光纤通信实验报告汇总参考.doc
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1、. .实验一 用户接口实验一、实验目的1、 掌握用户接口电路的主要功能2、 了解实现用户接口电路功能芯片Am79R70的主要性能和特点二、实验内容1、掌握用户线接口电路的主要功能2、了解Am79R70的构造和工作原理3、了解接续的原理及其各种语音控制信号的波形三、实验仪器1、ZY1804I型光纤通信原理实验系统 1台2、20MHz 双踪数字示波器 1台3、机 2部4、连接导线 20根 四、实验原理1、用户线接口电路功能及其作用在现代通信设备与程控交换中,由于交换网络不能通过铃流、馈电等电流,因而将过去在公用设备如绳路实现的一些功能放到“用户电路来实现。在程控交换机中,用户电路也可称为用户线接口
2、电路Subscriber Line Interface CircuitSLIC。根据用户机的不同,用户接口电路可分为模拟用户接口电路和数字用户接口电路。模拟用户接口电路与模拟相连,数字用户接口电路和数字终端相连如ISDN,而在此实验箱中采用模拟用户接口电路。模拟用户线接口电路在实现时最大的压力应是能承受馈电、铃流和外界干扰等高压大电流的冲击,过去都是采用晶体管、变压器、继电器等分立元件构成,但随着微电子技术的开展,各种集成的SLIC相继出现,他们大都采用半导体工艺或是薄膜、厚膜会合工艺,性能稳定,价格低廉,已实现了通用化。在程控交换机中模拟用户接口电路一般要具有B馈电,R振铃,S监视,C编译码
3、,H混合,T测试,O过压保护七项功能。具体含义是:1、馈电B-Battery feeding:向用户话机馈送直流电流。通常要求馈电电压为-48V,环路电流不小于18mA。2、过压保护O-Overvoltage protection:防止过压过流冲击损坏电路和设备。3、振铃控制R-Ringing Control:向用户话机馈送铃流,通常为25Hz/75Vrms正弦波。4、监视S-Supervision:监视用户线的状态,检测话机摘机、挂机与拨号脉冲灯信号已送往控制网络和交换网络。5、编解码与滤波C-CODEC/Filter:在数字交换中,它完成模拟话音与数字码间的转换。编译码通常采用PCM码的方
4、式,其编码器Coder和译码器Decoder统称为CODEC。相应的防混叠与平滑低通滤波器的带宽X围为:300Hz3400Hz,编码速率为64Kb/s。6、混合H-Hybird:完成二线与四线的转换功能,即实现模拟二线双向信号与PCM发送和接收数字四线信号之间的别离。7、测试T-Test:对用户电路进展测试。模拟用户接口电路的构造如下图:图1-1 模拟用户接口电路框图2、用户线接口电路在本实验箱中,用户线接口电路芯片选用Legerity公司生产的模拟用户线接口芯片Am79R70。Am79R70是一种功能较强的用户线接口芯片,它除了拥有用户接口电路常用的7种功能中的6种外,还拥有电流限制、挂机传
5、输、极性反转、tip开路和环路检测等功能。其内部电路构造原理框图如下:图1-2 Am79R70内部功能模块图其中Am79R70需要VCC,VEE,VBAT1,VBAT2四种电源电压。其中VCC为+5V,VEE为-5V,此电压可由Am79R70内部的负电压调整可得。VBAT2的电压幅度X围为-19-48V,VBAT1的电压幅度X围为-40-67V,标准值为-48V。振铃、环路状态检测的功能主要通过控制字输入端C3,C2,C1及摘挂机检测输出端/DET来控制,当C3C2C1输入为001时,Am79R70处于振铃模式,当C3C2C1输入不是001时,Am79R70进入其他工作模式,同时使与其相连的话
