光发射机、光接收机的安装与调试

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各类光发射机调试方法和光链路质量指标核算(光发输入电平确定)

各类光发射机调试方法和光链路质量指标核算(光发输入电平确定)

如何正确选定光发射机的输入电平各类光发射机调试方法和光链路质量指标核算林挺逵浙江省台州市路桥区乡镇广电站退休职工当前有线电视网络中使用的光发射机型号繁多,调试方式各异,作者根据自己接触过的几种型号光发射机的特性,并分析历年从各种途径收集和近期从网上下载的数十种光发射机技术说明书以后初步认为,目前在网络上使用的光发射机大致可分为三大类型:A—普通型、B—输入电平稳定型(AGC)、C—失真指标恒定型三大类;而光发射机输入电平的调试方式又可分为两种:甲—光发射机的输入电平随频道数减少而相应提高的光总调制度恒定方式,即失真指标恒定方式,乙—输入电平恒定于频道满载时数值的载噪比恒定方式。

本文试分析各种类型光发射机可采用的调制方式和光链路的质量指标特性,并举出实际应用事例,供读者参考。

1 普通型光发射机特性普通型光发射机(A型机)特征是:射频输入电平没有自动控制(AGC)功能,总调制度没有自动恒定功能。

它的其他功能也可能做得很齐全,甚至很高档,质量指标也可能很好。

该型机广泛用于镇—村光缆联网。

在使用中A型机表现出的显著特点是:在额定输入电平范围内(如75~80dB或75~85dB)光发射机的输入电平提高1dB,光接收机的输出电平相应提高1dB;仅仅改变系统中的频道数量后,光接收机的输出电平不变。

这是鉴定这种类型光发射机的方法。

Lonver(嘉兴长江)公司的LT7500系列光发射机可以说是A型机的典型代表,它的技术说明书载明:“输入电平75dB。

这是以59个PAL—D频道为准,如果实际频道N小于59个,输入电平可以增加10lg(59/N)dB”。

就是说这种光发射机在系统满载(N满=59个)时输入电平Si满为75dB。

如果频道数N不足59个,也可以用下式计算输入电平Si:Si=Si满+10lg(N满/N)Si=75+10lg(59/N) (1)(1)A型机光链路C/N指标变化特性光发射机输入电平提高1dB,光链路的C/N指标提高1dB,CTB指标降低2dB。

光接收机模块操作及调试

光接收机模块操作及调试

1光接收机模块操作及调试6.1光接收机操作及调试说明6.1.1光接收机显示和操作说明LED数码显示屏下方有4个控制按键,其中:Up键:按此键为向上翻页或在设置参数时数字递减。

Down键:按此键为向下翻页或在设置参数时数字递增。

Ok键:短按此键1s,为进入子菜单或设置参数时确认保存,但在网络地址分组显示时为跳转到下页;长按此键2s,为进入设置模式。

Esc键:按此键退出到上层菜单或取消设置。

图6-1 光接收机模块表6-1 光接收机模块LED显示值含义1:输入光功率(不可设置)2:输入电压(不可设置)3:机壳温度(不可设置)4:输出电平(不可设置)AGC:自动增益模式(不可设置)A1:OUT1和OUT2端口下行衰减(可设置),长按Ok键出现数字闪烁,再按Up、Down键调节(设置范围0~15 dB ,步进为1dB,此项用来调节输出电平大小,衰减值加1dBm,输出电平减1 dBm),短按Ok保存且退出闪烁设置状态。

E1:OUT1和OUT2端口下行均衡(可设置),长按Ok键出现数字闪烁,再按Up、Down键调节(设置范围0~15 dB,步进为1dB,此项是对光接收机高低频输出电平进行差值补偿,均衡值加1dBm,差值减小1 dBm),短按Ok保存且退出闪烁设置状态。

