06级光纤通信实验讲义ifr.docx
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1、光纤通信信原理与与应用实验讲义义南阳师范范学院物物理与电电子工程程学院编订人:海涛目 录实验一双双光纤通通信传输输认识11实验二激激光器PPN特特性曲线线测量88实验三自自动功率率控制(APCC)原理理12实验四光光接收机机电路原原理200实验五数数字信号号电光、光光电传输输24实验六模模拟信号号电光、光光电传输输26实验七光光纤通信信线路码码29实验八波波分复分分(WDDM)光光纤通信信35实验九电电话语音音光传输输42实验十二二八台计计算机单单/双光纤纤全双工工通信传传输466实验一 双光纤纤通信传传输认识识光纤通信信是近代代通信发发展的一一个重要要部分,初初步了解解光纤通通信的基基本组成
2、成,建立立光纤通通信的基基本概念念。一、实验验目的1了解解双光纤纤通信传传输实验验箱的结结构。 2了解解各模块块的功能能和作用用。 3了解解双光纤纤通信传传输实验验的特点点。二、实验验内容 1熟悉悉双光纤纤通信传传输实验验箱各模模块的功功能和作作用。 2熟悉悉双光纤纤通信传传输实验验箱的使使用与操操作。3了解解双光纤纤通信的的波分复复用传输输方法。 三、实验验仪器THKEEGC-2 型型实验箱箱一台、FFC/PPC 连连接器一一只、113100nm/15550nmm 波分分复用器器两只(接头类类型:FFC/PPC)、示示波器一一台。 四、实验验箱结构构、特点点 (一) 结构简简介 实验系统统结
3、构见见图 11-1 所示。光光纤通信信传输实实验系统统采用模模块化结结构设计计,分为为左右两两大模块块(两套光光纤发送送接收系系统),每一一个模块块中又由由许多子子模块组组成:图 1-1 双双光纤通通信传输输实验箱箱模块结结构图113310nnm 光光发送接接收系统统 1)固定定速率时时分复用用/解复复用模块块 复接模块块:三路路串行数数据输入入接口,一一路串行行数据输输出接口口。完成成将三路路串行数数据打包包成一路路串行数数据,结结合解复复用模块块及光纤纤收发模模块即可可完成三三路串行行数据的的单光纤纤传输。解复用模模块:一一路串行行数据输输入接口口,二路路并行数数据(三路数数据中的的一路是
4、是帧信号号)直接输输出到 LEDD 灯显显示。完完成将一一路串行行数据还还原成二二路并行行数据,结结合复接接模块及及光纤收收发模块块即可完完成三路路串行数数据的单单光纤传传输。接口参数数:三路路输出数数据的速速率:664Kbbps 接口类型型:NRRZ。 固定速率率数据信信号源模模块此模块产产生三路路速率为为 644K 的的单极性性不归零零码(NNRZ),数据据信号帧帧长为 8 位位,其中中两路可可作为数数据信息息,每路路 8 位位,另外外 8 位位中的 7 位位可作为为集中插插入帧同同步码。通通过拔动动开关,可可以很方方便地改改变码信信息,并并由发光光二极管管指示。 固定速率率时分复复用复接
5、接模块此模块将将固定速速率数据据信号源源模块产产生的三三路 NNRZ 码复接接成一路路速率为为 1228K 的信号号,该信信号由 24 位信息息组成,其其中 116 位位为数据据信息,另另外 88 位作作为帧同同步码。固定速速率时分分复用分分接模块块此模块将将固定速速率时分分复用复复接模块块产生的的信号分分接,还还原成与与固定速速率数据据信号源源模块拔拔动开关关相对应应的并行行数据信信息,并并通过发发光二极极管指示示。2)变速速率时分分复用/解复用用模块复接模块块:四路路串行数数据输入入接口,一一路串行行数据输输出接口口。完成成将四路路串行数数据打包包成一路路串行数数据,配配合解复复用模块块及
6、光纤纤收发模模块即可可完成四四路串行行数据的的单光纤纤传输。解复用模模块:一一路串行行数据输输入接口口,四路路串行数数据输出出接口。完完成将一一路串行行数据还还原成四四路串行行数据,配配合复接接模块及及光纤收收发模块块即可完完成四路路串行数数据的单单光纤传传输。接口参数数:四路路输入数数据的速速率:00644Kbpps 接口类型型:RSS2322、NRZZ 等。3)CMMI 编编译码模模块 编码模块块:将输输入的数数字信号号进行 CMII 编码码。译码码模块:将输入入的 CCMI 码进行行译码。由由CPLLD(EEPM332566)完成成。4)电话话接口模模块 此模块为为独立的的电话输输入、输
