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Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,第二级,第三级,第四级,第五级,第,9,章,光纤通信常用仪表及测试,第二级,第三级,第四级,第五级,光纤通信常用仪表(ybio)及测试,第一页,共179页。,9.1 引 言,光纤测试的标准有三类:基础标准、器件测试标准和系统标准。基础标准用于测试和表征基本的物理参数,如损耗(snho)、带宽、单模光纤的模场直径和光功率等。在 ,负责制定基础标准的主要组织是国家标准和技术协会NIST(National Institute of Standards and Technology),它负责光纤和激光器标准的制定工作,并发起了一个光纤测试年会。其他相应的组织有英国国家物理实验室NPL(National Physical Laboratory)和德国的PTB(Physikalisch Technische Bundesanstalt)。,第二页,共179页。,器件测试标准定义(dngy)了光纤器件性能的相关测试项目,并建立了设备校准程序。由几个不同的标准组织负责制定测试标准,其中最为活跃的有:电信工业协会TIA(Telecommunication Industries Association)、电气工业协会EIA(Electronic Industries Association)、国际电信联盟电信标准部ITU T(the Telecommunication Standardization Sector of the International Telecommunication Union)和国际电工委员会IEC(International Electrotechnical Commission)。,第三页,共179页。,TIA有120多条光纤测试标准和说明(shumng),在一般情况下,使用TIA/EIA 455 XX YY进行标识,XX指特定的测试技术,YY指公布年份。这些标准也称为光纤测试程序(FOTP),所以TIA/EIA 455 XX YY就变成了FOTP-XX。这些标准中还包括大量推荐的测试方法,用来测试光纤、光缆、无源器件和光电器件对环境因素和工作条件的响应。例如,TIA/EIA 60 1997或者FOTP 60是测试光纤和光缆长度的方法,公布于1997年。,第四页,共179页。,系统标准是指链路和网络的测试方法。负责系统标准的主要组织(zzh)是 国家标准协会(ANSI)、电子电气工程师协会(IEEE)和ITU T。对光纤系统的测试应特别注重的是来自ITU T的测试标准和建议。目前已公布的和即将公布的ITU T建议适合于光网络的各个方面,包括以下内容:,第五页,共179页。,建议:“光传送网的网络节点接口”,包括光层功能开销的定义,例如传输波长的管理等。,建议:“光传送网的结构”,公布(gngb)于1999年2月。,建议:给出光网络单元的功能特性。,建议:“光网络器件和子系统”,提出了器件和子系统传输方面的问题,例如分插复用器和光交叉连接。,第六页,共179页。,建议:“基于无源光网络的高速光接入系统”,公布于1998年10月。,建议:“光网络物理层”,提出了点到点的WDM系统,以优化长距离传送。,建议:主要处理“光网络单元管理”中的问题。,建议:“光网络单元框架”,给出了各种建议与制定它们的理论基础(jch)之间的联系。,第七页,共179页。,9.2 光纤测试(csh)以及光时域反射仪OTDR,9.2.1 光纤测试参数,光纤的测试参数有很多,主要有:,(1)几何特性参数:包括光纤的纤芯直径、包层直径、纤芯不圆度、包层不圆度、芯包同心(tngxn)误差。,(2)光学特性参数:包括单模光纤的模场直径、截止波长等,多模光纤的折射率分布、数值孔径等。,第八页,共179页。,(3)传输特性参数:包括衰减系数、单模光纤的色散系数、多模光纤的带宽。,(4)机械特性参数:包括光纤的抗拉强度、疲劳因子等。,(5)温度特性参数:包括衰减的温度附加损耗(snho)、时延温度等。,光纤的每一种参数都有几种不同的测试或实验方法,本章只介绍其中的几种方法。,第九页,共179页。,9.2.2 光纤损耗和色散测试,1.