《光纤通信实验》PPT课件.ppt
《《光纤通信实验》PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《光纤通信实验》PPT课件.ppt(204页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、南京哲华科技有限公司,http:/,光纤通信实验,哲华科 技,南京哲华科技有限公司成立于2003年,其前身是溧阳华扬通信技术研究所。华扬通信技术研究所曾与国内众多高校进行合作,成功推出了通信网络工程实验系统实验箱、通信原理实验箱、光纤通信实验箱、信号与系统实验箱、课程设计实验箱等等。对于该系列产品,众多高校都给与了较高的评价。我们将本着“与高校同发展,为创建一流的实验室而努力奋斗”的宗旨,立足于通信设备、通信教学两大方向,不断的开发新产品,来满足各大高校的需求,并希望与国内研究所、院校、企业在通信领域的研究方面进行长远的合作。,ZH5002型光纤通信实验箱框图,系 统 组 成,ZH5002型光
2、纤通信综合实验系统,实验内容 第一部分 电终端实验第二部分 光终端实验第三部分 无源光器件连接实验第四部分 通信系统及综合测试,第一部分 电终端实验,实验一 E1帧成形及其传输实验 实验二 E1帧同步提取系统实验 实验三 AMI/HDB3终端接口实验,第二部分 电终端实验,实验一 加扰和解扰码实实验二 CMI码型变换实验 实验三 5B6B码型变换实验 实验四 接收定时恢复电路实验实验五 同步数据接口实验实验六 光信号发送和接收实验,第三部分 无源光器件连接实验,实验一 连接器和光纤跳线性能测试 实验二 光可变衰减器性能测试 实验三 1310/1550nm分波器(WDM)测量实验四 1310/1
3、550nm合波器(WDM)测量 实验五 1310/1550nm波分复用器系统电平调整实验 实验六 光分路器性能测量实验 实验七 光链路中的光无源器件连接和调整实验,第四部分 通信系统及综合测试,实验一 电话交换呼叫处理通信系统综合实验实验二 用户环路接口实验实验三 双音多频检测实验实验四 PCM编译码器系统实验实验五 WDM光纤系统链路连接和调整实验实验六 光纤通信链路在线光信号监测实验实验七 远距离双向光纤通信系统误码率对测实验实验八 5B6B线路编码通信系统综合测试实验九 光纤通信网络同步系统综合实验,实验一 E1帧成形及其传输实验,一、实验目的 1.了解帧的概念和基本特性 2.了解帧的结
4、构、帧组成过程 3.熟悉帧信号的观测方法 4.熟悉接收端帧同步过程和扫描状态 二、准备工作 将解复接模块内的跳线开关K501、K502分别设置与Dt和CLKT位置,使复接模块和解复接模块构成自环;将复接模块内的跳线开关K403中的m序列选择开关m_Sel0、m_Sel1拔下,使m序列发生器产生全0码,将加错码选择跳线开关E_Sel0、E_Sel1拔下,不在传输帧中插入误码。,三、实验内容 1.发送传输帧结构观察 2.帧定位信号码格式测量 3.帧内话音数据观察 4.帧内开关信号观测 5.帧内m序列数据观测 6.帧内信令信号观测 7.解复接帧同步信号指示观测 8.解复接开关信号输出指示观测 9.解
5、复接模块m序列数据输出测量 四、实验报告 1.分析帧的组成过程。2.根据测试结果,画出帧结构波形。,实验一 E1帧成形及其传输实验,1.发送传输帧结构观察 用示波器同时观测帧复接模块帧同步指示TP405与复接数据TP402的波形,观测时用TP405同步。掌握帧结构的观测方法,注意分析E1帧结构的时序关系,判断帧同步码、开关状态、PCM编码等信号所在E1复接帧中的位置,画下E1复接帧信号的一个周期基本格式。,结果,实验一 E1帧成形及其传输实验,1.发送传输帧结构观察,上半部分为TP405的波形,下半部分为TP402的波形。用时基乘10倍(或乘5)扩展档展开波形,可以看清各路时隙信号。,实验一
6、E1帧成形及其传输实验,2.帧定位信号码格式测量 用示波器同时观测帧复接模块同步指示TP405与复接数据TP402的波形,观测时用TP405同步。调整示波器同步,找到并读出帧定位信号码格式,记录测试结果。提示:帧定位信号码与帧同步信号的上升沿对齐。,帧定位信号码,结果,实验一 E1帧成形及其传输实验,2.帧定位信号码格式测量,上半部分为TP405的波形,下半部分为TP402的波形。从上升沿开始前八位为帧定位信号码。,实验一 E1帧成形及其传输实验,3.帧内话音数据观察 用示波器同时观测帧复接模块同步指示TP405与复接数据TP402的波形,观测时用TP405同步。调整示波器同步,找出帧内话音数
