光模块测试设备基本使用[行业荟萃]

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光模块测试技术

光模块测试技术
激光器 光信号输出 电信号 驱动器 输入 光纤
图五 激光器直接调制方式 2.4.3 外调制方式 主要利用晶体旋光特性,实现的几种外调制。 1. 横向线性光电效应相位调制;
激光源 调制器 光信号输出 电信号输入 光纤
2. 横向线性光电效应幅度调制; 3. 相位调制器; 4. 马赫-曾得尔幅度调制器. 图六 激光器外调制方式
P P(N) P
光/电 或 O/E 转换
光输出光电流IO光流-+
R
暗 电 流
图三 雪崩光电二极管原理
0
反向偏压U
UB
第三节 光纤通信的特点及应用
1.3.1 光纤通信的特点 光纤通信有很多独特的优点: a.容许频带很宽,传输容量很大; b.损耗很小,中继距离很长且误码率很小; c.重量轻,体积小; e.泄露小,保密性能好 1.3.2 光纤通信的应用 光纤通信的各种应用可以概括如下: a.通信网 b.因特网 c.有线电视网 d.综合业务光纤接入网 d.抗电磁干扰性能好; f.节约金属材料,有利于资源合理使用
纤芯尺寸失配
数字孔径失配
纤芯不同心
折射率分布失配
端面间隙
轴向倾角
横向偏移
菲涅尔反射
端面粗糙
PC
APC
图一 连接损耗的机理
第二节 光偶合器
2.2.1 偶合器 耦合器的功能是把一个或多个光输入分配给多个或一个光输出. 2.2.2 偶合器的种类 1.T型偶合器是一种三端耦合或2x2耦合器. 它的功能是把一根光纤输入的光功率分配给两根光纤.
再生段层
光层
物理层(光纤)
物理层(光纤)
光模块的位置
第七节 全光通信网络
1.7.1 全光通信网络 它是指用户与用户之间的信号传输与交换全部采用光波技术,即数据从源节点 到目的节点的传输过程都在光域内进行,而其在个网络节点的交换则使用高可靠,大 容量和高度灵活的光交叉连接设备(OXC). 7网络优点 全光通信网络和传统通信网络相比具有下列优点: 1.全光网络可提供更大的带宽,可最大限度地利用光纤的传输容量; 2.全光网络具有传输透明性,对信号形式无限制,允许采用不同的速率、协议; 3.全光网络具有良好的兼容性; 4.全光网络具备可重构性,可以根据通信容量的需求,动态地改变网络结构, 可进行恢复.建立,拆除光波长的连接; 5.光网络层采用了较多无源光器件,省去了庞大的光-电-光转换的设备, 可大幅提升网络整体的交换速度,提高可靠性。