光纤测试的注入条件,1)多模光纤的注入条件,光能耦合进多模光纤时会激励起很多模式,各个模式所携带的光能量是不同的,传输时的损耗也不同,模式之间还有能量转换,只有经过一个相当长的时间以后才能达到一种相对稳定的状态(zhungti),此时称为稳态模式。对于多模光纤的测试,只有达到稳态模式分布以后才有意义。,第十页,共179页。,使多模光纤达到稳态分布的注入方式有两种,分别是满注入和限制注入。满注入就是要均匀地激励起所有(suyu)的传导模式;限制注入就是只激励起较低损耗的低阶模,而适当抑制损耗较大的高阶模。,当测试光纤的损耗时,采用限制注入方式,因为损耗较大的高阶模的注入,会由于被测光纤长度的不同而使输出光功率不同,从而产生测试误差;当测试光纤色散时,则采用满注入方式,因为色散的测试是由光脉冲通过传输后的脉冲时间展宽来确定的,如果采用限制注入,会使功率在不同模式上的分布产生较大变化,致使光脉冲的展宽程度不同,测试结果就不准确。,第十一页,共179页。,要达到稳态分布,需要借助以下几种设备:,(1)扰模器,即采用强烈的几何扰动,使多模光纤不需要很长的距离就能迅速达到稳态分布。,(2)滤模器,滤除不需要的瞬态模或其他不需要的传导(chundo)模,这些模损耗较大,对光纤稍加弯曲就可衰减掉。,第十二页,共179页。,(3)包层模剥除(bo ch)器,即除去不需要的包层中的非传导辐射模。当涂敷层折射率比包层低时,辐射模会在包层与涂敷层之间反射,并在包层中传输。方法是把涂敷层去掉,把光纤浸在折射率比包层稍大的匹配液中。当光纤本身涂敷层的折射率大于包层折射率时就不会产生包层模,不需要去除。,第十三页,共179页。,2.光纤损耗的测试,损耗测试一般有三种方法:截断法、插入法和后向散射法。,1)截断法,截断法是一种(y zhn)破坏性的测试方法,需要在接入光纤的两端测试光功率,如图所示。,第十四页,共179页。,图9.1 截断(ji dun)法测试光纤,第十五页,共179页。,可以在一个或多个波长上测试损耗。如果要测试频谱响应,则需要在一个波段内进行。为了获得传输损耗,首先需要测试光纤输出端(或远端)的输出光功率PF,然后(rnhu)在不破坏输入条件的情况下,在离光源几米的地方截断光纤,测试近端输出光功率PN。以dB/km为单位的平均损耗为,其中(qzhng),L是两个测试点之间的距离。,第十六页,共179页。,2)插入法,插入法具有非破坏性的特点(tdin),但不如截断法精确。如图所示,为了进行损耗测试,首先将带有一段发射光纤的连接器与接收系统的连接器相连,并记录下发射光功率电平P1(),然后将待测光缆接入发射和接收系统之间,并记录下接收光功率电平P2(),则以dB为单位的光缆损耗为,(9.1),第十七页,共179页。,连接器质量会影响测试(csh)精度,上式给出的损耗值是成缆光纤的损耗与发射端连接器和光缆连接器的损耗之和。,第十八页,共179页。,图9.2 插入法测试(csh)损耗,第十九页,共179页。,3)后向散射法,后向散射法是通过光纤中后向散射光信号来提取光纤衰减及其他信息的,诸如光纤光缆的光学连续性、物理缺陷(quxin)、接头损耗和光纤长度等,是一种间接测试均匀样品衰减的方法。,假设输入光信号功率为P0,传输到距离输入端距离为z处发生散射,部分光向后反射回输入端。光纤的衰减系数是距离z的函数,假设正向传输时的衰减系数为i(z),反向传输时的衰减系数为S(z),则正向光功率为,第二十页,共179页。,反射后,向后反射光的功率和P(z)的比值成为后向散射系数,用S表示,它和光纤的结构参数(芯径、相对(xingdu)折射率差)有关。后向散射光的功率PS(z)可以表示为,(9.2),(9.3),第二十一页,共179页。,将式,(9.2),代入式,(9.3),,可得,(9.4),如果(rgu)光纤从0到z的平均衰减系数为(z),则有,(9.5),第二十二页,共179页。,则任意(rny)两点z1、z2之间的平均衰减系数为,(9.6),从这个式子可以看出,只要能测出z1、z2点散射光返回的光功率以及z1、z2两点之间的距离,就可以算出平均衰减系数。这种测试(csh)是由光时域反射计OTDR来完成的。,第二十三页,共179页。,3.光纤色散的测试,数字信号在光纤中传输时是由不同的频率成分或不同的模式成分来携带的。这些(zhxi)不同的频率成分或模式成分有不同的传输速度,当它们在光纤中传输一段距离后将互相散开,于是光脉冲被展宽,这种现象就是色散。