7、据。分析话音PCM编码数据所在时隙位置是否与开关K402的设置相一致?调整话音发送时隙选择开关的设置,重新寻找调整后的话音PCM编码数据所在时隙位置。如有存储示波器,以TP405做同步,同时观测复接信号内的TP402和PCM模块的TP302波形,观测两者话音数据码字是否一致,数据速率差异等,记录测试结果。,结果,实验一 E1帧成形及其传输实验,3.帧内话音数据观察,上半部分为TP405的波形,下半部分为TP402的波形。中间第十八路为话音信号,也可自己改变。,实验一 E1帧成形及其传输实验,4.帧内开关信号观测 用示波器同时观测帧复接模块的同步指示测试点TP405与复接数据TP402的波形,观
8、测时用TP405同步。调整示波器同步,找到并读出帧内开关信号码格式。调整跳线开关K401上短路器改变开关信号格式,观测帧内开关信号码格式是否随之完全一致变化,记录测试结果。思考:当调整跳线开关K401中的设置位置为11100100码型时(与帧定位信号一致),系统会出现什么情况?,结果,实验一 E1帧成形及其传输实验,4.帧内开关信号观测,上半部分为TP405的波形,下半部分为TP402的波形。开关地址为10101010,也可自己改变。,实验一 E1帧成形及其传输实验,5.帧内m序列数据观测 用示波器同时观测帧复接模块内的TP405与复接数据TP402的波形,用TP405同步。调整复接模块内的跳
9、线开关K403中的m序列跳线开关m_SEL0、m_SEL1状态,产生4种不同序列输出,观测帧内m序列数据是否随之变化,记录测试结果。如用数字存储示波器测量复接数据TP402点波形,分析在多个帧中的开关信号(每帧8bit)是与m序列产生器输出序列一致?,结果,实验一 E1帧成形及其传输实验,5.帧内m序列数据观测,上半部分为TP405的波形,下半部分为TP402的波形。第三路为m序列,地址码之后。,实验一 E1帧成形及其传输实验,6.帧内信令信号观测 用示波器同时观测帧复接模块同步指示测试点TP405 与复接数据TP402的波形,观测时用TP405同步。仔细调整示波器同步,找到信令信号时隙,话机
10、摘机、挂机和拨号时观测信令信号时隙是否变化,记录测试结果。提示:信令信号时隙与帧同步信号的下降沿对齐。,结果,实验一 E1帧成形及其传输实验,6.帧内信令信号观测,上半部分为TP405的波形,下半部分为TP402的波形。第十六路为帧内信令信号。,实验一 E1帧成形及其传输实验,7.解复接帧同步信号指示观测 用示波器同时观测帧复接模块同步指示测试点TP405与解复接模块帧同步指示测试点TP504波形,观测时用TP405同步。观测两信号之间是否完全同步,记录测试结果。,结果,实验一 E1帧成形及其传输实验,7.解复接帧同步信号指示观测,上半部分为TP405的波形,下半部分为TP504的波形。从以上
11、图形可以看出,两信号完全同步。,实验一 E1帧成形及其传输实验,8.解复接开关信号输出指示观测 在解复接器同步时,观察解复接模块的开关信号指示发光二极管指示灯(DB01DB08)。随意改变复接模块内跳线开关K401中短路器状态,观测接收端发光二极管指示灯(DB01DB08)是否对应一致,记录测试结果。,结果,实验一 E1帧成形及其传输实验,8.解复接开关信号输出指示观测,接收端发光二极管指示灯(DB01DB08)与复接模块内的地址开关完全一致。该结果只能自己在实验箱上看。,实验一 E1帧成形及其传输实验,9.解复接模块m序列数据输出测量 用示波器同时观测发端m序列信号TP401与解复接输出m序
12、列信号TP503波形,观测时用TP401同步。调整示波器同步,观测解复接输出m序列信号是否正确,经复接/解复接系统传输的时延是多少?。调整复接模块内的开关K403中的m 序列选择跳线开关m_Sel0、m_Sel1状态,产生4种不同序列,观测帧内m序列数据是否随之变化,记录测试结果。,结果,实验一 E1帧成形及其传输实验,9.解复接模块m序列数据输出测量,所示图中上半部分为TP401的波形,下半部分为TP503的波形。,7位m序列,15位m序列,实验二 E1帧同步提取系统实验,一、实验目的 1.了解帧同步的机理 2.熟悉帧同步的性能 3.熟悉帧失步对数据业务的影响 二、准备工作 将解复接模块内的
