光通信实验讲义.doc
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1、福建师范大学物理与光电信息科技学院实 验 讲 义光纤技术实验室Optics Technology Lab实验室 编号: GXX3505GXX3507 责 任 教 师: 李高明、 徐兰青 2006年10月目 录教学大纲I实验一 波分复用系统性能测试综合实验1实验二 系统传输性能测试综合实验12实验三 普通耦合器的熔融拉锥制作18实验四 光通信无源器件测试实验26实验五 PSD传感器实验34实验六 光栅位移传感器实验38实验七 光纤位移传感器实验41实验八 光纤光栅温度传感实验43教学大纲课程名称:光纤通信课程总学时:45课程总学分:2.5实验学时:15适用专业及年级:光电信息科技、电子信息工程专
2、业大学三年级学生开设实验项目数: 8本大纲执笔人:李高明、徐兰青 审稿人:(宋体五号) 审定人:(宋体五号)一、实验目的与基本要求光纤通信课程是是为光信息、电子信息工程专业学生开设的专业基础必修课,也是物理教育专业的选修课程。在本课程学习阶段,除必要的光纤通信理论知识学习之外,实践性环节的教学是非常重要的,是培养学生良好的操作习惯和操作技能的必要环节。光纤通信课程配套实验主要的实验目的是让学生进一步理解光纤通信所涉及的基本原理和关键器件的主要工作特性,掌握一定的操作技能。配套实验要求学生完成5个必做实验和13个选做实验,掌握有关光纤器件的基本操作技能,熟悉主要光纤通信器件工作特性。二、实验项目
3、内容与学时分配序号实验项目名称实 验 内 容学时实验要求实验类型每组人数1波分复用系统性能测试综合实验1、测试1310nm数字光发端机的输出光功率、消光比;2、(选做)测量1310nm光收端机的灵敏度;3、复习波分复用和解复用技术的原理,掌握多路数据信号和图像信号混合单根光纤通信传输技术。2必做综合22系统传输性能测试综合实验1、测量数字光纤通信系统的误码率; 2、测量数字光纤通信系统传输各种数字信号的眼图;3、观察系统眼图,并通过眼图来分析系统的性能。2必做综合23普通耦合器的熔融拉锥制作1、制作50(50%的耦合器也叫3dB耦合器)的耦合器一个;2、灌胶封装已制作的耦合器半成品。2必做设计
4、24光通信无源器件测试实验1测量耦合器的插损、额外损耗和分光比。2测量隔离器的插损、隔离度。3测量波分复用器(WDM)的隔离度。2必做综合25PSD传感器实验1 测量PSD传感器位移值与输出电压值并分析其关系。2 学会利用PSD传感器测量微小位移。2选做验证26光栅位移传感器实验1 测量丝杆位移值与光栅传感器位移值数据。2 分析莫尔条纹技术在测量微小位移当中的应用。2选做验证27光纤位移传感器实验1 测量光纤位移传感器输出电压与位移数据,计算灵敏度并分析误差。2 作光纤位移传感器的位移特性曲线,学会利用光纤位移传感器测量微小位移。2选做验证28光纤光栅温度传感实验1 测量传感器温度峰值波长曲线
5、,绘制测量温度值t与传感器处的实际温度值T的关系曲线。2 掌握光纤光栅传感器传感信号解调方法。2必做验证2三、实验成绩考核办法 采用平时实验成绩(占40%)+期末口试(占20%)+期末操作技能考试或期末单考操作技能(占40%)的办法评定学生实验成绩。四、实验教材和参考书1. 徐兰青,李高明编.光纤通信技术实验讲义. 20062. 刘增基.光纤通信.西安电子科技大学出版社, 20013. Michael bass 主编 胡先志等译. 光纤通信通信用光纤、器件与系统. 人民邮电出版社,2004. 五、主要使用的仪器设备熔融拉锥机;DBF光源;功率计;光电传感实验仪;光纤光栅传感实验仪;光纤通信原理
