光通信实验教材.doc
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1、 光纤通信原理实验目 录光纤通信系统简介2ZY12OFCOM13BG3光纤通信原理实验系统简介5光纤实验箱使用注意事项9实验一 半导体激光器P-I特性测试实验10实验二 发光二极管P-I特性测试实验14实验三 预失真补偿实验17实验四 数字发送单元指标测试实验21实验五 光电探测器特性测试实验25实验六 数字接收单元指标测试实验28实验七 多模光纤衰减测试实验32实验八 单模光纤损耗测试实验35实验九 光无源器件特性测试实验38实验十 光纤活动连接器损耗测试实验43实验十一 模拟信号光纤传输实验46实验十二 数字信号光纤传输实验49实验十三 电话光纤传输系统实验52实验十四 图像光纤传输系统实
2、验56实验十五 数字光纤通信系统接口码型变换实验59实验十六 数字光纤通信系统线路编译码实验63实验十七 计算机数据光纤传输系统实验67实验十八 数字光纤通信系统综合实验71实验十九 数字光纤通信系统性能测试实验74实验二十 光纤通信系统的眼图测试实验77实验二十一 光纤通信网中的时分复用技术实验81实验二十二 光纤通信网中的光波分复用技术实验84实验二十三 光纤通信系统综合仿真实验87实验二十四 简易光功率计设计实验90实验二十五 CPLD电路设计实验93附录I 光纤通信系统常用仪表简介97附录 ZY12OFCOM13BG3型光纤通信实验箱各模块引脚说明107附录 无源器件简介114附录 英
3、文缩写及文字符号对照表117附录 参考书目119光纤通信系统简介光纤是光导纤维的简称。光纤通信是以光波为载频,以光导纤维为传输媒质的一种通信方式。光纤通信使用的波长在近红外区,即波长8001800nm,可分为短波长波段(850nm)和长波长波段(1310nm和1550nm),这是目前所采用的三个通信窗口。光纤通信是人类通信史上一重大突破,现今的光纤通信已成为信息社会的神经系统,其主要优点是:1、光波频率很高,光纤传输频带很宽,故传输容量很大,理论上可通过上亿门话路或上万套电视,可进行图像、数据、传真、控制、打印等多种业务;2、不受电磁干扰,保密性好,且不怕雷击,可利用高压电缆架空敷设,用于国防
4、、铁路、防爆等;3、耐高温、高压、抗腐蚀,不受潮,工作十分可靠;4、光纤材料来源丰富,可节约大量有色金属(如铜、铝),且直径小、重量轻、可挠性好。在20世纪70年代,光纤通信由起步到逐渐成熟,这首先表现为光纤的传输质量大大提高,光纤的传输损耗逐年下降。19721973年,在850nm波段,光纤的传输损耗已下降到2dB/km左右;与此同时,光纤的带宽不断增加。光纤的生产从带宽较窄的阶跃型折射率光纤转向带宽较大的渐变型折射率光纤;另外,光源的寿命不断增加,光源和光检测器件的性能也不断改善。光纤和光学器件的发展为光纤传输系统的诞生创造了有利条件。到1976年,第一条速率为44.7MB/s的光纤通信系
5、统在美国亚特兰大的地下管道中诞生。80年代是光纤通信大发展的年代。在这个时期,光线通信迅速由850nm波段转向1310nm波段,由多模光纤传输系统转向单模光纤传输系统。通过理论分析和实践摸索,人们发现,在较长波段光纤的损耗可以达到更小的值。经过科学家和工程技术人员的努力,很快在1300nm和1500nm波段分别实现了损耗为0.5dB/km和0.2dB/km的极低损耗的光纤传输。同时,石英光纤在1300nm波段时色度色散为零,这就促使1300nm波段单模光纤通信系统的迅速发展。各种速率的光纤通信系统如雨后春笋般在世界各地建立起来,显示出光纤通信优越的性能和强大的竞争力,并很快替代电缆通信,成为电
6、信网中重要的传输手段。光纤通信技术的发展,大致可以分为三个阶段:第一阶段(19701979年):光导纤维与半导体激光器的研制成功,使光纤通信进入实用化。1977年美国亚特兰大的光纤市话局间中继系统称为世界上第一个光纤通信系统。第二阶段(19791989年):光纤技术取得进一步突破,光纤损耗降至0.5dBm/km以下。由多模光纤转向单模光纤,由短波长向长波长转移。数字系统的速率不断提高,光纤连接技术与器件寿命问题都得到解决,光纤传输系统与光缆线路建设逐渐进入高速发展时期。第三阶段(1989年至今):光纤数字系统由PDH向SDH过渡,传输速率进一步提高。1989年掺铒光纤放大器(EDFA)的问世给
