光纤通信测量光接口的传输指标和测试.ppt
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1、第3章 光接口的传输指标和测试,S点是紧靠着发送机(TX)的活动连接器(CTX)后的参考点,R点是紧靠着接收机(RX)的活动连接器(CRX)前的参考点 光接口主要指S点和R点的物理接口,它们分别是发送机与光纤(光缆)线路,以及接收机与光纤(光缆)线路之间的互连点,3.1 发送机,平均发送光功率的定义消光比光谱特性眼图模板,平均发送光功率的定义,光端机的平均发送光功率是指给光端机电接口输入223-1或215-1的伪随机码时,光端机输出端S点测量的平均光功率。单位:绝对功率电平“dBm”当采用LD光源时,一般为-9dBm、-6dBm、-3dBm;当采用LED光源时,一般不小于-30dBm,测试方法
2、,速率为2.048Mbit/s和8.448Mbit/s的端机,要求送215-1序列的伪随机码,对于34.368Mbit/s和139.264Mbit/s的光端机,要求送223-1序列的伪随机码。其码型应符合电接口的码型要求,即:2.048Mbit/s、8.448Mbit/s和34.368Mbit/s三种电接口的码型应为HDB3码,139.264Mbit/s接口的码型应为CMI码。,测试步骤,1 按图连接电路。2 误码仪(或传输特性测试仪)发送规定比特率、码型和长度的伪随机测试信号。3 用标准测试光纤软线(其长度不短于2米)将待测光端机发送端输出活动连接器与光功率计输入活动连接器相连,此时从光功率
3、计直接读出以dBm为单位的数值LT,而有的光功率计只能读得mw(PT)数,则可按下式换算成dBm,即:LT=10lg(10-3PT),说明:平均发送光功率与光端机输出光脉冲波形有关,目前有NRZ码和50%占空比的RZ码两种波形,前者比后者的平均发送光功率大3dB。国标GB/T13997-92(光端机的技术要求)中规定:单模光纤系统用NRZ码测量,多模光纤系统用RZ码测量 平均发送光功率与光源的注入电流大小有关,测试应在正常注入电流条件下进行。,消光比的定义,光端机的电接口输入为全“1”码和全“0”码时的平均发送光功率之比,用EXT表示P1=2PT,无输入信号时,光端机输出平均发送光功率P0,对
4、接收机来说是一种噪声,会降低接收机灵敏度,因此希望消光比越大越好。但是,对激光器LD来讲,要使消光比大就要减小偏置电流,从而使光源输出功率降低,谱线宽度增加等。特别是采用DFB激光器时,偏置电流大些可减少啁啾声线宽,而要求消光比大会使偏置电流减小从而使啁啾声功率代价增加,抖动也增加,所以要全面考虑消光比与其它指标之间的矛盾。,消光比的测试,消光比的测试原理图与平均发送光功率的测试原理图一样 1 误码仪(传输特性测试仪)发送规定传输比特率、码型和长度的伪随机测试信号,用光功率计测出平均发送光功率PT。2 将光端机中线路编码盘拨出,测出此时全“0”码输入的平均发送光功率P0。3 按定义计算可得到消
5、光比值。,光谱特性的定义,对于140Mbit/s速率及更低的速率情况下,通常为损耗受限系统 对于565Mbit/s速率以上的系统为色散受限系统,光源的光谱特性将成为制约系统性能的至关重要的参数,最大均方根宽度(),多纵模激光器和发光二极管 度量其光脉冲能量的集中程度P(l)是实测的光源光谱特性,l1和l2是相对峰值功率跌落规定分贝数的波长,l0是峰值波长,的大小与积分区域的选择密切相关。若积分区域大,即l1和l2处功率电平相对峰值功率电平跌落的分贝数大,则求得的就大 ITU-T建议G.957规定跌落分贝数至少应为20dB,其值大小则随比特率而异。,最大-20dB宽度,单纵模激光器 光谱宽度是按
6、相对主模中正波长的最大峰值功率跌落-20dB时的最大全宽来定义的高斯形主模光谱特性-20dB全宽=6.07 2.58倍的-3dB全宽t3,最小边模抑制比(SMSR),定义为最坏反射条件时,全调制条件下主纵模(M1)平均光功率与最强的边模(M2)的光功率之比的最小值 ITU-T建议G.957规定SLM的最小边模抑制比为30dB,光谱特性的测试,1 用光谱分析仪测出光谱,从中找出最高功率电平并记录下峰值波长,在分别记录下比峰值功率电平跌落规定分贝数的短波长l1和长波长l2。2 根据定义即可求得符合要求的光谱特性参数:、SMSR和-20dB宽度。,眼图模板,SDH系统 在高比特率光通信系统中,发送光
7、脉冲的形状不易控制,常常可能有上升沿、下降沿、过冲、下冲和振铃现象。这些都可能导致接收灵敏度的劣化,需要严加限制。捕捉到一些观察单个孤立脉冲所不易发现的现象,眼图模板的测试,光通道,衰减 PDH光纤通信系统-最大衰减 SDH光纤通信系统-衰减范围,PDH-最大衰减,最大允许衰减PSR指S-R之间所允许的光缆链路的总衰减,其中可直接用于光纤的部分为PSR PSR=-PT-PR-2Ac-Me=PSR-2Ac 光缆链路的总衰减包括各段光缆的衰减、光缆间光纤接头的损耗、活动连接器的损耗、其它无源器件(例如波分复用器件)的插入损耗、设计时预留的光缆富余度以及光通道代价 光缆的衰减由光缆内所含光纤以及成缆
8、所引起的附加损耗所构成,再生段距离L1,SDH-衰减范围,下限值:主要是由发送功率变化和接收机动态范围所允许的过载点功率来决定的。上限值:主要由最小发送功率和最小接收灵敏度所决定的,衰减的测试,光通道S-R点间的最大衰减测试是实际再生段光缆线路全程测试的主要内容 PSR=10log10P1(l)/P2(l)按照ITU-T建议G.650的最新规定,衰减测试的基准方法是剪断法,第一替代法是后向散射法,第二替代法是插入损耗法,衰减范围,通过测量发送机功率变化和接收机动态范围所允许的过载点功率确定下限以及最小发送功率和最小接收灵敏度确定上限。具体步骤详见:平均发送光功率的测试、动态范围的测试和接收灵敏
9、度的测试。,最大色散,在单模光纤系统中,与光纤色散有关的系统性能损伤主要是由码间干扰、模分配噪声和啁啾噪声所引起的,前两者与多纵模激光器有关,啁啾声主要与单纵模激光器有关。,码间干扰产生的等效功率代价PISI s是脉冲均方根展宽值,T是信号时隙宽度,e是一表征相对脉冲展宽程度的参数,e越大,色散越严重,模分配噪声所产生的等效功率代价PMNP为:Q为高斯分布函数的积分限值,当误码率为110-11时,Q为6.365。K是表示多纵模激光器模分配噪声性能的参数,K值大小与激光器的结构和传输速率有关。法布里-珀罗腔(FP)激光器的K值范围为0.40.7,分布反馈(DFB)激光器的边模抑制比很高,因而由模
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- 光纤通信 测量 接口 传输 指标 测试
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