6、机振铃截止。当C3C2C1输入为010时,话机处于通话状态。Am79R70的/DET脚的输出可以指示用户的摘挂机状态,当用户摘机时,Am79R70的/DET脚输出低电平,挂机时输出高电平。实验箱中间的通信及信号的控制主要由单片机和FPGA来共同完成,我们称之为控制处理单元,其工作过程如下:当用户1摘机时,与它相连的Am79R70的/DET脚输出低电平,向控制处理单元指示用户1已经摘机,同时摘机指示灯亮。此时控制处理单元向用户1的Am79R70的控制端C3C2C1输出010使其处于通话连接状态,同时对用户1的摘机的信息进展处理。在通话连接状态下,用户的信息经过Am79R70的两线接口及信号传输模
7、块可以直接输出到编解码芯片和收发器。控制处理单元向用户1送拨号音,用户1听到此音后拨号。控制处理单元根据用户1的所拨的定位到用户2,并向与用户2连接的Am79R70的控制端输出001,以使得用户2所连接的Am79R70处于振铃状态,同时向用户1发送回铃音或忙音。在振铃状态下,Am79R70将铃流电路产生的RV通过RING脚输入到Am79R70内,经内部放大后通过两线接口模块输出到用户线,使得用户2的机振铃。当用户2摘机后,它相连的Am79R70的/DET脚输出低电平,以向控制处理单元指示用户2已经摘机。此时控制处理单元向用户2的Am79R70的控制端C3C2C1输出010使其处于通话连接状态,
8、同时停顿振铃。这样,用户1和用户2就可以通过Am79R70进展通话。3、用户接口电路原理图用户接口电路和接续实验将主要完成摘挂机监测、振铃、回铃、忙音、传送语音信号测试等功能。此局部实验需要结合模拟信号源模块来完成,模拟信号源模块主要用产生忙音、回铃、振铃控制等信号来完成之间的接续功能。用户接口电路的原理图如下:图1-3 用户接口电路原理图用户接口模块的根本原理:用户接口模块主要由Am79R70及相应的一些外接电路组成,用户话机是通过接头内的TI、RI即图中的B301与系统相连,二极管LED309主要用来完成摘挂机的检测功能,当两部中的任何一部摘机时相应的二极管亮表示处于摘机状态。测试钩VTA
9、TA, VRATA主要用来测试本方话机的输入和输出模拟信号。在这里,输入的信号可以是以下几种类型的信号:3.1 通信中的话音信号。3.2 来自模拟信号源模块的各种音信号回铃、振铃、忙音信号。拨号音:450Hz正弦波; 忙音:450Hz正弦波,通断间隔时间0.35S; 回铃音:450Hz的正弦波,每导通1秒后连续4秒; 25Hz振铃信:25Hz的低频周期信号,每导通1秒后连续4秒;控制处理模块主要通过对两部的状态检测来产生各种控制信号,如回铃信号、忙音信号、振铃信号,以完成两部之间的热线接续功能。其中热线呼叫的流程图如下:开场有用户呼叫吗?NO呼叫YES被叫闲吗NOYES来话接续向主叫送忙音向被
10、叫送振铃,向主叫送回铃NONO被叫应答吗?主叫挂机吗?应答YES停送铃流,停回铃音,接通电路YESNO话端挂机吗挂机拆线释放复原开场图1-4 呼叫控制流程图五、实验步骤1、用连接线连接中央控制器的D_IN和D_OUT,将中央控制器K1拨为“主,分别接好两部机。2、将PCM编译码模块的开关K301,K401,K402,K403和K404分别拨向下。3、将拨码开关K703(A机)的值拨为“0001, 使A机为3201;拨码开关K704(B机)的值拨为“0010, 使B机为3202。注释:本实验箱要求为每一部设置一个,为3201到3215,前两位固定为32,后两位地址由拨码开关K703和K704人为