13、开关K501、K502分别设置与Dt和CLKT位置,复接模块和解复接模块构成自环;将复接模块内的开关K403中的m序列选择开关m_Sel0、m_Sel1拔下,使m序列产生全0码,将加错码选择跳线开关E_Sel0、E_Sel1拔下,不在传输帧中插入误码。,三、实验内容 1.帧同步过程观察 2.误码环境下的帧同步性能测试 3.帧失步下对接收帧内数据信号传输的定性观测 四、实验报告 1.分析总结实验测试结果。2.分析:将复接模块内开关信号跳线开关K401中状态位置设置为11100100码型,使其与帧定位信号一致,对解复接模块可能会造成什么影响?,实验二 E1帧同步提取系统实验,1.帧同步过程观察(1
14、)用示波器同时观测复接模块帧同步指示测试点TP405与解复接模块帧同步指示测试点TP504波形。观测时用TP405同步,调整示波器使观测信号同步。(2)将解复接模块内的输入数据选择跳线开关K501的短路器拔除,使传输信道中断,观测解复接模块帧同步失步情况。反复插入和拔除K501短路器,观测同步和失步状态,记录测试结果。,结果,实验二 E1帧同步提取系统实验,1.帧同步过程观察,上半部分为TP405的波形,下半部分为TP504的波形。从以上图形可以看出,两信号完全同步。在失步情况下,无法用图形表示出来,只能在示波器上定性的观测。,实验二 E1帧同步提取系统实验,2.误码环境下的帧同步性能测试(1
15、)用示波器同时观测复接模块帧同步指示TP405与解复接模块帧同步指示TP504波形,用TP405同步。(2)将复接模块内的跳线开关K403中的m序列选择跳线开关m_Sel0、m_Sel1插入,使传输信道中加入错码,此时信道误码率Pe1.3101。观测接收帧信号是否与发送端信号同步,记录测试结果。(3)同步骤2改变错码,观测接收帧同步信号是否与发端同步,记录测试结果。,结果,实验二 E1帧同步提取系统实验,2.误码环境下的帧同步性能测试,上半部分为TP405的波形,下半部分为TP504的波形。从以上图形可以看出,两信号完全同步。实质上是在误码率小的情况下,两信号还可以同步,但随着增大误码率就无法
16、同步,用图形无法表示出误码率大的波形,只能在示波器上定性观测。,实验二 E1帧同步提取系统实验,3.帧失步下对接收帧内数据信号传输的定性观测(1)将复接模块内的K403中的m序列开关m_Sel0、m_Sel1拔下(Pe为零),此时E1复接/解复接系统处于正常通信状态,解复接模块内的开关信号指示发光二极管指示灯(DB01DB08)与发端复接模块内K401的状态位置一致。随意改变K401的状态位置,收端发光二极管指示灯(DB01DB08)将随之变化。(2)设置复接模块内的K403中的错码选择开关E_Sel0,E_Sel1,在E1帧传输信道中插入不同数量级分布的错码,改变传输信道误码率,定性观测解复
17、接模块内的开关信号指示发光二极管指示灯(DB01DB08)的变化态,记录测试结果。思考:从发光二极管指示灯(DB01DB08)能定性的观测到误码和失步状态吗?,注意:无法表示结果,实验三 AMI/HDB3终端接口实验,一、实验目的 1.了解单极性码变换为AMI/HDB3码的编码规则 2.熟悉HDB3码的基本特征 3.熟悉HDB3码的编译码器工作原理和实现方法 4.根据测量和分析结果,画出电路关键部位的波形 二、准备工作 将跳线开关K601设置在m位置,开关K602、K702设置在AMI位置(右端),使电路工作在AMI码方式。将开关K602、K702设置在左端HDB3位置,使电路工作在HDB3码
18、方式。,三、实验内容 1.AMI码编码规则验证 2.全0码输入时的AMI编码输出信号观测 3.全1码输入时的AMI编码输出信号观测 4.AMI码编码、译码及时延测量 5.HDB3码变换规则验证 6.全0码输入时HDB3编码输出信号观测 7.全1码输入时HDB3编码输出信号观测 8.HDB3码编码、译码及时延测量 四、实验报告 1.根据实验结果画出主要测量点波形。2.分析AMI码和HDB3码收时钟提取电路受输入数据影响的关系。3.总结HDB3码的信号特征。,实验三 AMI/HDB3终端接口实验,1.AMI码编码规则验证 改变跳线开关K603,使产生不同的m序列。用示波器同时观测输入数据TP601
19、和AMI输出的双极性编码数据TP605波形,观测时用TP601同步。分析观测输入数据与输出数据关系是否满足AMI编码关系,画下一个序列周期的测试波形。,结果,实验三 AMI/HDB3终端接口实验,1.AMI码编码规则验证,产生的m序列10000000,产生的m序列11000000,产生的m序列11000100,*所示图中上半部分是输入数据TP601的波形,下半部分编码输出数据TP605的波形。,实验三 AMI/HDB3终端接口实验,2.全0码输入时的AMI编码输出信号观测 改变工作状态选择跳线开关K603中的测试码序列选择跳线开关的状态,使其产生全0测试数据输出。用示波器观测AMI输出双极性编