C:射频频道数(可设置),长按Ok键出现数字闪烁,再按上下键调节(设置范围1~99,步进为1,设置不同的值会影响输出电平的精度,此项通常使用出厂默认设置),短按Ok保存且退出闪烁设置状态。

BASE:设备基本信息,短按Ok键进入后,依次显示以下内容:P/H/G:分别是IP地址,子网掩码,网关等网络地址,其设置方法相同且如下:一个有效的网络地址格式为A.B.C.D ,在这里是分组显示和设置的1)进入显示条目2)按设置(长按Ok 键>2s), 到条目内容闪动, 进入设置状态3)按Down/Up 设置网络地址A 组内容4)按Ok (短按) 切换到网络地址B 显示, 按Down/Up 设置5)按Ok (短按) 切换到网络地址C 显示, 按Down/Up 设置6)按Ok (短按) 切换到网络地址D 显示, 按Down/Up 设置7)按Ok (短按) 保存以上显示内容, 回到显示条目, 取消闪烁。

光发射机_光接收机的安装与调试[1]

光发射机_光接收机的安装与调试[1]

显示激光器的功率偏流温度数值
12 射频监测
监测射频输入信号大小
序号
名称
1 光输出 2 通讯接口 3 接地柱 4 射频输入 5 电源插座
表 2 后面板
功能
激光器输出端的光纤连接头 外接 RS232 通讯接口 用于外围设备共同接地 射频信号输入接口 220 V 交流主电源插座
1. 3 光发射机初次开通通电时测试 (1) 将调校好的 RF 激励信号接入光发射机 RF 信
(6) 用场强仪测试光接收机监测输出口的 RF 输 出电平 ( - 20 dB) ,调节机内的衰减器 ,使满足 HFC 网 的电平要求 。
(7) 先检查施工现场的供电情况是否正常 ,然后接 通光接收机电源 ,机内电源指示灯应亮 ,两个绿色 LED 灯亮表示光输入功率及 RF 输出功率正常 ,红色灯亮 表示过载报警 。也可用数字三用表测试光接收模块的 工作电压 ,检查输入光功率值是否正常 。
面。另外请确认光纤接头是 FCΠAPC 或是 SCΠAPC 形式。 1. 2 光发射机通电前的系统检查
(1) 在前端用 1 台光源从光分路器输入 ,再用光时 域反射成 OTDR 检查 HFC 主干网络与光接收机输入 端的衰减值及反射损耗值是否正常 。这是检查光纤传
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(收稿日期 :2000202212)
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(a) 前面板
(b) 后面板 图 1 XG800F - 1310 系列光发射机前面板 、后面板 1 光发射机的安装与调试 1. 1 光发射机在安装时应注意的事项

实验二 光发射机与光接收机实验

实验二 光发射机与光接收机实验

实验二光发射机与光接收机实验学号:XXX 姓名:XXX一、实验目的1.了解光源的调制的原理2.学习光发送模块的电路原理3.了解光接收机的组成4.了解光收端机灵敏度的指标要求二、实验内容1.介绍光源的调制方法2.介绍光发射电路的框图3.了解光接收机的组成三、实验仪器1.光纤通信实验系统1 台2.示波器1台3.光纤跳线1根4.万用表5.光功率计四、实验原理1、光发射机、光调制。

根据调制与光源的关系,光调制可以分为直接调制和间接调制两大类。

直接调制方法仅适用于半导体光源(LD和LED),这种方法是把要传送的信息转变为电信号注入LD或LED,从而获得相应的光信号,所以是采用电源调制方法。

直接调制后的光波电场振幅的平方与调制信号成一定比例关系,是一种光强度调制(IM)的方法。

间接调制是利用晶体的光电效应、磁光效应、声光效应等性质来实现对激光辐射的调制,这种调制方式既适应于其他类型的激光器。

间接调制最常用的外调制的方法,即在激光形成以后加载调制信号。

对某些类型的激光器,间接调制也可以采用内调制的方法,即在激光器的谐振腔内放置调制元件,用调制信号控制调制元件的物理性质,将改变谐振腔的参数,从而改变激光输出特芯以实现其调制。

