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文檔簡介

1、 光纖通信實訓報告姓 名: 165456458 所在院系: 電子信息工程學院 班 級: 通信12303 學 號: 1545454545 指導老師: 黃艷華 武漢職業技術學院 二一四年五月實驗一:一、 平均發光功率測試Ø 指標含義光發送機的平均發送光功率定義為S參考點處所測得的發送機所送的偽隨機序列信號的平均功率(光通信設備與光纖的連接點稱為光接口,有兩個,一個為“S”,一個為”R”)。發送機的發射光功率和所發送的數據信號中“1”占的比例有關,“1”越多,光功率也就越大。當發送偽隨機信號時,“1”和“0”大致各占一半,這時測試得到的功率就是平均發送光功率。Ø 測試儀表光功率計

2、Ø 指標定義ü STM-1接口ü 局內、短距:-8dbm -15dbm;ü 長距 :0dbm -5dbm1. 測試框圖2. 測試步驟l 按圖接好電路,對于SDH設備不需要送輸入信號。從設備發端引出光纖,接到光功率計上(若要送輸入信號,將誤碼測試儀設置成發生器模式,充當信號源);l 在光功率計上設置被測光的波長,待輸出功率穩定,讀出平均發送光功率3. 實驗結果與分析l 測得平均發光功率為-10.50dBml 分析:估計是由于配置器光纖沒有對準測試誤差較大,導致出現紅色警告!4. 注意事項² 一定要清潔光接頭,并保證測試光纖與光口的連接良

3、好。二、 系統誤碼測試1. 指標含義² 誤碼反映數字信息在傳輸過程中受到損傷的程度。傳統上常用平均誤碼率來衡量信息傳輸質量。² BER=誤碼個數/傳輸的總碼元數² BER反映的是一段測試時間內的平均誤碼結果,無法反映誤碼的隨機性和突發性。² 其它指標劣化分(DM) 誤碼率>1×10-6嚴重誤碼秒(SES)誤碼率>1×10-3誤碼秒(ES) 出現誤碼的秒2. 測試儀表l 誤碼儀3. 測試框圖4. 測試步驟1)按圖接好電路,遠端電接口環回,本端將盡可能多的支路串接起來。2)按測試口類型和速率等級,誤碼測試儀選擇合適的測試信號。

4、3)在第一個測試周期15分鐘,在此周期內無誤碼和不可用等其它事件,則確認傳輸設備工作正常。在此周期內,若觀察到有任何誤碼或其它事件,則重復測試一個周期(15分鐘),至多兩次,如果在第三次測試周期內,仍然觀測到誤碼或其它事件,則設備工作異常。(設備開通時,測試24小時誤碼)。5. 測試圖6. 實驗結果Code(編碼誤碼):0Fas(幀誤碼指示):0Bit(比特誤碼指示):0Sl(信號丟失):0Ris(遠程告警):0Fml(復幀丟失):0Syl(同步丟失):0Ais(告警指示信號):07. 注意事項1)AV5235 PCM 2M分析儀測誤碼時,方式選擇:Analyzer/Generator時隙選擇

5、:0和16時隙以外的時隙;菜單->輸入:Terminated; 編碼:HDB3;Lock alarm:off2)AV5233C AV5232E 誤碼測試儀測2M誤碼時,不能插入誤碼,設置誤碼率為0,誤碼方式:BIT,圖形:正215-1,碼型:HDB3,幀測試:關三、 接收機靈敏度1. 指標含義這個參數指接收機在滿足給定誤碼率的條件下,所能接收到的最低平均光功率。靈敏度表示接收機接收微弱信號的能力。 在測試光接收機靈敏度時,首先要確定系統所要求的誤碼率指標,要求的誤碼率越小,靈敏度就越低,即要求接收的光功率就越大2. 測試儀表誤碼測試儀,光衰減器,光功率計3. 指標定義STM-1:局內:-

6、23dBm;短距:-28dBm;長距:-34dBm4. 測試原理圖:5. 測試步驟1)     按照上圖,接好儀表和光纖;2)     調節光衰減器,逐步增大衰減值,直至誤碼測試儀出現誤碼,減小衰減量(1dB左右),觀察一段時間T,如果沒有誤碼產生,則轉步驟(3)。3)     斷開R點,接上光功率計,測量此時的接收光功率,即為接收機的靈敏度。所需觀察時間T的計算:T=10×1010/B s(BER要求:1×10-10) B:觀察誤碼的信道波特率一般,15

7、5Mb/s以上的信號觀察1 分鐘即可,低速信號需要觀察時間較長。只有當測試時間足夠長,測試的靈敏度才準確。本實驗測量的是2M信號,若要達到10-10的誤碼精度,需要觀察時間很長,故本實驗設定觀察時間T=10分鐘,能夠觀察到10-8的誤碼率,測得的靈敏度只是近似值。6. 測試結果與分析分析:由于光線內部的損耗以及配置連接不緊密等方面的問題導致靈敏度偏大。7. 注意事項1)AV5235 PCM 2M分析儀測誤碼時,方式選擇:Analyzer/Generator時隙選擇:0和16時隙以外的時隙;菜單->輸入:Terminated; 編碼:HDB3;Lock alarm:off2)用來配合測靈敏

