【光纤通信实验报告全x】大学光纤通信实验数据
时间:2021-10-26 16:20:27 来源:网友投稿
光纤通信实验报告
实验 1.1
了解和掌握了光纤的结构、分类和特性参数,能够快速准确的区分单模或者多模类 型的光纤。
实验 1.2
关闭系统电源,将光跳线分别连接TX1550、RX1550两法兰接口 (选择工作波
长为
1550nm的光信道),注意收集好器件的防尘帽。
打幵系统电源,液晶菜单选择“码型变换实验一 CMI码PN。确认,即在P101
铆孔输出32KHZ的15位m序列。
示波器测试 P101 铆孔波形,确认有相应的波形输出。
用信号连接线连接 P101、P203两铆孔,示波器A通道测试TX1550测试点,
确认有相应的波形输出,调节 W205即改变送入光发端机信号(TX1550)幅
度,最大不超过5V。即将m序列电信号送入1550nm光发端机,并转换成光
信号从TX1550法兰接口输出。
示波器B通道测试光收端机输出电信号的 P204试点,看是否有与 TX1550测
试点一样或类似的信号波形。
按“返回”键,选择“码型变换实验— CMI 码设置”并确认。改变 SW101
拨码器设置(往上为1,往下为0),以同样的方法测试,验证P204和TX1550 测试点波形是否跟着变化。
轻轻拧下TX1550或RX1550法兰接口的光跳线,观测 P204测试点的示波器 B通
道是否还有信号波形?重新接好,此时是否出现信号波形。
以上实验都是在同一台实验箱上自环测试,如果要求两实验箱间进行双工通信, 如何设计连接关系,设计出实验方案,并进行实验。
关闭系统电源,拆除各光器件并套好防尘帽。
实验 2.1
示波器测试P101铆孔波形,确认有相应的波形输出。
用信号连接线连接 P101、P203两铆孔,示波器A通道测试TX1550测试点,
确认有相应的波形输出,调节W205即改变送入光发端机信号 (TX1550)幅度 最大(不超过5V),记录信号电平值。即将拨码器设置序列电信号送入 1550nm
光发端机,并转换成光信号从 TX1550 法兰接口输出。
5.
拨码器设置其它序列组合, W205 保持不变,记录码型和对应的输出光功率, 得出你的结论。
按返回键,液晶菜单选择“码型变换实验一 CMI码PN。确认,即在 P101
铆孔输出
32KHZ的15位m序列。以同样的方法测试,记录码型、速率和平均光功率值。
改变W205值,以同样的方法测试,记录 TX1550点信号电平值和对应的输出光功 率,得出你的结论。
关闭系统电源,拆除各光器件并套好防尘帽。
实验 2.2
示波器测试P101铆孔波形,确认有相应的波形输出。
用信号连接线连接 P101、P203两铆孔,示波器 A通道测试TX1550测试点,
确认有相应的波形输出,调节W205即改变送入光发端机信号 (TX1550)幅度
最大(不超过5V),记录信号电平值。即将拨码器设置序列电信号送入 1550nm
光发端机,并转换成光信号从 TX1550法兰接口输出。
拨码器SW101设置(原因见“注”),W205保持不变,记录码型 和对应的输出光功率 P0。
将P0 P1代入公式2.1.1,算出此数字光端机的消光比 EXT
EXT=-8.77
尸O
尸、
EXT=-8.77
关闭系统电源,拆除各光器件并套好防尘帽。
实验2.4
1 .将光功率计与激光器输出 TX1310法兰相连。
电流表(直流档)插入 TP202, TP203,正表笔接TP202,负表笔接TP203,
将K02跳线器拔掉。
加电后即可幵始实验。
要测出自动光功率控制(APC的结果,需要将无 APC和有APC进行比较。
按照下表进行测试:
无APC ( K03跳线插
有 APC (K03 跳
入右侧)
线插入左
侧)
K01断幵(拔掉跳线
器),调整W202使
电流指示 为:
7mA
7mA
测出K01断幵时的
功率
147.6 nW
139.6 nW
接通K01(增加光端
机电流),测出此时
的电流
9.251mA
8.231mA
测出接通K01时的
功率
7400000nW
3100000nW
将所测数据填入上表,从上表看出,有 APC寸,接与不接K01,电流和功率
变化较小,而无APC寸,电流和功率变化比较大。
所以,可以看出当激光器 输出光功率突然变化时,APC电路将自动调整其输出功率, 确保激光器输出 功率稳定。上面实验参数,验证了 APC电路对光功率突然变大的影响。
另外, 也可验证APC电路对光功率突然变小的影响,请实验者自行设计实验方案, 写出实验步骤。
7?测试完毕后,关闭系统电源,拆除电流表及光功率计,套好防尘帽,插好 K01、
K02跳线器。
实验3.1
(一)活动连接器的插入损耗测量
)、光跳线、光功率计连接好,注意收集好器件的防尘帽。