光源的调制方法及所利用的物理效应如下表所示。

光源的各种调制方法本实验系统采用的是直接调制的方法。

2、模拟信号调制与数字信号调制模拟信号调制是直接用连续的模拟信号(如话音、电视等信号)对光源进行调制从而使LED 或LD的输出光功率跟随模拟信号变化,如下图所示:由于光源,尤其是激光器的非线性比较严重,所以目前模拟光纤通信系统仅仅用于对线性要求较低的地方,要实现大容量的频分复用还比较困难,仅自一些小系统中使用。

对一些容量较大、通信距离较长的系统,多采用对半导体激光器进行数字调制的方式。

数字调制主要是用数字信号的“1”和“0”来控制激光的“有”和“无”,如下图所示:与LED 相比,LD 的调制问题要复杂得多。

光发射机及回传光接收机的测试方法

光发射机及回传光接收机的测试方法

光发射机及回传光接收机的测试方法光发射机及回传光接收机的测试方法光发射机及回传光接收机的测试是用于通信系统中的高精度检测,主要检测其能力和性能。

光发射机及回传光接收机的测试方法有多种,根据不同的需求而定,主要分为现场测试、室内测试和实验室测试三种,以下简要介绍一下这三种测试方法。

一、现场测试现场测试是在实际环境中进行的,可以及时发现实际环境中出现的问题,反映实际环境下系统的性能。

对光发射机及回传光接收机的现场测试主要检测其发送功率、接收功率、接收灵敏度以及温度、电压等环境参数的变化情况。

在现场测试中,首先应检查光发射机及回传光接收机的状态,包括外观状况、连接端子、安装位置是否正确等,并确保其工作正常,如果出现异常现象,应及时采取纠正措施。

接着,将应用于现场测试的仪器设备连接好,使其能与光发射机及回传光接收机相连接,并依据操作规程进行设置,然后开始测试。

在现场测试中,应检测光发射机及回传光接收机的发射功率、接收功率以及接收灵敏度等,并随机测试其在不同环境中的温度、电压等参数的变化情况,确保其具有良好的稳定性。

二、室内测试室内测试也是对光发射机及回传光接收机性能进行检测,其优点是不受外界环境影响,能获得较准确的测试结果。

室内测试主要检测光发射机及回传光接收机的发射功率、接收功率、接收灵敏度以及光纤损耗等性能指标。

在室内测试中,首先应将检测设备连接好,然后将光发射机及回传光接收机连接到设备上,确保其与设备正确连接,并依据操作规程进行设置,然后开始测试。

室内测试要求测试设备、光发射机及回传光接收机均在室内,环境条件保持稳定,在测试过程中不受外界环境影响,以确保测试结果的准确性。

在室内测试中,应检测光发射机及回传光接收机的发射功率、接收功率以及接收灵敏度等,并确保光纤损耗等指标符合规定要求。

三、实验室测试实验室测试是在专业的实验室中进行的,可以获得较准确的测试结果。

实验室测试主要检测光发射机及回传光接收机的发射功率、接收功率、接收灵敏度以及光纤损耗等性能指标。

光纤通信系统中常用的调制方法

光纤通信系统中常用的调制方法

光纤通信系统中常用的调制方法一.光纤通信概况1.发展1966年,美籍华人高锟(C.K.Kao)和霍克哈姆(C.A.Hockham)发表论文,预见了低损耗的光纤能够用于通信,敲开了光纤通信的大门,引起了人们的重视。