7、光纤通信技术带来巨大变革。EDFA的应用不仅解决了长途光纤传输损耗的放大问题,而且为光源的外调制、波分复用器件、色散补偿元件等提供能量补偿,这些网络元件的应用,又使得光传输系统的调制速率迅速提高,并促成了光波分复用技术的实用化。随着我国国民经济建设的持续、快速发展,通信业务的种类越来越多,信息传送的需求量也越来越大,我国光通信的产业规模不断壮大,产品结构覆盖了光纤传输设备、光纤与光缆、光器件以及各类施工、测试仪表与专用工具。可以展望:光纤通信作为一高新技术产业,将以更快的速度发展,光纤通信技术将逐步普及,光纤通信的应用领域将更加广阔。一个实用的光纤通信系统,要配置各种功能的电路、设备和辅助设施
8、才能投入运行。如接口电路、复用设备、管理系统以及供电设施等等。根据用户需求、要传送的业务种类和所采用传送体制的技术水平等来确定具体的系统结构。因此,光纤通信系统结构的形式是多种多样的,但其基本结构仍然是确定的。图0-1给出了光纤通信系统的基本结构,也可称之为原理模型。光纤通信系统主要由三部分组成:光发射机、传输光纤和光接收机。其电/光和光/电变换的基本方式是直接强度调制和直接检波。实现过程如下:输入电信号既可以是模拟信号(如视频信号、电话语音信号),也可以是数字信号(如计算机数据、PCM编码信号);调制器将输入的电信号转换成适合驱动光源器件的电流信号并用来驱动光源器件,对光源器件进行直接强度调
9、制,完成电/光变换的功能;光源输出的光信号直接耦合到传输光纤中,经一定长度的光纤传输后送达接收端;在接收端,光电检测器对输入的光信号进行直接检波,将光信号转换成相应的电信号,再经过放大恢复等电处理过程,以弥补线路传输过程中带来的信号损伤(如损耗、波形畸变),最后输出和原始输入信号相一致的电信号,从而完成整个传送过程。根据所使用的光波长、传输信号形式、传输光纤类型和光接收方式的不同,光纤通信系统可分成:图0-1 光纤通信系统模型用户接口电发射端机输入接口光发端机用户接口电接收端机输出接口光收端机光缆光缆光中继器备用系统辅助系统(1)按光波长划分可以分为短波长和长波长光纤通信系统类别特点短波长光纤
10、通信系统工作波长:800nm900nm;中继距离:10km长波长光纤通信系统工作波长:1000nm1600nm;中继距离:100km超长波长光纤通信系统工作波长:2000nm;中继距离:1000km;采用非石英光纤(2)按光纤特点划分类别特点多模光纤通信系统传输容量:100Mbit/s;传输损耗:较高单模光纤通信系统传输容量:140Mbit/s;传输损耗:较低(3)按传输信号形式划分类别特点数字光纤通信系统传输信号:数字;抗干扰;可中继模拟光纤通信系统传输信号;模拟;短距离;成本低(4) 按光调制的方式划分类别特点强度调制直接检测系统简单、经济、但通信容量受到限制外差光纤通信系统技术难度大,传
11、输容量大(5)其它类别特点相干光纤通信系统光接收灵敏度高;光频率选择性好;设备复杂光波分复用通信系统一根光纤中传送多个单/双向波长;超大容量,经济效益好光时分复用通信系统可实现超高速传输;技术先进全光通信系统传送过程无光电变换;具有光交换功能;通信质量高副截波复用光纤通信系统数模混传;频带宽,成本低;对光源线性度要求高光孤子通信系统传输速率高,中继距离长;设计复杂量子光通信系统 量子信息论在光通信中的应用 ZY12OFCom13BG3光纤通信原理实验系统简介本套实验系统实验箱是为配合光纤通信课程的理论教学,结合目前光纤通信工程技术最新进展,为了提高大专院校学生实际操作和动手能力而研制开发的。一
12、、主机箱简介它包含了光纤通信系统设备中的各个主要组成部分,具体由以下十二个模块组成。其印刷电路板布局图如图0-3所示,每个模块均留出了关键的测试孔和测试钩,利于客户连线做系统实验以及测试用。1、电源模块:提供实验箱各模块电源。2、光发送模块:实现各种信号的光传输。 3、光接收模块:实现光电信号的转换,滤波放大。4、预失真补偿模块:对信号进行预失真补偿;语音信号处理模块:提供语音信号输入输出及放大处理功能。5、语音信号处理模块:提供音乐芯片以及外置的语音输出,接受部分用扬声器扩出。6、模拟信号源模块:产生正弦波、三角波,频率在14Hz至300KHz之间连续可调;幅度在0V至5V之间连续可调。7、
13、电话接口模块:提供电话接口功能。8、数字信号源模块:产生24伪随机码、位同步码、帧同步码。输出信号码元速率为64KB/s,伪随机码的码型可通过拨码开关任意设置。9、PCM编译码模块:实验PCM编译码功能。10、CMI编译码模块:实现CMI编译码功能。11、HDB3编译码模块:实现HDB3编译码功能。12、CPLD下载模块:提供位同步、帧同步功能;提供学生自主设计电路的功能。客户可以通过上述十二个模块以及相应的配件,灵活组成各种不同光纤通信系统,如:850nm波长光纤通信系统、1310nm波长光纤通信系统、1550nm波长光纤通信系统;同时也可以组成单模光纤通信系统、多模光纤通信系统;模拟光纤通