6、实验箱;无源器件。实验一 波分复用系统性能测试综合实验【实验目的】1、了解数字光发射机输出光功率和消光比的指标要求,掌握数字光发端机输出光功率和消光比的测试方法。2、(选做)熟悉光收端机灵敏度的概念,掌握光收端机灵敏度的测试方法,熟悉光收端机动态范围的概念。3、利用波分复用器实现数据、语音和图像信号的单光纤传输,实现单台实验箱之间的多种信号传输和接收。【实验内容】1、测试1310nm数字光发端机的输出光功率、消光比;2、(选做)测量1310nm光收端机的灵敏度;3、复习波分复用和解复用技术的原理,掌握多路数据信号和图像信号混合单根光纤通信传输技术。【实验仪器】1、ZY12OFCom23BH1型
7、光纤通信原理实验箱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台5、FC法兰 1个6、误码分析仪1台7、20MHz双踪模拟示波器1台8、小摄像头(电视信号发生器)1个9、小电视机(视频监视器)1台10、视频信号线 2根11、波分复用器 2个12、连接导线 20根【实验原理】一、 数字光发射机性能测试原理光发送机是数字光纤通信系统中的三大组成部分(光发送机、光纤光缆、光接收机)之一。其功能是将电脉冲信号变换成光脉冲信号,并以数字光纤通信系统传输性能所要求的光脉冲信号波形从光源器件组件的尾纤发射出去。根据光纤在0.85um、1.31um或1.55um附近呈现低损耗的特性,
8、结合半导体发光材料,其辐射波长能够覆盖上述范围的是GaAs化合物。光源驱动电路是光发送机的主干电路,它将电脉冲信号通过电流强度的调制方式调制半导体激光器或者发光二极管发射出光脉冲信号。一个性能十分完善的光发送机,一方面是需要能够适应数字光纤通信特点的性能先进的光源器件,另一方面就是根据光源器件的应用特性采用先进的电子线路技术进行恰到好处的控制与防范。这就是光发送机除了一定要有整形或码型变换电路、光源驱动电路和发射光源以外,还可能要有自动功率控制、自动温度控制和各种保护电路的原因。光发送机的指标有如下几点:1、输出光功率:输出光功率必须保持恒定,要求在环境温度变化或LD器件老化的过程中,其输出光
9、功率保持不变,或者其变化幅度在数字光纤通信工程设计指标要求的范围内,以保证其数字光纤通信系统能长期正常稳定运行。输出光功率是指给光发端机的数字驱动电路送入一伪随机二进制序列作为测试信号,用光功率计直接测试光发端机的光功率,此数值即为数字发送单元的输出光功率。输出光功率测试连接如图1-a1所示。 图1-a1 输出光功率测试连接示意图根据CCITT标准,信号源输出信号为表4-1所规定的要求。数字率(kbit/s)伪随机测试信号20482151844821513436822312231 表1-a1 信号源输出信号要求2、消光比:消光比定义式如下式1-a1,P0是给光发端机的数字驱动电路发送全“0”码
10、,测得的光功率,P1是给光发端机的数字驱动电路发送全“1”码,测得的光功率,将P0,P1代入公式: (1-a1) 即得到光发端机的消光比。消光比的值与光源工作电流有一定的关系,一般当发送“0”时,工作电流应在阀值附近,实验时可调节相应的驱动电流值。光通信系统一般要求消光比越大越好,但是不可过大或过小,消光比太大,即预偏置电流太小或没有,影响通信系统传输速率;消光比太小,则调制深度浅,有用光功率比例减小,影响系统灵敏度。3、光脉冲的响应时间及开通延迟时间必须远小于每个码元的时隙,以便使光脉冲成为传输数字信号的准确重现。4、输出光脉冲的张弛振荡和自脉动当调制速率较高时,输出光脉冲可能会出现张弛振荡
11、。这时必须在电路上加以阻尼,以便使光发送机能正常工作。输出光脉冲上出现自脉动与LD的输出特性曲线上出现扭折有关。5、LD的辐射波长必须保持恒定当调制速率高达数Gbit/s时,LD的辐射波长在调制脉冲的上升沿时向短波长漂移,而在脉冲下降沿时则向长波长漂移,这种现象称为Chirp效应。它严重恶化数字光纤通信系统的传输质量,限制通信的中继距离。在高速以至超高速的光发送机中应该对此采取相应有效的解决措施,以便实现大容量长距离的数字光纤通信。前面指出输出光功率需恒定,或者变动微小,这是通过自动功率控制或者自动温度控制技术达到这种目的的。本套实验系统未涉及到这种技术。光纤传输系统、发光器件、驱动电流,都会