色散特性可以从时域或频域两方面描述,光脉冲在时间上的展宽实际上是从时域特性来描述光纤的色散效应的,而光纤的频域特性则是指光纤中每个频率成分的失真。,第二十四页,共179页。,1)多模光纤的色散测试,假设光纤的输入/输出脉冲(michng)波形都近似为高斯分布,如图所示。,图(a)为输入脉冲(michng),幅度为A1,则A1/2所对应的宽度1是这个脉冲(michng)的宽度。图(b)为输出脉冲(michng),假设幅度为A2,则A2/2所对应的宽度2是这个脉冲(michng)的宽度。经证明,经光纤传输后的脉冲(michng)展宽、1和2的关系是,(9.7),第二十五页,共179页。,图9.3 假设光纤的输入/输出脉冲波形(b xn)都近似为高斯分布,第二十六页,共179页。,所以只要测出1和2,就可以得到脉冲(michng)展宽。,如果输入脉冲(michng)Pin(t)对应的频谱函数是Pin(f),输出脉冲(michng)Pout(t)对应的频谱函数为Pout(f),那么光纤的频率响应特性H(f)为,(9.8),第二十七页,共179页。,当输出频谱下降为输入(shr)频谱的一半时,对应的频率为光纤的带宽,用fc表示,即H(fc)=1/2,有10 lgH(fc)=-3 dB。实际测试时,一般把光功率变为电信号处理,即I(f),则有,即6 dB电带宽(di kun)对应3 dB光带宽(di kun)。,第二十八页,共179页。,由于(yuy)输入/输出脉冲具有高斯波形,因此可得光纤的带宽B(即fc)和脉冲的展宽时间有如下关系:,(9.9),所以(suy)如果测得光纤的脉冲时延,就可以求得带宽B。,第二十九页,共179页。,ITU T 规定(gudng)的基准测试方法有两种:时域法和频域法。,(1)时域法:测试框图如图所示。,测试步骤为:先用脉冲发生器调制光源,使光源发出窄脉冲信号,且使其波形尽量接近高斯分布,注入方式采用满注入方式;接着用一根短光纤将连接点1和2相连,此时在输出示波器中得到的是Pin(t),并测试它的宽度1;然后把待测光纤从接头1和2之间接入,同样的输入条件下,在示波器中得到的波形相当于Pout(t),测试它的宽度2;将这两个值带入式(),则得到此光纤的脉冲展宽;最后利用式()可计算光纤带宽B。,第三十页,共179页。,图9.4 时域法测试(csh)色散原理框图,第三十一页,共179页。,(2)频域法:,读取的是频率信号的幅值变化(binhu)。测试原理框图如图所示。频谱仪读取的光纤电信号幅值下降6 dB所对应的频率就是光信号的3 dB带宽。,第三十二页,共179页。,图9.5 频域法测试光纤色散(ssn)的原理框图,第三十三页,共179页。,频域法的测试步骤为:扫频发生器输出一个幅度不变但频率连续可调的正弦信号,对光源进行强度调制,得到幅度相同而频率变化的光正弦信号,注入时依然采用满注入方式;接着将1、2 两点用短光纤相连,此时(c sh)频谱仪读取的是随频率变化的输入信号频谱,PIin(f);再把被测光纤连在1、2两点之间,此时(c sh)从频谱仪中得到的是随输入频率变化的频谱PIout(f),把它们绘制成频谱曲线,对应在6 dB上的频率即为光纤带宽。,第三十四页,共179页。,2)单模光纤的色散测试(csh),单模光纤中没有模间色散,只有色度色散(频率色散),色散和光源谱宽密切相关,光源谱宽越窄,色散越小,带宽越大,通常用色散系数表示色散D的大小,即,(9.10),第三十五页,共179页。,D为单位长度上单位波长间隔内的光波在光纤上产生的平均时延差。此时光纤带宽(di kun)与色散系数的关系为,(9.11),其中(qzhng),为光源谱宽。,第三十六页,共179页。,ITU T对不同的光纤色散系数和相关参数规定(gudng)如下:,光纤:零色散波长在1310 nm附近,工作波长在12701340 nm范围,其单位长度的群时延与波长的关系可以近似表示为,(9.12),第三十七页,共179页。,其中:0为零色散波长(bchng)0处的相对最小群时延;S0是0处的色散斜率值,其单位为 ps/(nm2km)。将()对微分就可得到色散系数D():,ps/(nmkm)(9.13),第三十八页,共179页。,光纤:工作波长和零色散波长均在,1550 nm附近,单位长度光纤的群时延与波长的关系(gun x)近似表示为,(ps/km),(9.14),色散系数(xsh)表示为,D()=,S,0,(-,0,)ps/(nmkm)(9.15),第三十九页,共179页。