光模块常用仪器的使用手册和测试指标

光模块常用仪器的使用手册和测试指标

光模块常用仪器的使用手册和测试指标DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing 密集型光波复用ED Error Detector 错误检测器EDFA Erbium-doped Optical Fiber Amplifier 掺铒光纤放大器ER Extinction Ratio 消光比NRZ Not Return to Zero 不归零码OSNR Optical Signal Noise Ratio 光信噪比PPG Pulse Pattern Generator 标准脉冲发生器RZ return to zero 归零码TDR Time Domain Reflectometer 时域反射计A Assert 有光点功率AP Average Optical Power 平均光功率BER Bit Error Rate 比特差错率Cro Crossing 交点D De-assert 无光点功率DCD Duty Cycle Distortion 占空比失真抖动DDM Data Diagnostic Monitoring 数字诊断监控DFB Distributed Feed Back 分布反馈式激光器DJ Deterministic Jitter 确定性抖动ED Error Detector 错误检测器ER Extinction Ratio 消光比RT Rise Time 上升时间FT Fall Time 下降时间FP Fabry-Perot 法布里-珀罗型激光器FWHM Full Wave at Half Maximum 半高全宽度GBIC GigaBit Interface Convertor 千兆比特接口转换器LOS Loss of Signal 信号丢失OLR Optical Return Loss 光回损OLT Optical Line Terminal 光设备终端OMA Optical modulation amplitude 光调制幅度ONU Optical Network Unit 光网络单元PPG Pulse Pattern Generator 标准脉冲发生器PON Passive Optical Network 光无源网络PRBS Pseudo Random Binary Sequence 伪随机二进制序列RSSI Received Signal Strength Indication 接收信号强度RIN Relative Intensity Noise 相对噪声S Sensitivity 灵敏度SD Signal Detect 信号检测SFP Small Form-factor Pluggable 小封装热插拔SMSR Side-Mode Suppression Ratio 边模抑制比TJ Total Jitter 总抖动TDMA Time Division Multiple Access 时分多址接入TDP Transmitter Dispersion Penalty 发射机色差代价VCSEL Vertical Cavity Surface Emitter Laser 垂直腔面发射激光器VECP Vertical Eye Closure Penalty 垂直眼图闭合代价发射端需测试的常用指标平均光功率(T-00-0001)Average Optical Power消光比(T-00-0002)Extinction Ratio眼图模板(T-00-0003)Mask光调制幅度(T-00-0004)OMA交点(T-00-0005)Crossing发射端抖动峰峰值(T-00-0006)TX_Jitter p-p上升时间(T-00-0007)Rise Time下降时间(T-00-0008)Fall Time中心波长(T-00-0009)Optical Wavelength安立公司MP1800A(信号产生分析仪的使用)三个部分(PPG、ED、Synthesizer)分开进行讲解。