14、信系统、数字光纤通信系统;时分复用传输系统和波分复用传输系统等光纤通信工程中常用的绝大多数光纤通信系统。实验系统基本组成方框图如图0-2所示:图0-2 光纤传输实验系统方框图实验系统主要由光发模块、光收模块、光无源器件和辅助通信模块等组成。光发端机完成将电信号直接调制至光载波上去,采用强度调制(IM);光接收机完成光信号的解调,采用直接检测(DD),属于非相干解调。光载波由半导体光源产生,由半导体光检测器将光信号转换成电信号从而达到传输信号的目的。本实验系统可以完成模拟信号(正弦波、三角波、视频信号、音频信号)的光纤传输,也可以完成数字信号(NRZ码、CMI码、计算机串口数据)的光纤传输;可以
15、实现接口码型HDB3、线路码型CMI、电终端PCM码型的编译码;也可实现四个时隙的复接、两个光波长的波分复用、时钟提取、帧信号的提取等实用先进功能;也提供了丰富的资源,以实现二次开发实验。实验设备的具体性能指标如下:1、电源模块输出:+5V、+12V、-5V、-12V、-48V2、方波信号输出(1)时钟信号:4.096MHz,32.768MHz(2)方波信号:64KHZ,256KHz,1.024MHz,14Hz 300KHz(3)数字基带信号的码速率分别为:64KHz,256KHz(4)频率输出误差:1%(5)方波输出稳定度:0.3%+3mV (电压纹波) 0.3%+0.5V (电压过冲)(6
16、)占空比: 50%3、正弦波信号输出(1) 频率输出范围:14Hz 300KHz(2) 幅度0V5V连续可调4、脉冲信号输出 (1)频率输出范围:8KHz(2)占空比:为6.25%(3)频率输出误差:1%5、三角波信号输出(1)频率输出范围:14HZ 300KHZ连续可调(2)幅度:0V 5V连续可调6、数字、模拟电话(1)话音质量要求清晰,只允许有少量的脉冲噪声二、配件简介ZY12OFCom13BG3实验箱的配件共两部分:一部分装在无源器件箱内,一部分本身有独立包装,则单独配备。1、无源配件箱如图0-3所示,为供客户选配的光纤通信原理配件箱。最大容量可装载:波分复用器 两个 Y型分路器 一个
17、FC-FC单模光跳线 两根 ST-FC多模光跳线 两根FC-FC多模光跳线 一根 ST-ST多模光跳线 一根850光发端机 一个 850光收端机 一个FC-FC适配器 一个 小可变衰减器 一个CPLD芯片 一块 芯片起拔器 一把下载线 一根 串口线 两根带弹片连接线 20根 三相电源线 一根音频线 一根 实验指导书 一本教师用书 一本 实验报告 一本发货光盘 一张 保修卡 一张2、第二部分配件共有如下几种:普通电话机 两部 扰模器 一台光功率计 一台 误码仪 一台视频传输配件(小电视机一台、摄像头一个、视频线两根)一套图0-3 无源器件箱示意图光纤实验箱使用注意事项光学器件属于昂贵易损器件,所
18、以在实验操作过程中应加倍小心,防止光学器件的损坏,为了保证实验顺利地进行,请注意以下事项:1、请仔细阅读实验指导书操作步骤后开机实验,实验各测试点、跳线及开关说明请参考附录III,正确连接导线,以免造成光学器件和芯片的损坏。2、实验箱使用过程中应有防静电措施,以防静电损坏光学器件。3、光学器件属于昂贵器件,在安装和拆卸过程中请注意轻拿轻放,遇到问题须及时向老师报告。4、实验时不可将光纤输出端对准自己或别人的眼睛,以免损伤眼睛。5、实验箱使用完毕后,请立即将防尘帽盖住光纤输入、输出端口,用光纤端面防尘盖盖住光纤跳线端面,防止灰尘进入光纤端面而影响光信号的传输。6、若不小心把光纤输出端的接口弄脏,
19、需用酒精棉球进行清洗。7、光纤跳线接头应妥善保管,防止磕碰,使用后及时戴上防尘帽。8、不要用力拉扯光纤,光纤弯曲半径一般不小于30mm,否则可能导致光纤折断。9、进行光纤传输实验时,半导体激光器驱动电流不要超过40mA,发光二极管驱动电流不要超过60 mA。10、不要用手触摸激光器和探测器的焊点,以免烧坏激光器与探测器。实验一 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
20、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、预备知识1、光源的种类2、半导体激光器的特性、内部结构、发光原理四、实验仪器1、ZY12OFCom13BG3型光纤通信原理实验箱1台2、FC接口光功率计1台3、FC/PC-FC/PC单模光跳线1根4、万用表1台5、连接导线 20根五、实验原理半导体激光二极管(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相同,而且相位、
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