,光纤:零色散波长在1310 nm附近,工作波长却在1550 nm波长区,其单位长度(chngd)群时延与波长的关系近似表示为,(ps/km),(9.16),色散系数(xsh)表示为,D()=S1550(-1550)+D1550,ps/(nmkm)(9.17),其中,1550、S1550、D1550分别是波长为1550 nm时这种光纤的相对群时延、色散(ssn)斜率和色散(ssn)系数。,第四十页,共179页。,(1)相移法:,本质是通过比较基带调制信号在不同波长下的相位来确定色散特性。假设光源的调制频率为f(MHz),经过长度为L(km)的光纤的传输后,波长i(i=1,2,,n)相对(xingdu)于参考频率f的传输时延差为ti,相移差为i,则i=2fti(ps);于是每千米的平均时延差i=ti/L(ps/km)。这样,通过测试不同波长i下的i,再根据式(9.17)计算出相应的i,由上面给出的不同光纤的群时延公式()得到有关系数,就可进一步得到该光纤的色散系数D。测试的原理框图如图所示。,第四十一页,共179页。,图9.6 单模光纤的色散测试原理(yunl)框图,第四十二页,共179页。,图中,光源可以是可调激光(jgung)器、激光(jgung)阵列或多个二极管;波长选择器可以是光开关、单色仪、滤光片或别的色散器件;探测器要满足要求的信噪比和时间分辨率;信号处理器是相移计。,第四十三页,共179页。,(2)脉冲时延法:,通过测试经同一窄脉冲调制后的不同波长的光信号经光纤传输后产生的时延差,直接按定义计算出色散系数。,被测信号的不同波长信号i(i=1,2,,n)经过长度(chngd)为L的光纤后,和参考信号f的时延差为ti,则单位长度(chngd)的平均时延差i=ti/L(ps/km),此后的方法和相移法一样,测试装置同图所示。此时的信号处理器为一个取样示波器,得到的是脉冲时延而不是相移。,第四十四页,共179页。,9.2.3 光时域反射仪OTDR,OTDR(Optical Time Domain Reflectometer)的原理是光脉冲的瑞利散射。由于瑞利散射光具有和入射波长同样的波长,且功率与该点的入射光功率成正比,因此通过测试沿光纤返回的反向光功率就可以获得入射光沿光纤传输路径(ljng)所受到的损耗特性,并且还可以通过分析返回光信号的时间来确定待测光纤中不完善点的位置以及待测光纤的总长度。,第四十五页,共179页。,OTDR的原理框图(kungt)如图所示。图中的主时钟产生标准时钟信号,脉冲发生器根据这个时钟产生符合要求的窄脉冲,并用它来调制光源;光定向耦合器将光源发出的光耦合到被测光纤,同时将散射和反射信号耦合进光检测器,经放大及信号处理后送入示波器,显示输出波形及在数据输出系统输出的有关数据。要进行信号处理的原因是后向散射光非常微弱,淹没在噪声中,只有采用取样积分器对微弱散射光进行取样求和,随机噪声抵消,才能将散射信号取出。,第四十六页,共179页。,图9.7 OTDR的原理(yunl)框图,第四十七页,共179页。,图9.8 典型(dinxng)OTDR曲线,第四十八页,共179页。,图是一条典型的测试曲线。其中:a点为光纤的输入端,是由耦合设备和光纤输入端端面产生的菲涅尔(Fresnel)反射信号,并且此处的光信号最强;b点有一突降,说明此处有一接头或存在其他的缺陷所引起的高损耗;c点突然有一个上升,说明此处有光纤的断裂面,引起Fresnel反射;d点为光纤的终点,是由输出端引起的Fresnel反射。在这个曲线中,由于eb段和bc段是逐渐降低(jingd)的近似直线,说明这两段光纤是均匀的,而bc段曲线下降更平缓,说明这段光纤的衰减系数比前段要小。在cd段,曲线不是直线,说明这段光纤轴向结构不太均匀。,第四十九页,共179页。,如果在e点和b点测得的光功率为P1和P2(单位为dB,采用(ciyng)对数刻度),两点之间的长度为L,则这段光纤的衰减系数为,(9.18),第五十页,共179页。,若光脉冲从起点到尾端再反射(fnsh)回到起点所经历的时间为t0,则可以得到光纤的长度L为,(9.19),其中,c为真空中的光速,n()为光纤中材料的群折射率。通过(tnggu)分析这条后向散射曲线,可以确定光纤线路中的缺陷、断裂点、接头位置以及被测光纤的长度。,第五十一页,共179页。,OTDR的两个主要参数是动态范围和测试范围。