光模块作用和使用方法

光模块作用和使用方法

光模块作用和使用方法
光模块是光纤通信中的重要组成部分,主要实现光信号传输过程中的光电转换和电光转换功能。

它由光电子器件(光发射器和光接收器)、功能电路和光接口等部分组成,工作在OSI模型的物理层,是光纤通信系统中的核心器件之一。

光模块的作用主要有:
1. 实现光电转换和电光转换:光模块中的光电子器件可以将电信号转换成光信号,通过光纤传送后,光信号再被转换成电信号,从而实现数据的传输。

2. 传输距离远:由于光的传播速度非常快,且光纤的传输损耗比电缆低很多,因此光模块可以支持较远距离的数据传输。

3. 传输速度快:光模块的传输速率通常很高,可以达到1Gbps、10Gbps
甚至更高。

4. 安全性高:由于光信号在传输过程中不易受到干扰,且很难被窃取,因此光模块可以提供较高的数据传输安全性。

使用光模块的方法如下:
1. 确定所需的光模块类型和规格,例如传输速率、传输距离、接口类型等。

2. 确认所使用的光纤类型和长度,并确保光纤连接器的清洁和完好。

3. 将光模块插入到交换机或路由器等设备的光模块插槽中,确保连接牢固。

4. 通过设备的控制面板或管理界面,配置光模块的参数和设置,例如波特率、数据速率、链路状态等。

5. 启动设备,并进行测试和调试,确保光模块正常工作并能够实现稳定的数据传输。

需要注意的是,由于光模块的制造工艺和材料较为特殊,需要专业的技术和设备支持,因此在使用过程中应遵循制造商提供的操作规范和建议。

同时,由于光模块的价格较高,使用时应避免浪费和过度使用。

光模块测试设备基本使用

光模块测试设备基本使用

光模块测试设备基本使用光模块测试设备是用于测试光纤通信设备的工具,主要包括光源和光功率计。

光源用于产生光信号,光功率计用于测量光信号的功率。

通过测试设备可以判断光模块的性能和质量,确定其是否符合规格要求。

下面将介绍光模块测试设备的基本使用方法。

首先,我们需要对光源进行设置和校准。

使用前需要将光源与电源连接,并按照说明书上的要求调节功率。

一般来说,我们可以通过旋钮或按钮来调整光源的功率输出。

在设置光源后,我们还需要对其进行校准,以确保其输出功率的准确性。

校准的方法一般是使用已知功率的参考器进行比对,然后调整光源的功率输出。

校准完成后,我们可以将待测光模块与光源相连。

接下来,我们需要对光功率计进行设置和校准。

将光功率计与电源连接,并根据说明书调整仪器的参数,如波长和功率范围等。

然后,将光功率计的接收端连接到待测的光模块输出端。

在连接之前,我们需要确保光纤连接的质量良好,没有损坏或松动的情况。

接收端和光模块的连接一般是通过光纤连接器实现的,可以使用光纤连接器盒或者直接单纤插入的方式进行连接。

当光源和光功率计都设置好之后,我们可以进行测试了。

首先,打开光源和光功率计的电源,并等待一段时间,使其稳定工作。

然后,按下光功率计上的测量按钮,光功率计会开始测量光功率。

在测量的过程中,我们可以观察光功率计上的显示屏,可以看到功率的数值和单位。

同时,我们还可以记录测量结果,以备后续分析和对比。

在测试过程中,我们可以通过改变光源的功率输出来观察光功率计的响应。

一般来说,我们会在光功率计上绘制一个功率变化曲线,以表示不同功率下的光信号强度。

这样可以帮助我们了解光模块的性能和稳定性。

在测试过程中,我们还可以通过改变测量的波长来测试光模块的多波段性能。

此外,我们还可以使用光源和光功率计进行其他类型的测试,如插损测试和反射损耗测试等。

插损测试是用于测量光模块在信号传输过程中的损耗情况,反射损耗测试是用于测量光信号在接口处的反射情况。

光模块测试设备基本使用

光模块测试设备基本使用

3. 误码率测试
关闭信号输出
如果是 “×”则 表示发射 接收信号 没有同步 ;只能是 在“√” 的情况下 测试误码 率
如果出现发射接收信号不 通时,请检查在幅度设置中的 信号是否反向,或者是模块连 接是否反向!
绿色表示发射与接 收的时钟同步,红 色表示时钟没有同 步上
四、Anritsu MP2101A
Decision Circuit
Error Detector
Optical Powermater
Clock
Pattern Generator
Counter
一、 Agilent N4903B J-BERT
1. 开关机和系统连接方式
J-BERT N4903B使用的是标准Window XP系统,因此需要在管理员模式下使 用bert软件,默认情况下都是管理员模式,因此开机软件会自动启动;使用前 需要开机预热30分钟!注意防静电!
三、Agilent 81250
1. 开关机和系统连接方式
开机顺序:81250电源→电脑电源
关机顺序:电脑电源→ 81250电源
开机后选择”Agilent 81250 User Software”,如果出现了丢失 adam.exe文件的提示,则说明默认需要先启动的“adam.exe”程 序未启动;可以在开始user software前先选择”adam”
使用完成后需要先退出软件,然后按照XP系统的关机方式关机!!!
当使用CDR 时钟时可以 不用连接这 条外部时钟 线
常规测试系统连接图
2. 认识面板
菜单
发射分状态
实时误码率
累计时间
发射速率 发射码型
接收速率
接收码型
显示面板的上部分 显示面板的下部分

光模块及组件测试简介PPT教案

光模块及组件测试简介PPT教案

第8页/共57页
常用光纤连接器类型
FC Type
SC Type
SC2 Type
FDD Type
第9页/共57页
连接头端面类型
Insertion Loss(插入损耗) <0.3dB
Return Loss(回波损耗)
PC>40dB
SPC>45dB
UPC>50dB
APC>60dB
第10页/共57页
简介提纲
0,100,500cycles
11
GR-468
85°C/85%RH,500hours,1000
hours for info.
Measure Po, Ext,
Sen,Icc @
0,168,500,1000hours
11
0
Measure Po, Ext,
Sen,Icc @
0,168,500,1000,2000,30
受激辐射
宽谱宽、低功率
窄谱宽、高功率
低定向性、相干性
强定向性、相干性
第13页/共57页
激光二极管的特性