20、码数据TP605波形,记录分析测试结果。,结果,实验三 AMI/HDB3终端接口实验,2.全0码输入时的AMI编码输出信号观测,产生全零码,*上半部分是输入数据TP601的波形,下半部分是编码输出数据TP605的波形。,实验三 AMI/HDB3终端接口实验,3.全1码输入时的AMI编码输出信号观测 将K601跳线开关拔下,使输入端悬空产生全1码输入数据。用示波器观测AMI输出双极性编码数据TP605波形,记录分析测试结果。,结果,实验三 AMI/HDB3终端接口实验,3.全1码输入时的AMI编码输出信号观测,产生全1码,*图中上半部分是输入数据TP601的波形,下半部分是编码输出数据TP605
21、的波形。,实验三 AMI/HDB3终端接口实验,4.AMI码编码、译码及时延测量(1)将跳线开关K603设置在非全零码状态。(2)用示波器同时观测输入数据TP601和AMI编码输出数据TP605波形,观测时用TP601同步。观测AMI编码输出数据是否满正确,画下测试波形。问:AMI编码的数据时延是多少?(3)用示波器同时观测输入数据TP601和AMI译码输出数据TP707波形,观测时用TP601同步。观测AMI译码输出数据是否满正确,画下测试波形。问:AMI译码的数据时延是多少?经AMI编、译码器后的总延时是多少?,结果,实验三 AMI/HDB3终端接口实验,4.AMI码编码、译码及时延测量,
22、左图中上半部分是输入数据TP601的波形,下半部分是编码输出数据TP605的波形。,左图中上半部分是输入数据TP601的波形,下半部分是译码输出数据TP707的波形。,实验三 AMI/HDB3终端接口实验,5.HDB3码变换规则验证 改变跳线开关K603,使产生不同的m序列。用示波器同时观测输入数据TP601和HDB3输出双极性编码数据TP605波形,观测时用TP601做同步。分析观测输入数据与输出数据关系是否满足HDB3编码关系,画下一个序列周期的测试波形。,结果,实验三 AMI/HDB3终端接口实验,5.HDB3码变换规则验证,产生的m序列10000000,产生的m序列11000000,产
23、生的m序列11000100,*所示图中上半部分是输入数据TP601的波形,下半部分是编码输出TP605的波形。,实验三 AMI/HDB3终端接口实验,6.全0码输入时HDB3编码输出信号观测 改变工作状态选择跳线开关K603中的测试码序列选择跳线开关的状态,使其产生全0测试数据输出。用示波器观测HDB3输出双极性编码数据TP605波形,记录并分析测试结果。,结果,实验三 AMI/HDB3终端接口实验,6.全0码输入时HDB3编码输出信号观测,产生全零码,*图中上半部分是输入数据TP601的波形,下半部分是编码输出数据TP605的波形。,实验三 AMI/HDB3终端接口实验,7.全1码输入时HD
24、B3编码输出信号观测 将K601跳线开关拔下,使输入端悬空产生全1码输入数据。用示波器观测HDB3输出双极性编码数据TP605波形,记录分析测试结果。,结果,实验三 AMI/HDB3终端接口实验,7.全1码输入时HDB3编码输出信号观测,*图中上半部分是输入数据TP601的波形,下半部分是编码输出数据TP605的波形。,产生全1码,实验三 AMI/HDB3终端接口实验,8.HDB3码编码、译码及时延测量(1)将跳线开关K603设置在非全零码状态。(2)用示波器同时观测输入数据TP601和HDB3编码输出数据TP605波形,观测时用TP601同步。观测HDB3编码输出数据是否满正确,画下测试波形
25、。问:HDB3编码的数据时延是多少?(3)用示波器同时观测输入数据TP601和HDB3译码输出数据TP707波形,观测时用TP601同步。观测HDB3译码输出数据是否满正确,画下测试波形。问:HDB3译码的数据时延是多少?经HDB3编、译码器后的总延时是多少?,结果,实验三 AMI/HDB3终端接口实验,8.HDB3码编码、译码及时延测量,左图中上半部分是输入数据TP601的波形,下半部分是编码输出数据TP605的波形。,左图中上半部分是输入数据TP601的波形,下半部分是译码输出数据TP707的波形。,实验一 加扰和解扰码实验,一、实验目的 1.扰码的基本原理 2.扰码0状态的消除 二、准备
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 光纤通信实验 光纤通信 实验 PPT 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5466266.html