7、输出接口口,通过过专用电电话接口口芯片实实现。5)PCCM 编编译码模模块 此模块通通过专用用芯片来来实现 PCMM 编译译码电路路,可同同时完成成两路信信号的编编译码。PCM 模块可以实现传输两路语音信号的功能,采用 TP3067 编译码芯片。6)可调调信号源源模块 此模块能能输出三三种模拟拟信号:方波、正正弦波、三三角波。频频率(00.510KKHz)可调。正正弦波幅幅度可调调。7)四个个串行通通信接口口模块 此模块配配有 RRS2332 接接口和信信号端口口 TXXD(发发送)和 RXXD(接接收)。与变变速率时时分复用用/解复用用模块及及光纤收收发模块块结合,可可实现自自发自收收通信实
8、实验、两两台计算算机、四四台计算算机之间间的全双双工数据据光纤通通信实验验。若再再与两种种波长的的光纤收收发模块块结合可可完成二二八台计计算机之之间的全全双工数数据通信信实验。8)13310nnm 波波长光发发送模块块 主要完成成电光信信号的转转换,即即可传输输模拟信信号(包括视视频、音音频信号号),又可可传输数数字信号号,同时时具有无无光告警警及光器器件损坏坏告警指指示。它它主要有有模拟调调制模块块和数字字调制模模块(包括:自动功功率控制制电路(APCC)、无无光检测测电路、光光器件损损坏检测测电路等等)组成。配配有视频频专用接接口。9)13310nnm 波波长光接接收模块块 主要完成成光电
9、信信号的转转换,小小信号的的检测与与信号的的恢复放放大等功功能。它它主要有有光检测测电路、滤滤波电路路、第一一放大电电路、第第二放大大电路、判判决电平平调节电电路、整整形电路路等组成成。配有有视频专专用接口口。215550nnm 光光发送接接收系统统 15500nm 光发送送接收系系统中的的模块与与 13310nnm 光光发送接接收系统统的功能能一样。主主要是波波长不一一样。(二) 系统特特点1采用用对称模模块化双双光端机机设计,体体现了现现代性(如新型型器件 CPLLD)和和系统性性(各模块块既可单单独做实实验又可可灵活组组合做系系统实验验)。2光器器件全外外置设计计。3每个个光端机机自带数
10、数字信号号源和终终端显示示模块,无无示波器器也可观观测实验验现象与与结果。4包含含双三路路固定速速率时分分复用模模块。5包含含双四路路固定速速率时分分复用模模块。6采用用高可靠靠性的接接插件,灵灵活搭线线,性能能稳定。7系统统自带两两片 CCPLDD 芯片片,并有有下载接接口和下下载线,可可进行二二次开发发。3双光光纤通信信的波分分复用传传输以模模拟信号号、数字字信号双双向通信信的波分分复用传传输为例例,介绍绍双光纤纤通信传传输实验验箱的特特点。由由实验老老师进行行演示。系系统结构构如图 1-22所示。图 1-2 模模拟信号号、数字字信号的的波分复复用传输输模拟信号号源(可可以是实实验箱自自带
11、的信信号源;也可以以采用模模拟摄像像头,对对应的示示波器改改为监视视器。)接接入 113100nm 光端机机部分的的模拟信信号输入入端口,通通过光发发送器件件转换为为光信号号发送,经经光纤和和波分复复用器传传输后,由由 15550nnm 光光端机部部分光接接收器件件转换为为电信号号,经模模拟信号号输出端端口输出出,由示示波器(监监视器)显显示。数数字信号号源(RR_D11、R_DD2 等等)接入入 15550nnm 光光端机部部分的数数字信号号输入端端口,通通过光发发送器件件转换为为光信号号发送,经经光纤和和波分复复用器传传输后,由由 13310nnm 光光端机部部分光接接收器件件转换为为电信
12、号号,经数数字信号号输出端端口输出出,由示示波器或或终端显显示模块块显示。五、实验验注意事事项1波分分复用器器属易损损器件,应应轻拿轻轻放。2光器器件连接接时,注注意要用用力均匀匀。六、演示示实验步步骤 1了解解双光纤纤通信传传输实验验箱的结结构对照图 1-11 了解解双光纤纤通信传传输实验验箱的结结构及各各功能模模块所在在区域。了了解各信信号输入入/输出端端口的位位置和意意义。2模拟拟信号、数数字信号号的波分分复用传传输(由由实验老老师演示示)1) 电电气实验验导线的的连接:关闭系统统电源,将将 13310nnm 光光端机的的模拟信信号源正正弦波输输出端 L_SSINEE(或模模拟摄像像头)