动态范围是指初始后向散射光功率电平与在测试3分钟之后的噪声电平之差,它是以 dB为单位的光纤损耗的一种表示方法(fngf)。动态范围提供了仪器能测试的光纤损耗最大值的信息,指出了测试给定的光纤损耗所需要的时间,所以它通常用于表示OTDR的测试能力。,第五十二页,共179页。,动态范围与分辨率之间的矛盾是制约OTDR的一个基本因素。要获得高的空间分辨率,脉冲宽度必须尽可能小,然而这样(zhyng)会降低信噪比,从而减小动态范围。测试范围表征了OTDR鉴别光纤链路发生故障的能力,如接头点、连接点和光纤断裂点。它的定义是使OTDR仍能进行准确测试的故障与OTDR之间所允许的最大损耗。,第五十三页,共179页。,9.3 光功率(gngl)计与光端机的测试,9.3.1 光功率计,在光纤通信的测试中,许多重要参数的测试实际上都是对光功率的测试。测试光功率的方法有热学(rxu)法和光电法。热学(rxu)法在波长特性、测试精度等方面较好,但响应速度慢,灵敏度低,设备体积大。而光电法有较快的响应速度,良好的线性特性,并且灵敏度高,测试范围大,但其波长特性和测试精度不如热学(rxu)法。在光通信中,光功率一般较弱,范围约为nW级到mW级,因此普遍采用灵敏度较高的光电法。,第五十四页,共179页。,光电法采用光检测器检测光功率,实际上是测试光检测器在受辐射后产生的微弱电流,该电流与入射到光敏面上(min shn)的光功率成正比,因此实际上这种光功率计是一种半导体光电传感器与电子电路组成的放大和数据处理单元组合。光功率计的主要技术指标有:,(1)波长范围:不同的半导体材料响应的光波长范围不同,为了覆盖较大的波长范围,一个光功率计可以配备几个不同的探测头。,(2)光功率测试范围:主要由光探测器的灵敏度和主机的动态范围决定。,第五十五页,共179页。,9.3.2 光端机的测试,在光纤通信系统中,光端机与光纤的连接点称为(chn wi)光接口;光端机与数字设备的连接点称为(chn wi)电接口,如图所示。光接口有两个:一个称为(chn wi)“S”,光端机由此向光纤发送光信号;另一个称为(chn wi)“R”,光端机由此接收从光纤传来的光信号。电接口也有两个:一个为“A”,数字复用设备输出的PCM信号由此传给光端机;另一个为“B”,光端机由此向数字设备输出接收到的PCM信号。因此,光端机的测试指标也分为两大类:一类是光接口指标,另一类是电接口指标。,第五十六页,共179页。,图9.9 光端机的光接口(ji ku)和电接口(ji ku),第五十七页,共179页。,具体规格有3 dB、6 dB、10 dB、20 dB、30 dB、40 dB的标准衰减量,要求衰减量误差小于10%。,边模抑制比是主模频谱成分与最大边模频谱的幅度差。,噪声系数既可以使用电域频谱分析仪,也可以使用光谱分析仪测试。,光端机输入口和输出口的反射损耗测试方法相同,图为输入口测试框图。,对比输出抖动容限要求,其值小于表表的值即为合格。,抖动在本质上相当于低频振荡的相位调制加载到了传输的数字信号上。,第九十页,共179页。,第二十页,共179页。,建议:“光传送网的网络节点接口”,包括光层功能开销的定义,例如传输波长的管理等。,5 dB的OTDR测试该接头的插入损耗,请问OTDR的动态范围应是多少?假设光纤的损耗系数是0.,第六十一页,共179页。,(2)减小可变衰减器的衰减量,使接收光功率逐渐增大,出现误码后,增加光衰减量,直到误码率刚好回到规定值并稳定一定时间后,在R点接上光功率计读取的功率值即为Pmax。,假设光源的调制频率为f(MHz),经过长度为L(km)的光纤的传输后,波长i(i=1,2,,n)相对(xingdu)于参考频率f的传输时延差为ti,相移差为i,则i=2fti(ps);,)现在,我们(w men)再假定,在反光镜运动过程中,波长计将测试在检测第一个波峰之前出现的间隔和在检测最后一个波峰之后出现的间隔的宽度。,此时,必须对各个光载频的功率进行选择性测试(csh),不仅测出光功率电平值,而且还要准确地测出具体的波长数值后,才能确切知道是哪个波长、哪条光路出了问题。,2 插入法测试(csh)损耗,1.光接口(ji ku)的指标与测试,光接口(ji ku)的指标主要有四个:平均发送光功率,消光比,光接收机灵敏度和光接收机动态范围。,1)平均发送光功率,光端机的平均发送光功率是在正常工作条件下光端机输出的平均光功率,即光源尾纤输出的平均光功率。平均光功率的指标与实际的光纤线路有关。