1970年,美国康宁公司首次研制成功损耗为20dB /km的光纤,光纤通信时代由此开始。

由于光纤通信具有损耗低、传输频带宽、容量大、体积小、重量轻、抗电磁干扰、不易串音等优点,备受业内人士青睐,发展非常迅速。

光纤通信系统的传输容量从1980年到2000年增加了近一万倍,传输速度在过去的10年中大约提高了100倍。

2.基本组成光纤通信系统是以光为载波,利用纯度极高的玻璃拉制成极细的光导纤维作为传输媒介,通过光电变换,用光来传输信息的通信系统。

最基本的光纤通信系统由光发射机、光纤线路和光接收机组成,具体如下图所示二.光调制与解调1.基本概念类似于电通信中对高频载波的调制与解调,在光通信中叶对光信号进行调制与解调。

不管是模拟系统还是数字系统,输入到光发射机带有信息的电信号,都通过调制转换为光信号。

光载波经过光纤线路传输到接收端,再由接收机通过解调把光信号转换为电信号。

2.常用的调制方式根据调制和光源的关系,光调制可分为直接调制和间接调制两类。

直接调制方法是把要传送的信息转变为电信号注入LD或LED,从而获得相应的光信号,是采用电源调制的方法。

间接调制是利用晶体的光电效应、磁光效应、声光效应等性质来实现对激光辐射的调制,有电光调制、磁光调制、声光调制、电吸收效应和共振吸收效应等。

本文将详细介绍现在常用的是电光调制和声光调制两种。

三、调制方式的详细介绍1.直接调制(1)调制原理直接对光源进行调制,通过控制半导体激光器的注入电流的大小来改变激光器输出光波的强弱。

传统的 PDH 和 2.5Gbit/s 速率以下的 SDH 系统使用的 LED 或 LD 光源基本上采用的都是这种调制方式。

(2)优缺点a.优点:结构简单、损耗小、成本低。

光发射机和光接收机工作原理

光发射机和光接收机工作原理

光发射机和光接收机工作原理光发射机和光接收机是光通信系统中的重要组成部分,它们通过光信号的发送和接收实现了光通信的功能。

下面我将从工作原理的角度来详细解释光发射机和光接收机的工作原理。

首先,让我们来看看光发射机的工作原理。

光发射机通常由激光二极管或者激光器组成。

当电流通过激光二极管或激光器时,它们会产生光子。

这些光子被激发到一个能量级别,然后被释放出来,形成了光信号。

这个光信号经过光纤或者空气传输到远端的光接收机。

接下来,让我们来看看光接收机的工作原理。

光接收机通常由光探测器组成,光探测器可以是光电二极管或者光电探测器。

当光信号到达光接收机时,光信号被光探测器接收,然后被转换成电信号。

这个电信号经过放大和处理后,就可以被解码成原始的数据信号。

总的来说,光发射机的工作原理是将电信号转换成光信号,而光接收机的工作原理是将光信号转换成电信号。

这样就实现了光通信系统中的信号发送和接收功能。

这种光通信系统具有传输速度快、抗干扰能力强等优点,因此在现代通信系统中得到了广泛的应用。

除此之外,光发射机和光接收机的工作原理还涉及到光学器件的选择、电路设计、信号处理等方面的知识。

例如,光发射机需要考虑激光二极管或激光器的工作参数选择,光接收机则需要考虑光探测器的灵敏度和带宽等参数。

同时,光通信系统中的光纤传输、光信号调制解调等技术也是光发射机和光接收机工作原理的重要组成部分。

综上所述,光发射机和光接收机是光通信系统中的重要组成部分,它们通过光信号的发送和接收实现了光通信的功能。

光发射机将电信号转换成光信号,而光接收机将光信号转换成电信号,从而实现了光通信系统中的信号发送和接收功能。

希望这个回答能够全面地解释了光发射机和光接收机的工作原理。

光纤通信第4章

光纤通信第4章
可喜之处:与调制速率对激光器瞬态特性的影响相反,低调制 速率的“结发热效应”更加明显。这是因为随着调制速率的提 高,码元时间间隔缩短,使结区温度来不及发生变化。
I1
I0 t= 0 t=T
电 流 脉冲
光脉冲
图 4.11 结发热效应
2. 自动温度控制