12、影响发光系统的输出光功率和消光比,本实验采用4M速率的伪随机测试信号作为信号源,伪随机码测试信号为241位,通过观察三种不同光纤通信系统(850nm、1310nm和1550nm)传输NRZ码的输出光功率和消光比,比较其输出光功率和消光比异同点及其影响因素,同时观察驱动电流对输出光功率和消光比的影响。实验原理图如下: 图1-a2 数字光驱动电路图中是由MC10116和Q8、Q21组成数字驱动电路。MC10116为数字接口电路送出ECL电平的双路信号Q和Q/,Q8、Q21组成差分高速驱动电路。W44为精密可调电位器,通过调节可改变LD131激光器的驱动电流。二、数字光接收机性能测试原理数字光接收机
13、在数字光纤通信系统中的作用就是将经过光纤传输后被衰减变形的微弱光脉冲信号通过光-电变换成为电脉冲信号,并将其放大,均衡与定时再生还原成标准的数字脉冲信号。其中的所谓定时再生就是对数字光接收放大均衡输出的信号流中的每一个信号进行判决而成为数字信号码流,并要求不发生误判或者尽量少发生误判,而这个误判就是我们平常所说的误码率。数字光接收机在对光脉冲信号的变换,放大和均衡的过程中产生了各种噪声,这些噪声会影响数字光接收机对信号的判决。为了减小在判决中的误码率,可以从两个不同的角度采取措施,即加大接收机的输入光功率,或者减小数字光接收机的输出噪声。很明显,加大输入光功率的方法是不明智的,因为这是以减小数
14、字光纤通信的中继距离为代价的。因此,必须想办法采取一切可行的有效措施尽量减小数字光接收机的噪声,这一点也就是研究数字光接收机的实际含义。数字光接收机进行有效判决所需的最小输入光功率和误码率两者是互相矛盾的。因此,必须对其中一个进行人为的规定,例如:规定误码率为10-9,或者 10-11。根据这一要求,就可以找到数字光接收机所接收到的最小光功率作为其性能指标,即接收机的灵敏度。可见数字光接收机在保证特定误码率的条件下,其输出噪声越小,接收所需要的光功率也就越小,其灵敏度也就越高。数字光接收机的光接收灵敏度用下式表示: (1-b1) 是在随机码情况下的接收平均光功率。CCITT(国际电报、电话咨询
15、委员会)标准规定,用误码分析仪向光发端机的数字驱动电路发送215-1的伪随机序列作为测试信号,调整光衰减器使其衰减值增大,从而使输入光收端机的平均光功率逐步减小,使系统处于误码状态,并且使得系统测试得到的误码率为110-11,测得此时的光功率即为光收端机的最小光功率,这也就是光收端机的灵敏度。光收端机动态范围的定义是在保证一定的误码率下所允许的最大和最小输入光功率之比的分贝数,即由下式计算得到 (1-b2) 它表示了光收端机对输入信号变化时的适应能力。在测试光收端机的灵敏度时,减小光衰减器的衰耗,即加大光收端机的输入光功率,使其误码率达到110-11时,得到允许最大的接收光功率Pmax。 图1
16、-b1 数字接收单元指标测试框图图1-b2 输出码型为HDB3码误码测试方法实验框图测试框图如图1-b1所示,测试方法与测量灵敏度的方法基本相同,只是最后增加测量最大输入光功率一项,其方法是逐渐减小光衰减器的衰减量,直至误码仪指示误码降为110-11,此时的接收光功率即为最大输入光功率。由于数字光纤通信系统中不能传输HDB3码,而目前大部分误码分析仪输出码型均为HDB3码。作为演示实验,若使用的误码分析仪为NRZ码输出,则可以按照图1-b1所示示意图进行实验,在这里我们取当系统出现110-6误码率时认为光纤通信系统出现误码,即当减小光功率,使得系统误码率为110-6时测得的光接收端的光功率即为
17、光收端机的灵敏度。若使用误码分析仪只有HDB3码型输出(如YGBERT2M型误码分析仪),则可以通过实验箱中的HDB3编译码实现误码测试。测试框图如图1-b2所示,这里需要将误码分析仪输出的HDB3码经过译码变为普通的NRZ码或是CMI,5B6B之后,经过光纤传输,从而达到测试系统误码率的目的。光收部分原理图如下:图1-b3 光收模块原理图在接收时,直接用光探测器将光信号转换为微弱电信号,然后通过低噪声运放MAX435放大。三、 波分复用基本原理随着社会的不断发展,人们对于信息的需求量越来越大,而通信网络的发展不断的趋于数字化、综合化和宽带化。与光纤通信最为密切相关的是宽带化,这是人类社会发展