13、与与13110nmm 光发发送模块块的模拟拟信号输输入端口口 L_AINN 相连连,将开开关 SS71 拨向右右边 (传输模模拟信号号);将 115500nm 光端机机的固定定速率数数据信号号源输出出端 RR_D11 与 115500 nmm 光发发送模块块的数字字信号输输入端口口 R_DINN 相连连,将开开关 SS91 拨向左左边 (传输数数字信号号)。2) 光光路部分分的连接接:取下 13110nmm 光发发/光收端端口上的的红色橡橡胶保护护套。取一只只波分复复用器,取取下其双双光纤端端的两根根光纤的的橡胶保保护套。将波分分复用器器的 113100nm 端与 13110nmm 光发发送端
14、口口(13310nnm TTX)的的连接器器对接,即即:将光光纤小心心地插入入连接器器,在插插入的同同时保证证光纤的的凸起部部分与连连接器的的凹槽完完全吻合合,然后后拧紧固固定帽即即可。同样将将波分复复用器的的 15550nnm 端端与 113100nm 光接收收端口(13110nmm RXX)的连连接器对对接。用同样样的方法法将另一一只波分分复用器器的 115500nm 端与与 15550nnm 光光发送端端口(115500nm TX)的连接接器对接接;同样样将波分分复用器器的 113100nm 端与 15550nmm 光接接收端口口(15550nnm RRX)的的连接器器对接。取一只只连接
15、器器,取下下其两端端的保护护套;取取下两只只波分复复用器单单光纤端端的保护护套,分分别将它它们与连连接器连连接好。3) 模模拟信号号的观测测:开启系统统电源,分分别用示示波器(或或监视器器)观察察 13310nnm 光光发端机机的模拟拟信号输输入端 L_AAIN与与 15550nnm 光光收端机机模拟信信号输出出端 RR_AOOUT 的波形形。可调调节电位位器改变变模拟信信号源的的频率和和幅度。调调节电位位器 WW73 顺时针针旋转到到底,使使偏置电电流最大大。分别别调节电电位器 W711(输入入模拟信信号衰减减)和 WAA 1 (增益益调节)使示波波器上看看到不失失真的波波形。改改变模拟拟信
16、号源源的频率率,观察察波形。4) 数数字信号号的观测测:开启系统统电源,分分别用示示波器观观察13310nnm光收收端机的的数字信信号输出出端L_DOUUT与15550nmm光发端端机数字字信号输输入端 R_DDIN 的波形形。调节节电位器器W811(增益益调节),使输输出波形形与信码码一致。通通过拔动动开关改改变数字字信号源源的码型型,观察察波形。七、实验验报告要要求 1画出出双光纤纤通信传传输实验验箱模块块结构图图。2对光光纤传输输系统的的认识和和体会。实验二激激光器PPI特性曲曲线测量量一、实验验目的1了解解半导体体激光器器的发光光原理。2了解解半导体体激光器器平均输输出光功功率与驱驱动
17、电流流的关系系。3掌握握半导体体激光器器P-II 曲线线的测试试及绘制制方法。二、实验验内容测量半导导体激光光器的功功率和驱驱动电流流,并画画出P-I 关关系曲线线。三、实验验仪器示波器一一台、TTHKEEGC-2 型型实验箱箱一台、光光功率计计一只、万万用表一一只、FFC-SST 光光跳线一一根。四、基本本原理1半导导体激光光器的功功率特性性及伏安安特性。半导体激激光器的的输出光光功率与与驱动电电流的关关系如图图2-11 所示示,该特特性有一一个转折折点,相相应的驱驱动电流流称为门门限电流流(或称阀阀值电流流),用Itth 表表示。在在门限电电流以下下,激光光器工作作于自发发发射,输输出荧光