温度控制的必要性:半导体光源的输出特性受温度影响很大, 特别是长波长半导体激光器对温度更加敏感。为保证输出特性 的稳定,对激光器进行温度控制是十分必要的.
缺点: 动态范围小,功耗较大。
LD
Ib
V1
V2
Uin
Io
电流 源
-UE
图 4.7 射极耦合LD驱动电路图
改进后的LD驱动电路:
改进原因:由于温度变化和工作时间加长,LD的输出光功率 会发生变化。为保证输出光功率的稳定, 必须改进电路设计。
工作原理:
PLD→UPD→(UPD+U in+UR)→UA1→Ib→PLD
PD
LD
-+A1
Uin
V1
V2
信号参考
-A +
2
-U 直流参考
图 4.9 APC电路原理
Ib
-+A3
V3
-U
4.1.4温度特性和自动温度控制
1. 激光器的温度特性 回顾:激光器的温度特性: 1,激光器输出光功率随温度而变化有两个原因: (1)激光器的阈值电流Ith随温度升高而增大。 (2)外微分量子效率ηd随温度升高而减小。 直接导致后果:输出光脉冲幅度下降。
+U
LD Ib
PD 检测 器
输出 监测
Uin
V1
UB1 V3
V2
UA1
A1
- +

光接收机调试介绍详解演示文稿

光接收机调试介绍详解演示文稿
由此可看出,在CMTS的作用下,机房混合段衰减在一定范围内的变化会影响到h点 电平。
RFOG的网络结构
机房设备
野外网络
下行信号 有线电视
混 合
光分路器 光发模块
光分路器
双向业务
设备
下行信号
上行信号
光收模块
光中继器
RFOG光机 RFOG光机
楼内网络
用 户 终 端
第23页,共49页。
单光中继器结构及实样
第24页,共49页。
双中继器实样
第25页,共49页。
回传光链路
有光AGC 功能
电平有利于抑制噪声,但降低了动态适应性
关断电平同样要兼顾到信号的最低电平和噪声电平,关 断电平要低于信号最低电平,但要高于噪声电平。
若关断电平高于信号最低电平,部分信号可能会被截断, 关断电平低于噪声电平则光信号会长时间打开或关不断
第18页,共49页。
RFOG使用
RFOG在同一时刻只有一台光机有光信号输出,所 以可将多路回传光信号合成一路,由一块模块进 行接收
0.1
单位
db
5mw/1v
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
2mw/1v
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
1mw/1v
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
1mw/2v
-23
-22

54 各种配置光接收机的指标分析和应用调试

54 各种配置光接收机的指标分析和应用调试

各种配置光接收机的指标分析和应用调试林挺逵(浙江省台州市路桥区乡镇广电站退休职工)笔者和同事一起,在《有线电视技术》杂志2008年1期发表了《各种配置光接收机的指标分析和应用调试》一文,现把文中的主要内容辑录在下供网友参考。

1.分立型光接收组件的光接收机分立型光接收组件由分立的光检测二极管和低噪声前置放大器(通常为微波放大IC)构成,由于它的输出电平一般都比较低,其后级电放大部分需由一级推挽放大模块再加一级功率倍增模块组成双模块放大器,两级放大模块中间设电平和斜率调节器件,其基本配置方式如下:光检测二极管+前置放大器+推挽放大模块+调节器件+功率倍增放大模块在0dBm接收光功率时,光检测二极管输出的信号经过均衡、匹配电路损耗以后的净输出电平约为55dBμV,最常用的前置微波放大IC MSA1105的增益在750MHz时为11dB, 此时,由它们组成的光接收组件的输出电平约为66dBμV(多款光接收机说明书标示值换算和实测值为64±2dBμV)。

750MHz光接收机的电放大器,前级推挽放大模块通常采用BGY787(G=21dB,N F=6.5dB,CTB104=58.5dB), 末级功率倍增模块则采用BGD704(G=20dB,N F=8.5dB,CTB104=62.5dB,详见表1)或其他类似模块[2]。

