光纤通信 自编更新

发布 2023-05-20 03:24:28 阅读 3961

一、实验目的。

1.了解光纤的分类与各种光纤的特点。

2.了解光纤的各种性能参数。

二、实验内容。

1.介绍光纤的构成与分类。

2.成品光纤的主要参数的介绍。

3.测量光纤的插入损耗。

三、实验仪器。

1.光纤实验系统1台。

2.光纤跳线2根。

3.光固定衰减器1个。

4.光功率计1台。

四、实验步骤。

1.关闭实验系统。按以下方式用连信号连接导线连接:

2.用光纤跳线连接1310nm光发模块和光功率计。

3.将1310nm光发模块的j100第一位拨到on,第二位拨到off,将1310nm光发模块的rp100逆时针旋到最大。

4.将1310nm光发模块的101设置为“数字”。

5.打开系统电源。将数字信号源输第一路的拨码开关u311全拨到“off”状态,即输入到1310nm数字光发模块的信号始终为“1”。

6.观测并记录光功率计的读数p1。

7.关闭系统电源。在光纤跳线和光功率计之间插入一个光固定衰减器。

8.打开系统电源。观察并记录光功率计的读数p2。

9.关闭系统电源,拆除实验导线,将各实验仪器摆放整齐。

五、实验报告。

1.记录实验参数p1、p2。按公式p=p1-p2,得到光纤的插入损耗p。

2.换1550nm光发端。然后再测量插入损耗。

一、实验目的。

1.了解光纤活动连接器在光纤通信系统中的作用。

2.了解光纤的各种性能参数。

二、实验内容。

1.介绍光纤活动连接器的特点与作用。

2.介绍光纤活动连接器的分类。

3.测量光纤活动连接器的插入损耗。

三、实验仪器。

1.光纤通信实验系统1台。

2.光功率计1台。

3.光纤活动连接器1个。

四、实验步骤。

1.关闭实验系统。按以下方式用连信号连接导线连接:

2.用光纤跳线连接1310nm光发模块和光功率计。

3.将1310nm光发模块中的j100第一位拨到on,第二位拨为off,将1310nm光发模块中的rp100逆时针旋到最大。

4.将1310nm光发模块的j101设置为“数字”。

5.打开系统电源。将数字信号源输第一路的拨码开关u311全拨到“off”状态,即输入到1310nm数字光发模块的信号始终为“1”。

6.观察并记录光功率计的读数p1。

7.关闭系统电源。在光纤跳线和光功率计之间插入一个光纤活动连接器。

8.打开系统电源。观察并记录光功率计的读数p2。

9.关闭系统电源,拆除实验导线,将各实验仪器摆放整齐。

五、实验报告。

1.记录实验参数p1、p2。按公式p=p1-p2,得到光纤活动连接器的插入损耗p。

一、实验目的。

1.了解光耦合器件各种类型。

2.了解光耦合器件的制造工艺。

3.了解波分复用器与一般的光耦合器件有何不同。

二、实验内容。

1.介绍光耦合器的特点与作用。

2.介绍光耦合器的分类。

3.测量波分复用器的光串扰。

三、实验仪器。

1.光纤通信实验系统1台。

2.光功率计1台。

3.光纤活动连接器1个。

4.波分复用器2个。

四、实验步骤。

a. 测量波分复用器光串扰。

波分复用器的光串扰即为其隔离度,其测试原理、框图如下:a)b)

波分复用器光串扰测试原理框图。

(式3-1)

(式3-2)

上式中的和即是波分复用器相应的光串扰。

1.关闭实验系统。按以下方式用连信号连接导线连接:

2.按下图连接好波分复用器。

3.将1310nm数字光发模块的拨码开关j100第一位拨到on状态,第二位拨到off状态,rp100逆时针旋到最大,j101设置为“数字”。

4.将1550nm数字光发模块的拨码开关j200第一位拨到on状态,第二位拨到off状态,rp200逆时针旋到最大,j201设置为“数字”。

5.打开系统电源。将数字信号源的u311全拨到“off”状态,即输入到1310nm数字光发模块的信号始终为“1”。

将数字信号源的u312全拨到“on”状态,即输入到1550nm数字光发模块的信号始终为“0”。

6.测出图a中的和。

7.关闭系统电源。然后,将数字信号源的u311全拨到“on”状态,即输入到1310nm数字光发模块的信号始终为“0”。

将数字信号源的u312全拨到“off”状态,即输入到1550nm数字光发模块的信号始终为“1”。

8.打开系统电源。图b中的和。

9.关闭系统电源,拆除实验导线,将各实验仪器摆放整齐。

11.关闭系统电源。拆除连线,将实验仪器摆放整齐。

五、实验报告。

1.按公式分别算出波分复用器相应的光串扰和。

一、实验目的。

1.了解光衰减器的原理与应用。

2.了解光衰减器的性能指标。

3.了解光衰减器的应用范围。

二、实验内容。

1.介绍光衷减器的原理与应用。

2.测量可变衰减器的插入损耗。

3.测量可变衰减器的衰减范围。

三、实验仪器

1.光纤实验系统1台。

2.光可变衰减器1个。

3.光功率计1台。

四、实验步骤。

1.关闭实验系统。按以下方式用连信号连接导线连接:

2.用光纤跳线连接1310nm光发模块和光可变衰减器。

3.用光纤跳线连接光可变衰减器和光功率计。

3.将1310nm数字光发模块的拨码开关j100第一位拨到on状态,第二位拨到off状态,将1310nm光发模块的rp100逆时针旋到最大。

4.打开系统电源。将数字信号源输第一路的拨码开关u311全拨到“off”状态,即输入到1310nm数字光发模块的信号始终为“1”。

5.旋转光可变衰减器的螺纹,使光功率的衰减最小,此时光功率计的读数p1即为可变衰减器的插入损耗。

6.旋转光可变衰减器的螺纹,使光功率的衰减最大,记录光功率计的读数p2,p1~p2即为可变衰减器的衰减范围。

8.关闭系统电源,拆除实验导线,将各实验仪器摆放整齐。

五、实验报告。

1.光可变衰减器的插入损耗是多少。

2.光可变衰减器的衰减范围是多少。

一、实验目的。

1.了解数字光发射机平均输出光功率的指标要求。

2.掌握数字光发射机平均输出光功率的测试方法。

3.了解数字光发射机的消光比的指标要求。

4.掌握数字光发射机的消光比的测试方法。

二、实验内容。

1.测试数字光发射机的平均光功率。

2.测试数字光发射机的消光比。

3.绘制数字光发射机的p-i特性曲线。

三、实验仪器。

1.光纤通信实验系统1台。

2.示波器1台。

3.光功率计1台。

4.万用表1部。

5.光纤跳线1根。

四、实验步骤:

a. 测量光发射机p-i特性曲线。

1.关闭系统电源。按以下方式用连信号连接导线连接:

2.用光纤跳线连接1310nm光发模块和光功率计。

3.将1310nm数字光发模块的拨码开关j100第一位拨到on状态,第二位拨到off状态。

4.将1310nm光发模块的j101设置为“数字”

5.打开系统电源。将数字信号源第一路的拨码开关u311全拨到“off”状态,即输入到1310nm数字光发模块的信号始终为“1”。

6用万用表测量r101两端的电压(测量方法:先将万用表打到电压档,然后将红表笔插入tp101,黑表笔插入tp100)。读出万用表读数u,代入公式i=u/r,其中r=51ω, 读出光功率记读数p。

7.调节rp100(激光器注入电流调节)然后,重复步骤5,将测得的参数填入下表:

8.按上表的值绘制p-i特性曲线。

b. 消光比的测量。

1.关闭系统电源。按以下方式用连信号连接导线连接:

2.用光纤跳线连接1310nm光发模块和光功率计。

3.将1310nm光发模块的拨码开关j100全部拨到on状态,将电位器rp103向右旋转到最大。将开关j101的短路塞调整到数字传输端。

4. 打开系统电源。将数字信号源第一路的拨码开关u311拨为“01010101”状态(发光二极管亮表示“1”,不亮表示“0”)。

5.用示波器观测1310nm光收数字信号输出端口(tp109)。通过调节光收端电位器rp106、rp107、rp108及1310nm数字光发部分电位器rp104(调节光强度)得到最佳传输的数字信号。

6.关闭系统电源。保持信号导线连接方式不变,用光纤跳线连接1310nm光发模块和光功率计。

7.打开系统电源。将数字信号源输第一路的拨码开关u311全部拨向“off”状态,使输入到1310nm数字发光模块的信号始终为“1”,测得此时光发端机输出的光功率为p11。

8. 将数字信号源输第一路的拨码开关u311全部拨向“on”状态(发光二极管全灭),使输入到1310nm数字发光模块的信号始终为“0”,测得此时光发端机输出的光功率为p00。

9.代入公式,即得光发端机消光比。

c. 平均光功率测量。

1. 关闭系统电源。按以下方式用连信号连接导线连接:

2. 用光纤跳线连接1310nm光发模块和1310nm光收模块。

3. 将1310nm光发模块的拨码开关j100全部拨到on状态,将电位器rp103向右旋转到最大。将开关j101的短路塞调整到数字传输端。

4. 打开系统电源。用示波器观测1310nm光收数字信号输出端口(tp109)。

通过调节光收端电位器rp106、rp107、rp108及1310nm数字光发部分电位器rp104(调节光强度)得到最佳传输的数字信号。

5. 关闭系统电源。保持信号导线连接方式不变,用光纤跳线连接1310nm光发模块和光功率计。

6. 打开系统电源。此时光功率计的读数,即为光发端机的平均光功率。

7. 关闭电源,拆除实验导线。将各实验仪器摆放整齐。

五、实验报告。

1.记录下实验过程中的参数,并算出消光比和平均光功率。

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