18、光功率很很小,通通常小于于1000puWW;在门门限电流流以上,激激光器工工作于受受激发射射,输出出激光,功功率随电电流迅速速上升,基基本上成成直线关关系。激激光器的的电流与与电压的的关系相相似于正正向二极极管特性性,如图图2-22 所示示,由于于包含两两个PNN 结,所所以在正正常工作作电流下下激光器器两极间间的电压压约为11.2VV。图2-11 激光光器的功功率特性性图2-22 激光光器的伏伏安特性性阈值条件件就是光光谐振腔腔中维持持光振荡荡的条件件。设受受激发射射所产生生的光介介质的平平均增益益系数 (单位位长度上上的增益益)为g ,光光介质的的平均损损耗系数数为a ,则光光谐振腔腔产生
19、和和维持光光振荡的的条件为为光子在在光谐振振腔中来来回反射射一次所所产生的的光能增增益大于于或等于于光能的的损耗,用用公式表表示为: (22-1)式中L 为光谐谐振腔的的长度,r1、r2 分别为光谐振腔两端镜面的反射系数(01、0 1 为电流流侧向扩扩展因子子。采用用BH,DC-PBHH 和RWGG 激光光器结构构,可使使 接近近于1,故能能获得小小的门限限电流。激激光器功功率特性性的线性性程度对对模拟光光纤传输输系数的的非线性性失真指指标影响响很大。半导体激激光二极极管(LLD)或或简称半半导体激激光器与与发光二二极管LLED 不同,它它通过受受激辐射射发光,是是一种阀阀值器件件。由于于受激
20、与与自发辐辐射的本本质不同同,导致致了半导导体激光光器不仅仅能产生生高功率率(110mWW)辐射射,而且且输出光光发散角角窄(垂直发发散角为为3050,水平平发散角角为030),与与单模光光纤的耦耦合效率率高(约30%500%),辐辐射光谱谱线窄(A 入入=0.111.0nnm),适适用于高高比特工工作,载载流子复复合寿命命短,能能进行高高速(20GGHz)直接调调制,非非常适合合于作高高速远距距离光纤纤通信系系统的光光源。对于线性性度良好好的半导导体激光光器,输输出功率率可以表表示为:其中这里的量量子效率率innt(表表征驱动动电子通通过受激激辐射转转化为光光子的比比例)。在高高于阀值值区域
21、,大大多数半半导体激激光器的的innt 近近于1。(2-33)式表表明,激激光输出出功率决决定于内内量子效效率和光光腔损耗耗,并随随着电流流而增大大,当驱驱动电流流IIIth 时,输输出功率率与I 成线性性关系。其其增大的的速率即即P-II 曲线线的斜率率,称为为斜率效效率。P-I 特性是是选择半半导体激激光器的的重要依依据。在在选择时时,应选选阀值电电流Itth尽可可能小,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,消光比大,而且不易产生光信号失真。且要求P-I 曲线的斜率适当。斜率太小,则要求驱动信号小,给驱动电路带来麻烦:斜率太大,则会出现光
22、反向噪声和自动光功率控制环路调整困难。半导体激光器具有高功率密度和极高量子效率的特点,微小的电流变化会导致光功率输出变化,是光纤通信中重要的一种光源,激光二极管可以看作为一种光学振荡器,要形成光的振荡,就必须要有光放入机制,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。将开始出现净增益的条件称为阀值条件。一般用驱动电流值来标定阀值条件,也即阀值电流Ith,当输入电流小于Ith 时,其输出光为非相干的荧光,类似于LED 发出的光,当电流大于Ith 时,则输出光为激光,且输入电流和输出光功率成线性关系,该实验就是对该线性关系进行测量,以验证P-I 的线性关系。在实验中所用到的半
23、导体激光器输出波长分别为1310nm、1550nm,FC 接口。图2-33半导体体激光器器P-II 曲线线示意图图五、实验验步骤以13110nmm 光发发端机(15550nmm 光发发端机与与其相同同)为例,即即实验箱箱左边的的模块。1)电气气实验导导线的连连接:关闭系系统电源源,将光光发送模模块中的的可调电电位器WW73 逆时针针旋转到到底,将将输入模模拟信号号幅度调调节电位位器W771 逆逆时针旋旋转到底底,使模模拟驱动动电流和和输入信信号幅度度达到最最小值。将开关关S711 拨向向右边 (传输输模拟信信号)。将短路路帽J771 拨拨出,使使其处于于断开状状态,在在测量点点TP771 和和
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