11、输入,对应两个拨码开关所拨的二进制数值,例如预设A机为3201,那么将拨码开关K703(A机)的值拨为“0001。多台实验箱组网通信时要求设置和终端地址设置不能重复。4、翻开交流电源。中央控制器指示灯NS、FS亮,说明环路同步。5、用示波器测量A模拟信号源测试钩25HZA和BHA(450HZ)的波形,其中25HZA为频率25HZ的方波,BHA(450HZ)为频率450HZ的正弦波,450HZ正弦波的峰-峰值为1V左右。用示波器测量B模拟信号源测试钩25HZB和BHB(450HZ)的波形,其中25HZA为频率25HZ的方波,BHA(450HZ)为频率450HZ的正弦波,450HZ正弦波的峰-峰值
12、为1V左右。注释:25HZ的方波用合成振铃信号,450HZ的正弦波用来提供拨号音以及合成忙音信号和回铃信号,假设其幅度过大,将会在接口回路中引起自激现象,严重影响话路的通话质量。a、的摘机状态及拨号音测试将A模块的摘机,此时二极管LED309发光。用示波器探头测量A模拟信号输入端测试钩VRATA的拨号音波形,观察其波形的特点,并进展分析。将该挂机,可看见二极管LED309不发光。b、振铃,回铃信号测试将A模块的摘机,听到拨号音后,拨打B模块的3202,此时观察拨号状态指示灯LED301、LED302、LED303和LED304(每拨一个数字,拨号状态将由对应的二进制码指示)。如果B没有处于通话
13、占用状态那么将会听到响铃声,用示波器探头测量测试钩ZLB的波形,将其记录下来分析;用示波器探头测量测试钩HLA回铃信号的波形,观察其波形的特点,并进展分析;将A模块的挂机,同时将B模块的摘机,拨打A模块的,测量HLB和ZLA的波形,并对其进展分析。注释:ZLA/ZLB是用来与25HZ低频信号合成振铃音的控制信号,表现为1秒通4秒断。c、话音信号传输功能测试将A模块的摘机,拨打B模块的,并接通。将进展按键,同时利用示波器探头来测量VTATA和VRATB、VTATB和VRATA的波形,比照A和B之间的接收和发送信号波形,观察不同按键时发送信号和接收信号的变化。同时观察两个模块的拨号状态,此时显示灯
14、将显示所按。d、忙音信号测试将A模块的摘机,不拨,过约20s后,测量测试构VRATA的波形,并画出其波形。将A模块的摘机,拨打B模块的,拨号期间间歇约5s,测量测试构VRATA的波形,并画出其波形。接通两部,将A挂机,用示波器测量测试钩VRATB的波形,并画出其波形。e、多种信号音测试测量测试钩VRATA的波形,分别在振铃即A摘机,B挂机、接通两部通话和忙音接通后,B挂机三种状态下测量,记录下其波形。6、关闭交流电源,撤除各个连线,将实验箱复原。六、实验结果VRATA 忙音信号示意图HLA/HLB 回铃信号示意图七、思考题答案1、接口电路的主要功能是什么,除了AM79R70之外,你还知道那些芯
15、片可以实现用于接口电路的功能? 2、测试钩VRATA的波形在三种状态下分别不同,其三种波形分别是什么信号的波形?实验八 半导体激光器P-I特性测试实验一、实验目的1、学习半导体激光器发光原理和光纤通信中激光光源工作原理2、了解半导体激光器平均输出光功率与注入驱动电流的关系3、掌握半导体激光器P平均发送光功率-I注入电流曲线的测试方法二、实验内容1、测量半导体激光器输出功率和注入电流,并画出P-I关系曲线2、根据PI特性曲线,找出半导体激光器阈值电流,计算半导体激光器斜率效率三、实验仪器1、ZY1804I型光纤通信原理实验系统1台2、FC接口光功率计1台3、FC-FC单模光跳线 1根4、万用表1