激光二极管(LD—Laser
diode)是一个电流器件,
只在它通过的正向电流超
过阈值电流Ith(Threhold
current)时它发出激光
为了使LD高速开关工作,
必须对它加上略大于阈值
电流的直流偏置电流IBIAS
0
−y1
0
x1
x2
x3
x4
1
1UI
{0.22UI, 0.375UI,
0.20UI, 0.20UI,
0.30UI}
第34页/共57页

光模块测试主要参数

光模块测试主要参数

光模块测试主要参数以下是光模块测试的主要参数介绍:1. 光功率(Optical Power)光功率是指光模块发射端输出的光信号的功率水平。

光功率测试可以通过光功率计来实现,通常以分贝毫瓦(dBm)为单位进行表示。

2. 光损耗(Optical Loss)光损耗是指信号在传输过程中由于光纤连接或其他原因所引起的光功率的损失。

光损耗测试主要是测量光模块与其他光设备之间的接口损耗,包括传输过程中的插入损耗和回收损耗。

3. 光电转换效率(Opto-electrical Conversion Efficiency)光电转换效率是指光模块接收端将光信号转换为电信号的效率。

测试光电转换效率主要是通过测量光模块接收端的灵敏度来实现,灵敏度一般以dBm为单位进行表示。

4. 信号传输性能(Signal Transmission Performance)信号传输性能是指光模块在传输过程中对信号的传输能力和稳定性。

主要包括信号的带宽、传输速率、位错率(BER)、抖动等指标的测试。

5. 工作温度范围(Operating Temperature Range)工作温度范围是指光模块可以正常工作和保证性能稳定的温度范围。

测试工作温度范围通常通过放置光模块在高温和低温环境中进行长时间加热和冷却来实现。

6. 可靠性(Reliability)可靠性是指光模块在一定时间内能保持稳定的工作性能和质量特征。

测试可靠性主要包括长时间工作寿命测试、抗振动、抗震动、抗湿度、耐热、耐寒等环境测试。

7. 过程参数(Process Parameters)过程参数是指光模块制造过程中的关键参数,包括工艺性能、传感器性能、精度等。

测试过程参数可以通过检查光模块的制造过程和运行日志来实现。

总结:以上所列举的光模块测试主要参数是对光模块性能和可靠性进行评估的关键指标。

通过光功率、光损耗、光电转换效率、信号传输性能、工作温度范围、可靠性和过程参数等参数的测试,可以确保光模块的质量和性能符合规定的标准和要求。

光模块测试基础

光模块测试基础
损耗和反射系数)有关;对于光模块测试的均为差分的网络,即差分回损就是两根线上反射能量的差值 比上入射能量的插损,而差分的插损就是传输能量的差值比上入射能量的差值;SDD/SCD/SDC...其中的 D表示差模,C表示共模
RIN决定了ER的最小值,通道代价决定了ER的最大值
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基本参数测试方法
3. 光眼图模板 在进行眼图模板余量测试时,一般16G及以下使用hit ratio<1E-12,25G及以上使用hit count=0
或者hit ratio<5E-5;同时要注意设置屏幕的采样率不能太低,一般为2048
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SR
SR10 SR4/eSR4/SWDM4 SR2
200GAUI-4 200GAUI-2
SR4
400GAUI-16 400GAUI-8 400GAUI-4
SR16 SR8/SR4.2?
PSM4
PSM4 DR DR4
DR4
2km SMF
基本参数测试方法 10km SMF
40km SMF
80km SMF
Name IEEE 802.3 ITU-T SFF TA TWG OSFP COBO
SWDM alliance
/3/ http://www.itu.int/en/ITU-T https:///sff / /
基本参数测试方法
4. 眼图上升/下降时间 理想信号的最大频率=1/(TF+TR)=0.5/TR (或者0.5/TF),而我们通常说的上升/下降时间是
10%~90%(或者是20%~80%),所以实际上的上升时间Tr=TR*80% (或者TR*60%),从上面的公式 就知道Tr=0.4/频率 (或者0.3/频率),频率就是周期的倒数,Tr=0.4*周期,周期=(1bit)/ (10Gbps)=UI,那么Tr=0.4UI,下降时间也一样。 5. 光眼图的过冲(回冲)和抖动