8、度,調節衰減器,直到出現比特誤碼3)AV5233C AV5232E 誤碼測試儀測2M誤碼時,不能插入誤碼,設置誤碼率為0,誤碼方式:BIT,圖形:正215-1,碼型:HDB3,幀測試:關四、 2M端口的抖動容限測試1. 指標含義一個信號由于系統的時鐘、芯片的門限等的影響,因此引起了輸出數據的前后移動,當前后移動的頻率大于10HZ時,我們就認為,這一種現象是一種抖動,抖動不能很大,否則會對下游站產生很不利的影響。頻率偏差的最大值稱為抖動峰峰值,用它來衡量抖動大小,單位為UI,表示單位時隙。它在數值上等于傳輸速率的倒數。2. 測試儀表SDH/PDH傳輸分析儀、SDH待測設備、2M線纜3. 測試框圖

9、4. 測試步驟1)、按其它鍵,設置“耦合”方式。2)、按發送鍵,進入PDH發射部分的設置菜單。用方向鍵和軟鍵設置信號速率、幀結構和圖形。3)、用軟鍵進入抖動設置菜單。4)、按開始/結束鍵,進行抖動容限的掃描測量。按結果鍵,再用方向鍵和軟鍵顯示在抖動容限下的誤碼和設備抖動轉移特性。5)、如不在被測設備的入口人為地插入抖動,則可進行被測設備的輸出抖動測量。(1)測PDH輸入口容限(采樣6-9個點)設置:【發送】:【PDH】->設置1,設好速率,碼型,凈荷類型為【非幀】以及圖形:215-1 PRBS 負 【PDH】->【抖動】->【抖動容限】->【測量點數】:6點,測量時間:

10、11s 【接收】:【PDH】->設置與發送端保持一致 【PDH】->【抖動】->【接收量程】:16UI 【PDH】->【抖動】->【濾波器】:LP+HP2 【PDH】->【抖動】->【沖擊門限】:1.5UI測試完畢后,【結果】->【抖動】->【自動容限】->【列表】/【圖形】(2)測PDH輸出口抖動值輸入口不插入抖動設置:【發射】->【PDH】->【抖動】->【關閉】接收端保持與發送端設置一致測試完畢后,【結果】->【抖動】->【抖動累計】5. 實驗結果圖1) 測PDH輸入口容限(采樣6個點)2) 測PD

11、H輸出口抖動3)6. 注意事項測外接設備的抖動需要加濾波,傳輸分析儀本身自環不需要加濾波1)輸出抖動幅度 當系統無輸入抖動時,輸出口的信號抖動稱為輸出抖動。在本試驗中,用帶通濾波器(F1-F4)對2M支路的輸出進行測試,輸出抖動幅度不應超過:0.75UI(數字段),1.5UI(全程)碼速(kb/s)A0(UI)A1(UI)A2(UI)F0F1F2F3F4204836.91.50.21.5×10-5Hz20Hz2.4kHz18KHz100kHz實驗二:光纖接入鏈路測試一、 實驗原理圖二、 各點測試功率:l 1點功率:4.48dBml 2點功率:-5.66dBml 3點功率:-5.98d

12、Bml 4點功率:-16.46dBml 5點功率:-17.16dBm 光分路器2的插損為:-5.98-(-17.16)=11.18dBml 6點功率:-1.95dBm三、 ONU和OLT的發光功率、收光功率范圍:1310nm:+4-1dBmONU 1490nm:-8-24dBm1310nm:-627dBmOLT1490nm:+27dBm四、 注意事項l 適配器頭灰塵要清理干凈l 連接端口要接好實驗三:光纖熔接技術一、 用到的儀器:光纖切割機、光纖熔接機、光纖二、 熔接步驟:Ø 端面的制備光纖端面的制備包括剝覆、清潔和切割這幾個環節。合格的光纖端面是熔接的必要條件,端面質量直接影響到熔

13、接質量。Ø 光纖涂面層的剝除 使用專業的剝除工具進行剝除Ø 裸纖的清潔用棉球無水酒精進行清潔Ø 裸纖的切割 使用光纖切割機三、 光纖熔接² 光纖裝夾 將裸光纖裝入熔接機V形固定槽中,放下壓板固定光纖² 熔接(1)按自動鍵,熔接機自動完成熔接(2)利用間隙、對芯、熔接鍵將熔接過程分解為三個獨立的動作來完成,即半自動接續。四、 接頭保護ü 由于光纖部位呈裸纖狀態,必要時給裸光纖外套上熱塑管進行保護五、 進行測試n 1310nm測試曲線n 1550nm測試曲線實驗四、截斷法測光纖損耗一、 工作原理光耦合進多模光纖時會激勵起很多模式,各個模式所攜帶的光能量不同,傳輸時的損耗也不同,模式之間還有能量轉換,只有經過一個相當長的時間以后才能達到一種相對穩定的狀態,此時稱為穩態模式。對于多模光纖的測試,只有達到穩態模式分布以后才有意義。要達到穩態分布,可以借助擾模器:采用強烈的幾何振動,使多模光纖不需要很長的距離就能迅速達到穩態分布二、 測試框圖三、 計算公式a=10/L× lg輸出功率/輸入功率(dB/KM)a:損耗系數四、 實驗圖截斷后光功率:-18.94dBm損耗為:-18.94-(-21.39)=2.25dBm光纖長度:1.96645kma=

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