在长距离的光纤通信数字系统中,要求有较大的平均发送光功率;而在短距离的光纤通信系统中,则要求有较小的平均发送光功率。,第五十八页,共179页。,平均发送光功率的测试框图如图所示。测试时要注意,各种指标的测试都要送入测试信号。自光端机A点送入PCM测试信号,不同(b tn)码速的光纤数字通信系统要求送入不同(b tn)的PCM测试信号。例如,速率为2048 kb/s和8448 kb/s的光端机送入215-1的伪随机序列码,速率为34 368 kb/s和139 264 kb/s的光端机送入223-1伪随机序列码,并且2048 kb/s、8448 kb/s和34 368 kb/s的码型为HDB3,而139 264 kb/s的码型为CMI码。,第五十九页,共179页。,图9.10 平均发送光功率(gngl)的测试,第六十页,共179页。,测试(csh)时送入正常工作时的工作信号,此时光功率计上读取的数值即为平均发送光功率。应当注意的是:平均光功率与PCM信号的码型有关,NRZ码和占空比为50%的RZ码相比,前者比后者平均光功率要大3 dB;另外,光源的平均输出光功率与注入它的电流大小有关,测试(csh)时应在正常工作的注入电流条件下进行。,第六十一页,共179页。,2)消光(xio un)比,消光(xio un)比是光端机发送部分的质量指标之一,定义为,第六十二页,共179页。,其中,P00是光端机输入信号脉冲为全“0”码时输出的平均光功率,P11为光端机输入信号脉冲为全“1”码时输出的平均光功率。,从LD的P-I曲线知道,当输入信号为“0”时,输出并不为0,因为在一个偏置电流Ib的作用下,输出为荧光。我们希望Ib越小越好,这样就可以提高(t go)消光比及接收机的灵敏度。,第六十三页,共179页。,但另一方面,Ib减小,会使光源输出功率降低,谱线宽度增加,并产生对光源特性的其他不利影响。因此要全面考虑Ib影响,一般要求。当时,使APD光接收机降低1.8 dB,使PIN光接收机灵敏度降低0.9 dB。,当光源是LED时,一般不考虑消光比,因为它不加偏置(pin zh)电流,所以无输入信号时输出也为零。,LD消光比测试图也如图所示,输入全“0”码即断掉输入信号(一般将编码盘拔出)时测得的光功率为P00。,第六十四页,共179页。,输入光端机的信号一般是伪随机码,它的“0”码和“1”码的出现概率是相等的,因此测试的伪随机序列信号的光功率PT是全“1”码时的光功率的一半,即P11=2PT。所以(suy)消光比为,第六十五页,共179页。,3)接收机灵敏度,接收机灵敏度是指在满足给定误码率或信噪比的条件下,光端机能够接收到的最小平均光功率。灵敏度是光端机的重要性能指标,它表示了光端机接收微弱信号的能力,从而决定了系统(xtng)的中继段距离,是系统(xtng)设计的重要依据。,第六十六页,共179页。,在测试光接收机灵敏度时,首先要确定系统所要求的误码率指标。对不同长度(chngd)和不同应用的光纤数字通信系统,其误码率指标是不一样的。不同的误码率指标,要求的接收机灵敏度也不同。要求的误码率越小,灵敏度就越低,即要求接收的光功率就越大。此外,灵敏度还和系统的码速、接收端光电检测器的类型有关。,接收机灵敏度的测试框图如图所示。,第六十七页,共179页。,图9.11 接收机灵敏度测试原理(yunl)框图,第六十八页,共179页。,测试步骤如下:,(1)按照测试框图连接线路。,(2)由误码仪向光端机送入测试信号,对不同信号的选择和光功率测试时相同。,(3)调节可变衰减(shui jin)器,逐步增大衰减(shui jin),这时误码率会逐步增高,直到出现要求的误码率,例如110-11,并在一定的观察时间内保持稳定,表明已到达系统要求的误码率临界状态。,第六十九页,共179页。,(4)在R点断开光端机的连接器,用光纤测试线连接R点和光功率(gngl)计,此时测得的光功率(gngl)值即为光接收机的最小可接收光功率(gngl)。,在测试时需要注意的是,误码率是一个统计平均值,只有当测试时间足够长时,测试结果才准确,并且测试时间与系统的码速和误码率有关,码速越高,误码率越大,测试时间越短。,第七十页,共179页。,4)动态范围,接收机接收到的信号功率过小,会产生误码,但是如果接收的光信号过大,又会使接收机内部器件过载(guzi),同样产生误码。