打幵系统电源,液晶菜单选择“光纤测量实验一平均光发功率”确认,即在
P103
(P108)铆孔输出1KHZ的31位m序列。
示波器测试 P 1 03 ( P 1 08)铆孔波形,确认有相应的波形输出。
用信号连接线连接 P103 (P108)、P203两铆孔,示波器 A通道测试TX1550
测试点,确认有相应的波形输出,调节 W2 05即改变送入光发端机信号
(TX1550)幅度最大(不超过 5V),记录信号电平值。即将 1KHZ的31位m
序列电信号送入1550nm光发端机,并转换成光信号从 TX1550法兰接口输出。
调节光功率计工作波长“ 1550nn”、单位“ mW/,读取此时光功率,即为
1550nm光发射端机在正常工作情况下,对于 31位m序列的平均光功率,记
录光功率 P1。
2。
代入公式 3.1.1 ,计算活动连接器的插入损耗( dB)。
关闭系统电源,拆除各光器件并套好防尘帽。
(二)活动连接器的回波损耗测量(该实验测试效果不明显,学生可不做,只 需了解测试方法)
打开系统电源,液晶菜单选择“光纤测量实验—平均光发功率”确认,即在
P103
(P108)铆孔输出1KHZ的31位m序列。
示波器测试P103 ( P108)铆孔波形,确认有相应的波形输出。
用信号连接线连接 P103 (P108)、P203两铆孔,示波器 A通道测试TX1550
测试点,确认有相应的波形输出,调节 W205即改变送入光发端机信号
(TX1550)幅度最大(不超过 5V),记录信号电平值。即将 1KHZ的31位m
序列电信号送入1550nm光发端机,并转换成光信号从 TX1550法兰接口输出。
调节光功率计工作波长“ 1550nn”、单位“ mW/,读取此时光功率,即为
1550nm光发射端机在正常工作情况下,对于 31位m序列的平均光功率,记录
光功率 P1。
代入公式 3.1.2 ,计算活动连接器的回波损耗( dB)。
关闭系统电源,拆除各光器件并套好防尘帽。
实验 3.4
光波分复用器1310 nm光传输插入损耗和波长隔离度的测量
2.打开系统电源, 液晶菜单选择“光纤测量实验—平均光发功率”确认, 即在
P103
(P108)铆孔输出1KHZ的 31位m序列。
示波器测试P103 (P108)铆孔波形,确认有相应的波形输出。
4.用信号连接线连接 P103( P108)、 P201 两铆孔,示波器 A 通道测试 TP201 测试点,确认有相应的波形输出,即将1KHZ的31位m序列电信号送入1310nm 光发端机,并转换成光信号从 TX1310法兰接口输出。
调节光功率计工作波长“ 1310nm”、单位“ mW/,读取此时光功率,即为
1310nm光发射端机在正常工作情况下,对于 31位m序列的平均光功率,记
录光功率 Pa。
关闭系统电源,拆除各光器件并套好防尘帽。
光波分复用器1550nm光传输插入损耗和波长隔离度的测量
打开系统电源, 液晶菜单选择“光纤测量实验—平均光发功率/确认, 即在
P103
(P108)铆孔输出1KHZ的31位m序列。
示波器测试P103 (P108)铆孔波形,确认有相应的波形输出。
4 .用信号连接线连接 P103( P108)、P203两铆孔,示波器 A通道测试TX1550
测试点,确认有相应的波形输出,调节 W205即改变送入光发端机信号
(TX1550)幅度最大 (不超过5V),记录信号电平值。即将 1KHZ的31位 m序列电信号送入1550nm光发端机,并转换成光信号从 TX1550法兰接口输 出。
5.调节光功率计工作波长“ 1550nn”、单位“ mW/,读取此时光功率,即为
1550nm光发射端机在正常工作情况下,对于 31位m序列的平均光功率,记
录光功率Pbo
6?关闭系统电源,拆除各光器件并套好防尘帽。
实验6.1
3.示波器测试P101、P103铆孔波形,确认有相应的波形输出。
LHK3 16 .-0U Time lB.eOus Q+0.00CU5.注意观测P204
LHK3 16 .-0U Time lB.eOus Q+0.00CU
两波形完全相同
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
SW101拨码器设置其它数字序列组合,对比
CMI编码规则。
8按返回键,液晶菜单选择“码型变换实验一 孔输出
32KHZ的15位m序列。
两波形完全相同P103编码输出波形,分析熟悉CMI码
两波形完全相同
P103编码输出波形,分析熟悉
CMI码PN确认,即在P101铆
CMI编码规则,写出对应的编码
10.观察P103输出编码波形,验证你的序列
经验证序列正确
11?关闭系统电源,拆除各光器件并套好防尘帽
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