光功率计应用测试仪使用方法

光功率计应用测试仪使用方法

光功率计应用STest-895/ STest-896专门针对安防监控的安装和维护工作,在对视频的衰减测试、云台控制、图像发送、网线测试等安防监控基本测试功能上,新开发了对视频光端机的光功率测量,实现了安防监控前端设备的光、电信号测量,一个手提仪表基本上解决了前端所有故障的测量。

STest-895/896光功率测量范围是-70~+10dBm,仪器收不到光信号时,显示-70dBm。

视频光端机在应用过程中出现故障,通常有几种情况:A.视频光端机坏视频光端机坏时,通常没有光功率输出或者输出功率变弱。

用光纤跳线将STest-896/895的FC光纤接口连接到被测试的视频光端机,视频光端机的发射端设备选择1310nm波长,接收端设备选择1550nm波长,仪表马上测量出该光端机的光功率值(20公里的视频光端机一般输出功率为-9dBm,加上光纤跳线衰减,一般正常值在-10dBm左右),如果视频光端机坏,通常没有光功率输出,仪表显示-70dBm,或者测量出来的光功率值与正常的相差太大(如仪表显示-17dBm,而厂家标示设备输出功率-9dBm,加上光跳线衰减,正常值大概-10dBm左右,-17dBm测量值说明衰减过大)。

B.光纤断开光纤因施工或其它原因造成中断时,视频光端也无法正常传输。

在视频光端机的发射端或接收端,松开FC光纤连接跳线,连入视频综合测试仪的FC光纤接口进行测试,测量对端视频光端机经过光纤传输的光功率值,如果光纤断开,则仪表接收不到光功率,显示-70dBm。

如果对端的视频光端机设备的光功率输出正常,而经过光纤传输后接收不到光信号,仪表显示-70dBm,说明光纤传输断开(光缆断开或光纤跳线断开)。

C.光纤衰减过大光纤老化、人为损害、光纤跳线质量差等会造成光纤损耗过大,光纤损耗过大,或处于通信临界状态,会造成视频光端机时通时断。

按上面“二”所述,20公里的光纤损耗大概11.6dB,如果视频光端机的发射功率为-9dBm,接收灵敏度为-27dBm,经过20公里的光纤传输后仪表测量出来的光功率值为-20dBm左右,远远大于光端机的接收灵敏度-27dBm,则视频光端机可以稳定的通信。

sfp+光模块使用手册

sfp+光模块使用手册

sfp 光模块使用手册一、概述SFp光模块是一种小型化、高性能的光纤模块,采用LC/UPC或APC连接器,具有低插入损耗、高带宽和低成本等优点。

它支持多种传输距离和传输速率,可广泛应用于各种光纤网络中。

二、规格参数SFp光模块的规格参数如下:传输速率:1Gbps、10Gbps、40Gbps等传输距离:多模光纤(MMF)模式下支持2公里、5公里、10公里等多种距离;单模光纤(SMF)模式下支持10公里、40公里、80公里等多种距离连接器类型:LC/UPC或APC插入损耗:≤0.3dB偏振模色散:≤0.5ps回波损耗:≥50dB(UPC)/≥35dB(APC)最大功耗:≤0.9W三、使用方法使用SFp光模块前需要先确定网络设备的接口类型和传输距离,然后选择相应的光模块和光纤跳线。