所以为了保证系统的误码特性,需要保证输入信号在一定的范围内变化,光接收机这种适应输入信号在一定范围内变化的能力称为光接收机的动态范围,它可以表示为,式中,在满足误码条件下,Pmax是允许(ynx)接收到的最大光功率,Pmin是接收机灵敏度。,第七十一页,共179页。,测试框图(kungt)如图所示,它和接收机灵敏度测试框图(kungt)略有不同,去除了光纤线路对误码的影响。,图9.12 接收机动态范围(fnwi)测试原理框图,第七十二页,共179页。,测试步骤如下(rxi):,(1)按照框图将线路连好,送入所需的测试信号。,(2)减小可变衰减器的衰减量,使接收光功率逐渐增大,出现误码后,增加光衰减量,直到误码率刚好回到规定值并稳定一定时间后,在R点接上光功率计读取的功率值即为Pmax。,第七十三页,共179页。,(3)继续(jx)增大衰减量,直到出现较大误码的临界状态并稳定一定时间后,测得的光功率为Pmin。,根据公式计算可得动态范围D。需要注意的是,动态范围的测试也要考虑测试时间的长短,只有在较长时间内系统处于误码要求指标以内的条件下测得的功率值才是正确的。,第七十四页,共179页。,2.电接口的指标测试,图中的A点及B点均为电接口,通常A点称为输入(shr)口,B点称为输出口。在输入(shr)口和输出口都需要测试的指标(称为一般指标)有比特率及容差,发射损耗;在输入(shr)口测试的指标有输入(shr)口允许衰减和抗干扰能力、输入(shr)抖动容限;在输出口测试的指标有输出口脉冲波形、无输入(shr)抖动的输出抖动容限等。,第七十五页,共179页。,1)码速偏移(pin y),在ITU-T的建议中,对各种系统的码速或时钟频率给出了一定的容差,当输入信号的码速或时钟频率在该范围内变化时,系统能正常工作,不产生误码。容许偏差的范围如表所示。表中的容许偏差用ppm表示,含义是百万分之一的意思。例如2048 kb/s的码速,容许偏差为50 ppm,实际的码速偏移(pin y)为(204810 35010-6)=102 b/s。ppm 值越大,并不表示容许的码速偏移(pin y)越大,实际容许的码速偏移(pin y)的大小要由计算结果来确定。码速越高,容许的ppm值应越小。,第七十六页,共179页。,表 9.1 电接口(ji ku)标称比特率及容差,第七十七页,共179页。,输入口码速容许偏差的测试框图如图所示。测试时,调高或调低码型发生器的比特率,直到(zhdo)在误码仪上出现误码,然后回调,读出使得刚好不出现误码的临界比特率,则码型发生器上的最高或最低码速之差即为正、负方向的最大容差。,第七十八页,共179页。,图9.13 输入口码速容许(rngx)偏差的测试框图,第七十九页,共179页。,测试(csh)输出口码速偏差时,需要先测得输出口的比特率。在图的输出口处接一个数字测试(csh)仪及数字式频率计,数字式频率计从接收信号中提取时钟,由频率计根据提取的时钟给出信号的比特率。它与标称比特率之间的差值应在表所示的容差范围内。,第八十页,共179页。,2)反射损耗,当光端机的输入阻抗ZX和传输电缆的特性阻抗ZC不相等时,就会在光端机接口处产生反射,反射信号(xnho)和入射信号(xnho)叠加,就会使光端机接口处的信号(xnho)失真,造成误码。为了保证数字传输系统的指标要求,我们希望发射信号(xnho)尽可能小,发射损耗尽可能大。用bp来表示反射损耗,定义为,第八十一页,共179页。,一般ZC=75。如果ZX=ZC,则没有反射信号,即此时反射损耗最大。,对于实际的光端机,电接口不可能完全阻抗匹配,为了保证系统正常工作(gngzu),反射损耗应达到规定值。表给出了对输入口的反射损耗要求。,第八十二页,共179页。,表 9.2 电接口(ji ku)反射损耗指标,第八十三页,共179页。,光端机输入口和输出口的反射损耗测试方法相同,图为输入口测试框图。振荡器发出测试所需的电信号,75 电桥(din qio)提供标准75 阻抗,选频表用于测试某一频率下的电信号功率值。测试时,首先断开ZX,调整振荡器输出,此时选频表的指示即为入射功率P1(dBm);再将ZX接在反射电桥(din qio)上,此时选频表的指示即为反射功率P2(dBm),那么反射损耗bp=P1-P2(dB)。,第八十四页,共179页。,图9.14 电接口输入端反射损耗测试(csh)框图,第八十五页,共179页。,3)输入连线衰减,一般情况下,信号由电端机送到光端机时,需要经过一段电缆,电缆对电信号具有一定的衰减,这就要求光端机能容许输入口信号有一定的衰减和畸变,而系统此时不会发生误码。