18、到信息时代的需求,也是科技进步的必然产物。数字化就是在通信网的各个部分及各个环节(传输、交换、终端等)全面采用数字技术。而综合业务数字网的主要目的是要实现接入部分的数字化,提供端到端的数字连接,从而支持综合业务。所谓综合化,就是指业务的总和,即通信网由原来的单一网(如电话网、分组数据网)发展为能同时提供多种业务(包括话音、数据和图像等),特别是多媒体的网络。通信网络从电话业务为主演进到以多媒体业务为主,每个用户占用的带宽由64KB/S要提高到6MB/S左右,如再加上图像信号的的传输业务,则总的业务量将会不断的增加。所以网络宽带化是人们首先的迫切需求。另一方面,由于光纤通信技术的成就,特别是密集
19、波分复用技术的发展,使得光网络的传输带宽不断地加大。因此,宽带化意味着光纤将成为主要的传输媒质。本试验的原理正是基于此,通过一根光纤来同时传输语音、数据、图形信号(其中本实验的语音信号采用模拟正弦波来模拟),具体的实现时主要采用时分复用和波分复用的技术来实现。首先将模拟信号源的模拟信号进行PCM编码,使之成为64KB/S的数字信号,接着利用时分复用的原理将数据信号和经过PCM编码后的数字信号通过时分复用原理,使之成为2.048MB/S的E1标准帧信号。然后再利用波分复用的技术将E1标准帧信号和图像信号复用后,经过同一根光纤传输,而在接收端通过解复用的技术将此三路信号(语音信号、数据信号和图像信
20、号)分接出来,从而实现语音+数据+图像光纤系统传输的原理及实验。具体的实验原理框图如下图所示:图1-c1 语音+数据+图像信号光纤传输示意图【实验步骤】一、 1310nm数字光发端机平均光功率及消光比测试1、用导线连接电终端模块T68(M)和T94(13_DIN) 2、将拨码开关K35的值拨为“0000”。3、用FC-FC光纤跳线将1310T输出端与FC接口光功率计连接,形成输出光功率测试系统。4、打开交流电源,此时指示灯D4、D5、D6、D7、D8亮。5、将光功率计调至1310波长档,用光功率计测量此时光发端机的光功率,即为光发端机的输出光功率(注意驱动电流不能太大)。6、拆除导线T68(M
21、)和T94(13_DIN),其余连线不变,连接导线数字信号源T79(D1_O)与T94(13_DIN),将数字信号源模块的拨码开关K36拨为全“1”,测得此时光功率为P1,将拨码开关K36的各个1依次拨为“0”,记录不同输入信号对应的光功率。全0时的光功率记为P0。7、将P1,P0代入公式1-a1式即得1310nm数字光纤传输系统消光比。8、依次关闭各电源,拆除导线,拆除光纤跳线,将所有的开关拨向下,将实验箱还原。二、(选做)1310nm光收端机灵敏度测试1、用连接线将电终端模块T12和T94(13_DIN);2、将开关BM1拨为1310nm,将开关K43拨为“数字”,将开关BM2拨为1310
22、nm,将开关K30拨为“通信”,将电位器W44逆时针旋转到最小。将电终端模块开关K41和K42分别拨向下,将光终端开关K7和K29拨向上,K28拨向下。将光终端拨码开关K38的值拨为“1000”,K37的值拨为“”。3、在1310nm光发端机(1310nmT)与1310nm光收端机(1310nmR)中间利用FC-FC光跳线将其连接起来,组成1310nm光纤传输系统。4、将误码分析仪输出红色鳄鱼夹和测试钩TP87(TEST1),黑色鳄鱼夹和测试钩GND4连接;将误码分析仪输入红色鳄鱼夹和测试钩TP114(13OUT),黑色鳄鱼夹和测试钩GND8连接。5、打开交流电源开关,电源指示二极管D4,D5
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