以下是使用SFp光模块的步骤:确定网络设备的接口类型和传输距离,选择相应的SFp 光模块和光纤跳线。

打开网络设备的机箱,找到光模块插槽,将光模块插入插槽中,确保模块与插槽对齐。

使用螺丝将光模块固定在插槽中。

使用光纤跳线连接光模块和光纤网络设备或光纤面板。

确保连接器端面清洁,插入时要轻、快,避免过度用力。

在连接完成后,测试光模块的连通性和传输速率,确保其正常工作。

在使用过程中,定期检查光模块和光纤跳线的连接情况,确保其保持良好状态。

四、注意事项在使用SFp光模块时,需要注意以下几点:避免在高温和高湿度的环境下使用光模块,以免影响其性能和使用寿命。

在安装和拆卸光模块时,要轻拿轻放,避免剧烈震动或碰撞。

在使用过程中,要定期检查光模块和光纤跳线的连接情况,确保其保持良好状态。

在更换光模块时,要选择与原设备兼容的品牌和型号,以确保其正常工作。

OTDR使用说明书

OTDR使用说明书

AQ7260 OTDR光时域反射仪 简易操作手册第1版 2005年3月前言感谢您购买AQ7260。

本操作手册循序渐进地介绍了实际测量工作流程,简单的仪表操作,使初学者容易上手。

同时我们还提供AQ7260用户手册(英文版),该手册介绍仪表的所有功能以及使用时的安全注意事项。

使用前请阅读两本手册。

目录第一章 测量前的准备事项..............................................31-1 连接光模块和连接适配器.............................................31-2 打开电源..........................................................31-2-1 连接电源....................................................31-2-2 接通电源....................................................31-3 连接测量光纤......................................................3第二章 按键和显示画面说明...........................................42-1 按键..............................................................42-2 显示画面..........................................................42-3 画面显示设定......................................................5第三章 测量..........................................................63-1 使用单键进行自动测量...............................................63-1-1 开始测量....................................................63-1-2 停止测量....................................................63-1-3 确认和改变测量条件..........................................73-1-4 初始化测量条件..............................................83-2 手动测量..........................................................93-2-1 设置测量条件................................................93-2-2 实时测量...................................................103-2-3 平均化操作.................................................113-2-4 放大、缩小和移动波形........................................113-2-5 距离测量...................................................123-2-6 测量连接损耗...............................................143-2-7 测量回波损耗量.............................................153-3 自动搜索.........................................................16第四章 测量数据的记录...............................................174-1 保存.............................................................174-2 调用.............................................................194-3 删除.............................................................204-4 打印.............................................................214-4-1 打印显示画面...............................................214-4-2 打印文件数据...............................................214-5 复制.............................................................231第五章 输入字符.....................................................245-1 输入标签.........................................................245-1-1 输入英文字符和数字.........................................245-2 编辑字符序列.....................................................255-2-1 删除.......................................................255-2-2 追加.......................................................255-2-3 改变字符...................................................26第六章 停止测量.....................................................276-1 关闭仪表.........................................................276-1-1 确认仪表已完成测量.........................................276-1-2 切断电源...................................................276-2 如何拆卸光纤.....................................................27第七章 故障诊断.....................................................287-1 注意事项.........................................................287-2 术语表...........................................................282第一章 测量前的准备事项1-1 连接光模块和连接适配器主机、模块和可选模块的构成。

光模块怎么使用

光模块怎么使用

光模块怎么使用我们挑选购买好合适的光模块之后,需要让专业的人员去使用安装它。

安装和卸载光模块都需要用规定的方法。

我们以SFP光模块为例,来讲解光模块的使用方法。

首先我们需要选择光模块,如何选择合适的光模块?有两个要点,具体如下:(1)确定所需的传输距离SFP光模块有150m、300m、10km、40km等不同传输距离,你可以根据实际的应用情况,来选择合适的SFP光模块。

