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实验三 光波测试实验

IT圈 admin 22浏览 0评论

2024年4月5日发(作者:戊英锐)

光波测试实验

一 实验背景

光的本质是电磁波,它被广泛应用于数码、通信、保健等各个领域。其中,光在通信领域发

挥了巨大作用,光通信得到了快速发展。

光纤通信技术从光通信中脱颖而出,已成为现代通信的主要支柱之一,在现代电信网中起着

举足轻重的作用。光纤通信是利用光波作载波,以光纤作为传输媒质将信息从一处传至另一处的

通信方式,被称之为“有线”光通信。

光纤是光在传输过程中必不可少的通道。当今,光纤以其传输频带宽、抗干扰性高和信号衰

减小,而远优于电缆、微波通信的传输,已成为世界通信中主要传输方式。

二 实验仪器

1、光纤实验系统结构简介

光纤实验系统可分为电端机模块、光通信模块、管理控制模块、电源供给模块等四大功能模

块,每个功能模块又是由许多子模块组成。其结构框图如下所示:

电话用户A

PCM编译码

记发器

DTMF检测

数据发送单元

数字信号发生器

线路编码器

数据复接

LD光端机

工作波长1550nm

LD激光/探测器

工作波长1310nm

数据接收单元

时钟提取、再生

线路译码器

数据解复接

电话用户B

PCM编译码

USB接口

RS232串口

中央处理器

功能扩展口

模拟信号源

键盘

液晶显示

图1 系统结构框图

2、配套仪器

双踪示波器、单模尾纤、多种接口标准的光跳线、波分复用器等。

3、使用注意点

1)进行铆孔连接时,务必注意铆孔标注的箭头方向:指向铆孔,说明此铆孔为信号输入孔;

背离铆孔,说明此铆孔为信号输出孔。

2)进行铆孔连接时,连接线接头插入铆孔后,轻轻旋转一个小角度,接头将和铆孔锁死;

拔出时,回转一个小角度即可轻松拔出,切勿使用莽力,以免插头针断在铆孔中。

3)光器件连接:在摘掉光接口保护套前,请确保实验台板面清洁,注意收集好接口保护套;

光接头连接时,请预先了解接头的结构,手持接头金属部分,按接口的轴线方向轻插轻拔,防止

损坏纤芯;

4)若不作特殊说明,本实验平台输出的串行数字序列,低位在前,高位在后。在示波器上

观测到的波形即低位在窗口的左端,高位在窗口的右端。

三 实验内容与结果

实验1:电光、光电转换传输实验

1、实验目的

1)了解本实验系统的基本组成结构;

2)初步了解完整光通信的基本组成结构;

3)掌握光通信的通信原理。

2、实验仪器

光纤通信实验箱,20M双踪示波器,FC-FC单模尾纤1根,信号连接线2根。

3、实验原理

本实验系统主要由两大部分组成:电端机部分、光信道部分。电端机又分为电信号发射和电

信号接收两子部分,光信道又可分为光发射端机、光纤、光接收端机三个子部分。实验系统基本

组成结构如下图所示:

P203

光纤

光发射

1550nmLD+单模

图2 实验系统基本组成结构

P204

光接收

光 电

电发射部分可以是M序列,可以是各种线路编码(CMI、5B6B、5B1P等),也可以是语音编

码信号或者视频信号等;光信道可以是1550nmLD+单模光纤组成,可以是1310nm激光/探测器组

成,也可以是850nmLED+多模光纤(选配)组成。

本实验系统中提供的1550nmLD光端机是一体化结构,其结构示意图如下:

P204

P203

光接收输入

图 3 一体化数字光端机结构示意图

光发射输出

2024年4月5日发(作者:戊英锐)

光波测试实验

一 实验背景

光的本质是电磁波,它被广泛应用于数码、通信、保健等各个领域。其中,光在通信领域发

挥了巨大作用,光通信得到了快速发展。

光纤通信技术从光通信中脱颖而出,已成为现代通信的主要支柱之一,在现代电信网中起着

举足轻重的作用。光纤通信是利用光波作载波,以光纤作为传输媒质将信息从一处传至另一处的

通信方式,被称之为“有线”光通信。

光纤是光在传输过程中必不可少的通道。当今,光纤以其传输频带宽、抗干扰性高和信号衰

减小,而远优于电缆、微波通信的传输,已成为世界通信中主要传输方式。

二 实验仪器

1、光纤实验系统结构简介

光纤实验系统可分为电端机模块、光通信模块、管理控制模块、电源供给模块等四大功能模

块,每个功能模块又是由许多子模块组成。其结构框图如下所示:

电话用户A

PCM编译码

记发器

DTMF检测

数据发送单元

数字信号发生器

线路编码器

数据复接

LD光端机

工作波长1550nm

LD激光/探测器

工作波长1310nm

数据接收单元

时钟提取、再生

线路译码器

数据解复接

电话用户B

PCM编译码

USB接口

RS232串口

中央处理器

功能扩展口

模拟信号源

键盘

液晶显示

图1 系统结构框图

2、配套仪器

双踪示波器、单模尾纤、多种接口标准的光跳线、波分复用器等。

3、使用注意点

1)进行铆孔连接时,务必注意铆孔标注的箭头方向:指向铆孔,说明此铆孔为信号输入孔;

背离铆孔,说明此铆孔为信号输出孔。

2)进行铆孔连接时,连接线接头插入铆孔后,轻轻旋转一个小角度,接头将和铆孔锁死;

拔出时,回转一个小角度即可轻松拔出,切勿使用莽力,以免插头针断在铆孔中。

3)光器件连接:在摘掉光接口保护套前,请确保实验台板面清洁,注意收集好接口保护套;

光接头连接时,请预先了解接头的结构,手持接头金属部分,按接口的轴线方向轻插轻拔,防止

损坏纤芯;

4)若不作特殊说明,本实验平台输出的串行数字序列,低位在前,高位在后。在示波器上

观测到的波形即低位在窗口的左端,高位在窗口的右端。

三 实验内容与结果

实验1:电光、光电转换传输实验

1、实验目的

1)了解本实验系统的基本组成结构;

2)初步了解完整光通信的基本组成结构;

3)掌握光通信的通信原理。

2、实验仪器

光纤通信实验箱,20M双踪示波器,FC-FC单模尾纤1根,信号连接线2根。

3、实验原理

本实验系统主要由两大部分组成:电端机部分、光信道部分。电端机又分为电信号发射和电

信号接收两子部分,光信道又可分为光发射端机、光纤、光接收端机三个子部分。实验系统基本

组成结构如下图所示:

P203

光纤

光发射

1550nmLD+单模

图2 实验系统基本组成结构

P204

光接收

光 电

电发射部分可以是M序列,可以是各种线路编码(CMI、5B6B、5B1P等),也可以是语音编

码信号或者视频信号等;光信道可以是1550nmLD+单模光纤组成,可以是1310nm激光/探测器组

成,也可以是850nmLED+多模光纤(选配)组成。

本实验系统中提供的1550nmLD光端机是一体化结构,其结构示意图如下:

P204

P203

光接收输入

图 3 一体化数字光端机结构示意图

光发射输出

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