,这种光端机输入口能承受的传输衰减,叫做允许的连线衰减。不同(b tn)码速下输入口容许的连线衰减测试指标要求如表所示,测试框图如图所示。,第八十六页,共179页。,表9.3 输入口允许(ynx)的连线衰减和抗干扰能力,第八十七页,共179页。,图9.15 输入口容许的连线(lin xin)衰减测试,第八十八页,共179页。,测试时按照图连接线路。输入口的连接电缆对信号的衰减符合 衰减规律。接收机对端环回,这样测试的线路较长;也可以直接在接收端测试误码,但仪表使用分离,不太方便。码型发生器输入相应的测试信号,经过衰减送入光端机,使连接电缆的损耗在表要求的范围内变化,以误码检测器检测不到(b do)误码时的衰减值为测试结果。,第八十九页,共179页。,4)输入口抗干扰能力,对光端机而言,由于数字配线架和上游设备输出口阻抗的不均匀性,会在接口处产生信号反射,反射信号对有用信号是个干扰。通常把光端机在接收被干扰的有用信号后仍不会产生码的这种能力称为抗干扰能力。因此常用有用信号功率(gngl)和干扰信号功率(gngl)之比表示抗干扰能力的大小。,第九十页,共179页。,测试框图如图所示。测试时干扰信号(xnho)和有用信号(xnho)经过混合网络合并在一起,输入口衰减电缆按表选取,信号(xnho)功率与干扰信号(xnho)功率的比值按表取值,以误码检测器检测不到误码时的测试功率为准。,第九十一页,共179页。,图9.16 输入口抗干扰能力测试(csh)框图,第九十二页,共179页。,5)输出波形测试,为了使各厂家生产的不同型号的设备能彼此相连,就要求这些设备的接口波形必须符合ITUT提出的要求,即符合建议中的脉冲波形样板,其图形如图所示。接口码速不同,对脉冲波形的要求不同,每种波形的脉冲宽度与幅度、上升时间、下降时间、过冲过程都有严格规定(gudng)。只要设备接口波形在样板斜线范围内,则同一码速的不同型号的设备就能互连。,第九十三页,共179页。,图9.17 部分(b fen)脉冲波形样板,第九十四页,共179页。,图9.17 部分脉冲(michng)波形样板,第九十五页,共179页。,图9.17 部分脉冲波形(b xn)样板,第九十六页,共179页。,图9.18 输出(shch)口波形样板测试框图,第九十七页,共179页。,9.4 光纤通信(un xin tn xn)系统测试,9.4.1 误码性能及测试,系统(xtng)的误码特性是衡量系统(xtng)优劣的一个非常重要的指标,它反映了数字信息在传输过程中受到损伤的程度,通常有以下几种衡量方式和指标。,第九十八页,共179页。,1.平均误码率(BER)、劣化分(DM)、严重(ynzhng)误码秒(SES),和误码秒(ES)BER一般是指在一段较长时间内出现误码的个数和传输的总码元数的比值。可以表示为,BER=,误码个数,传输(chun sh)的总码元数,第九十九页,共179页。,此处传输的总码元数等于系统传输码速率与测试(csh)时间的乘积。对于一个64 kb/s的数字 ,如果BER10-6,则话音十分清晰,感觉不到噪声和干扰;若BER达到10-5,则在低声说话时就会感到有干扰存在,即有个别的喀喀声存在;若BER高达10-3,则不仅感到严重的干扰,可懂度也会受到影响。,第一百页,共179页。,从定义可以知道,BER反映的是一段测试时间内的平均误码结果,它无法反映误码的随机性和突发性。在较长的观察时间里(几天到一个月),设T(1分钟或1秒钟)为一个抽样观察时间,设定BER的某一门限值为M,记录下每一个T内的BER,其中BER超过(chogu)门限值M的次数T和总观察时间内的可用时间之比,称为误码的时间百分数。,第一百零一页,共179页。,在每1分钟内误码性能劣于110-6的分钟称为(chn wi)劣化分,用DM表示。通常把误码率劣于110-3的秒称为(chn wi)严重误码秒。,在数字通信中,有一些重要的信息包,希望一个误码也没有。只要1秒内有误码发生,相应的数据就要重发,所以引入了误码秒(ES)来描述这种情况,即把有误码发生的秒称为(chn wi)误码秒(ES)。64 kb/s业务在全程网上需要满足的指标如表所示。,第一百零二页,共179页。,表9.4 64 kb/
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