(2)确定波长的限制或要求不同类型的SFP光模块能满足不同的波长要求,一般在SFP+光模块的顶部、底部或侧面有一个标签。

标签将说明此款光模块的基本信息,方便你辨别和选择合适的光模块。

光模块安装第一步:带上防静电手套;防止静电损伤。

要用力将模块插到底,听到“啪”的声音或感到轻微震动,表示模块卡锁卡到位。

光模块卡锁没卡到位时,金手指和单板上连接器微接触,链路有可能连通,但是在震动、碰撞等情况下,光模块会发生瞬断、甚至松动等故障。

第二步:拿出光模块,注意正反不要颠倒;将铜网络线插入SFP电口模块的RJ-45接口,要求动作轻缓、正对着光口插入,用力过猛或斜着插入,有可能会损坏光模块。

第三步:将SFP光模块沿交换机SFP槽的导轨轻轻推入,直到与主机槽底紧紧相接;把SFP电口模块的锁扣扳下,将拉手拉到和光口约90度位置后缓慢拔出,拔出时不能太用力或是拉手没到位就拔出,有可能会对光模块屏蔽罩造成损坏。

光模块卸载第一步:把SFP光纤模块的锁扣扳下第二步:直接将SFP光纤模块平行拔出即可第三步:拿出防尘帽子,盖住SFP电口模块光口,防止光口长期暴露而受损。

注意事项:1、防静电措施无论是在室内还是室外,使用光模块时必须采取防静电措施,必须保证在佩戴好防静电手套或防静电手环的情况下用手接触光模块。

2、取放操作拿取光模块时严禁触摸光模块金手指,而且必须保证轻拿轻放,防止光模块受到压迫和磕碰,如果取放时不慎磕碰,那么不建议再使用该光模块。

3、插拔方法在安装光模块时首先需用力将其插到底,然后感到轻微的震动或者听见“啪”的声响,代表光模块卡锁卡到位。

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开机后分别选择N2099A和N2101B
注意防静电!
行业借鉴
RX- RX+ TX- TX+
DUT
9
2. 认识软件界面
时钟模块 N2099A
当前 时钟
开机 默认 时钟
开始(停止 )发送数据 (误码测试 )
数据模块 N2101B
功能选择:
1.只运行发射 2.连续误码测试 3.时间设置 4.抖动浴盆曲线 5.全码率扫描
使用完成后需要先退出软件,然后按照XP系统的关机方式关机!!!
当使用CDR 时钟时可以 不用连接这 条外部时钟 线
常规测试系统连接图
行业借鉴
4
2. 认识面板
菜单
发射部分状态
实时误码率
累计时间
发射速率 发射码型
接收速率
接收码型
行业借鉴
显示面板的上部分 显示面板的下部分
接受部分码型
5
3. 设置PPG
表示停止进行累计误码测试
运行过程中误码出现的历史记录
误码率累计结果,包括“1”电平,“0”电平和总的误码率
在初次进行误码率测 试前进行码型同步,且测 试时系统自动探测极性, 所以极性反转是无法测出 来的。
行业借鉴
8
二、Agilent N2101B
1. 开关机和系统连接方式 开机顺序:N2101B电源→电脑电源 关机顺序:电脑电源→ N2101B电源
进入 PPG/ED设 置界面
行业借鉴
系统运行状态,包 括速率、码型等
10
3. 设置PPG和ED
当速率在 155Mb/s~8.5Gb/s时 ,在这里设置速率
TX时钟源设置: 1.内部时钟( 155Mb/s~8.5Gb/s) 2.外部环路时钟 (外接其它时钟源) 3.外部时钟
(使用N4099A时钟, 即速率>8.5Gb/s)
该系统的配置方 案是可以保存的, 下次可以根据需要 直接调用;也可以 自行建立新的配置 方案,后面的配置 方法以新方案为例
行业借鉴
14
2)选择需要的板卡,即左击鼠标将左边的板卡拖动到右边的“Data Port Area”,如下图 :
Decision Circuit
Error Detector
Optical Powermater
Clock
Pattern Generator
Counter
行业借鉴
3
一、 Agilent N4903B J-BERT
1. 开关机和系统连接方式
J-BERT N4903B使用的是标准Window XP系统,因此需要在管理员模式下使 用bert软件,默认情况下都是管理员模式,因此开机软件会自动启动;使用前 需要开机预热30分钟!注意防静电!
注意防静电!
行业借鉴
13
2. 设置PPG和ED
1)进入“Agilent 81250 User Software”后会出现以下界面:
表示该软件运行 在设备直连电脑上 还是远程电脑上, 实验室默认为直连 电脑,即localhost
当同时有多台电 脑运行设备上的不 同板卡时,可以选 择不同板卡配置方 案
光模块测试设备基本使用
行业借鉴
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✓误码仪使用方法 ✓示波器使用方法 ✓光谱仪使用方法 ✓直流稳压电源使用方法 ✓网络分析仪使用方法
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误码仪是使用方法
Introduce
误码仪(Bit Error Ratio Tester) 由发送和接收两部分组成,发送部分 的测试码发生器产生一个已知的测试数字序列,编码后送入被测系统的 输入端,经过被测系统传输后输出,进入误码测试仪的接收部分解码并 从接收信号中得到同步时钟。接收部分的测试码发生器产生和发送部分 相同的并且同步的数字序列,和接收到的信号进行比较,如果不一致, 便是误码,用计数器对误码的位数进行计数,然后记录存储,分析、显 示测试结果。
速率 设置
电平幅 度设置
trigger 设置
根据需要选择速率,也 可以自己编辑速率
根据datasheet上的TX输 入要求设置
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输入到DCA上的trigger信号 只能在3.2GHz以内
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4. 设置ED
码型 设置
接收时 钟设置
注意输入到ED 的电平幅度不要超 过1.8V,且在更换 电缆时务必保证无 输入信号!!!
根据datasheet上的TX 电平幅度输入要求设置 ,这里指的是单端电平 幅度
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4. 误码率测试测试
History模式
在初次测 试时需要 进行时钟 同步,且 必须在无 误码的情 况下同步
Current模式
“History”模式--------可以直观的看到测试过程中误码出现的时间和数量 “Current”模式-------只能看到当前的误码情况 “BER”------------------实时误码率 “Errors”----------------误码个数 “Bits”-------------------发送数据量
根据datasheet要求设置,并勾选 码型跟踪,使发射接收码型相
根据datasheet要求设置,并选择 Clock Data Recovery,即加入误码率测试
为了更清楚误码产生时间,我们一般选 择累积结果,并使用以下按钮开始或者结束
表示开始进行累计误码测试
出现误码时是否发声按钮
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三、Agilent 81250
1. 开关机和系统连接方式
开机顺序:81250电源→电脑电源
关机顺序:电脑电源→ 81250电源
开机后选择”Agilent 81250 User Software”,如果出现了丢失 adam.exe文件的提示,则说明默认需要先启动的“adam.exe”程 序未启动;可以在开始user software前先选择”adam”
Patter Generator
Clock Source
Pattern Generator
Data Data Optical
Buffer
Transmitter
Clock Buffer
Optical Variabl Attenuator
Optical Data
Receiver
Error Detector
RX时钟源设置: 1.内部环路时钟 2.内部时钟 ( 155Mb/s~8.5Gb/s) 3.外部环路时钟 (外接其它时钟源) 4.外部时钟
(使用N4099A时钟, 即速率>8.5Gb/s)
Trigger信号分频,一 般默认使用Div 8
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当速率高于8.5Gb/s时 ,在这里设置速率
码型类别设置和 码型长度设置,我们 一般使用PRBS
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