的信号进行比较,如果不一致,便是误码,用计数器对误码的位数进行计数,然后记录存储,分析、显示测试结果。

简单来说,就是误码仪自己发出信号,经过被测设备处理,再回到误码仪,由误码仪来比较前后的差别。

自环测试要求测试一整天而累积误码计数为0。

4)当光发(收)仅有一个接口,如何实现双向对传?答:在光纤中用全双工通信的方式,采用光的波分复用技术,即一个波长(如1310nm)的光用来发,另一个波长(如1550nm)的光用来接。

七、心得体会实验遇到了一些难点和细节问题。

首先就是接头和插座的对接不符合要求,因此测得的功率损耗很大,造成巨大的误差。

然后在计算时,没有深刻理解dBm 和dB,在计算时走了一些弯路。

最终通过大家的热烈讨论,都得到了解答。

最关键的一个问题是测得的实验结果,中继距离,为负,显然不符合常理。

既是实验,就应该忠实地记录数据结果。

或许通过修改一些数据,可以达到正确的符合逻辑的结果,但这不是实验。

在实验报告中,才是应该对结果进行质疑和分析。

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