16、台5、连接导线 20根四、实验原理光源是把电信号变成光信号的器件,在光纤通信中占有重要的地位。性能好、寿命长、使用方便的光源是保证光纤通信可靠工作的关键。光纤通信对光源的根本要求有如下几个方面:首先,光源发光的峰值波长应在光纤的低损耗窗口之内,要求材料色散较小。其次,光源输出功率必须足够大,入纤功率一般应在10微瓦到数毫瓦之间。第三,光源应具有高度可靠性,工作寿命至少在10万小时以上才能满足光纤通信工程的需要。第四,光源的输出光谱不能太宽以利于传输高速脉冲。第五,光源应便于调制,调制速率应能适应系统的要求。第六,电光转换效率不应太低,否那么会导致器件严重发热和缩短寿命。第七,光源应该省电,光源
17、的体积、重量不应太大。作为光源,可以采用半导体激光二极管LD,又称半导体激光器、半导体发光二极管LED、固体激光器和气体激光器等。但是对于光纤通信工程来说,除了少数测试设备与工程仪表之外,几乎无例外地采用半导体激光器和半导体发光二极管。本实验简要地介绍半导体激光器,假设需详细了解发光原理,请参看各教材。半导体激光二极管LD或简称半导体激光器,它通过受激辐射发光,是一种阈值器件。处于高能级E2的电子在光场的感应下发射一个和感应光子一模一样的光子,而跃迁到低能级E1,这个过程称为光的受激辐射,所谓一模一样,是指发射光子和感应光子不仅频率一样,而且相位、偏振方向和传播方向都一样,它和感应光子是相干的
18、。由于受激辐射与自发辐射的本质不同,导致了半导体激光器不仅能产生高功率10mW辐射,而且输出光发散角窄垂直发散角为3050,水平发散角为030,与单模光纤的耦合效率高约3050,辐射光谱线窄0.11.0nm,适用于高比特工作,载流子复合寿命短,能进展高速信号20GHz直接调制,非常适合于作高速长距离光纤通信系统的光源。半导体激光器的特性,主要包括阈值电流Ith、输出功率P0、微分转换效率、峰值波长p、光束发散角、脉冲响应时间tr、tf等。除上述特性参数之外,有时也把半导体激光器的工作电压、工作温度等列入特性参数。阈值电流是非常重要的特性参数。图8-1上A段与B段的交点表示开场发射激光,它对应的
19、电流就是阈值电流Ith。半导体激光器可以看作为一种光学振荡器,要形成光的振荡,就必须要有光放大机制,也即激活介质处于粒子数反转分布,而且产生的增益足以抵消所有的损耗。将开场出现净增益的条件称为阈值条件。一般用注入电流值来标定阈值条件,也即阈值电流Ith。P-I特性是半导体激光器的最重要的特性。当注入电流增加时,输出光功率也随之增加,在到达Ith之前半导体激光器输出荧光,到达Ith之后输出激光,输出光子数的增量与注入电子数的增量之比见式8-1。 8-1P/I就是图8-1激射时的斜率,是普朗克常数6.625*10-34 焦耳秒,v为辐射跃迁情况下,释放出的光子的频率。图8-1 LD半导体激光器P-
20、I曲线示意图 P-I特性是选择半导体激光器的重要依据。在选择时,应选阈值电流Ith尽可能小,Ith对应P值小,而且没有扭折点的半导体激光器。这样的激光器工作电流小,工作稳定性高,消光比测试方法见实验十二大,而且不易产生光信号失真。并且要求P-I曲线的斜率适当。斜率太小,那么要求驱动信号太大,给驱动电路带来麻烦;斜率太大,那么会出现光反射噪声及使自动光功率控制环路调整困难。在实验中所用到半导体激光器输出波长为1310nm,带尾纤及FC型接口。其典型参数如下表8-1:表8-1 本实验半导体激光器的局部参数参考表Parameter参数Symbol符号Min最小值Typ典型值Max.最大值Unit单位
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