可见由以上两级放大模块组成的电放大器的最大总增益为41dB。

1.1. 0dBm接收光功率时光接收机的调试方法和质量指标在0dBm接收光功率时,前述配置的光接收机末级放大模块的输出电平显然可达107dBμV,在这类光接收机中,通常用二分配器分成两路输出,因此光接收机每路的输出电平为103dBμV。

现在试算一下电放大器的质量指标。

在双模块放大器中,载噪比指标主要由前级放大模块决定,失真指标主要由末级放大模块决定,为了简化计算,下面就分别计算前级放大模块的载噪比指标、末级模块的失真指标作为整个双模块放大器的质量指标来分析、讨论。

PPT4-31光纤传输系统的安装与调试

PPT4-31光纤传输系统的安装与调试

3.光纤传输系统发送端的安装
主要内容
光分路器输出端与光缆的连接安装
光分路器输入端与光发射机光输出口的连接
光发射机RF输入口与有线电视前端输出信号的连接
3.光纤传输系统发送端的安装
光分路器将一根光纤中传输的光能量按照既定的比例分配给两根
或者是多根光纤
光分路器通常安装在光终端盒或光纤托盘中,并通过合适的法兰
3.光纤传输系统发送端的安装
从CATV前端来的多频道RF激励信号,用75-5电缆跳线,接入光发射机 ; 根据光发射机的光功率输出端口选用不同接口的连接线,在连接外部光 接头时,务必要清洁光纤端面;另外请确认光纤接头是FC/APC,还是 SC/APC形式;
4.光纤系统接收端的安装
光纤系统接收端设备主要是光接收机 光接收机按安装的部位主要分室内型和野外型两种
5.光纤传输系统的调试
5.光纤传输系统的调试
用光时域反射仪OTDR检测光链路,测试链路衰减值及反射损耗值是否正常;
用光功率计测量光发送端和光接收机输入端的光功率是否正常,检查光分路器
、熔接头、活接头FC/APC尾纤的连接是否正常; 用场强仪测试光发射机的RF输入电平是否正常
5.光纤传输系统的调试
调测进入光发射机的RF电平信号,调节每个频道RF输入信号电平为 80dBμ V,各频道的电平差为±3dBμ V。
5.光纤传输系统的调试
调试步骤
(1)用场强仪调测进入光发射机的RF电 平信号,使输入电平为厂商标注值,如 80dB。
(2)将调好的RF激励信号接入光发射机RF信 号输入端,同时将光发射机的输出FC/APC跳 线从分光路输入端拔出,接入光功率计上 (3)打开光发射机电源开关,检查光发射机面 板上的各个指示是否正常。

光发射机与光接收机

光发射机与光接收机

高速调制技术
01
02
03
外调制技术
利用外部调制器对光信号 进行调制,实现高速率、 高效率的光信号传输。
直接调制技术
通过直接改变光源的驱动 电流或电压来实现光信号 的调制,具有简单、易实 现的优点。
先进调制格式
采用高阶调制格式如 QAM、OFDM等,提高 光信号的频谱效率和传输 性能。
灵敏度提升技术
移动通信
在5G和未来的6G移动通信网络 中,光发射机和光接收机可用于 实现高速、大容量的数据传输,
提升网络性能。
数据中心互联
随着云计算、大数据等技术的快 速发展,数据中心之间需要大容 量、低时延的数据传输,光发射 机和光接收机是实现这一目标的
关键技术之一。
广播电视领域应用
有线电视网络
光发射机和光接收机可用于有线 电视网络中的信号传输和接收, 提供高清、稳定的电视信号。
光接收机的灵敏度、动态范围等性能对接收到的 光信号进行准确解调至关重要。
光发射机与光接收机需相互匹配,以确保信号在 传输过程中的稳定性和可靠性。
性能指标对比
光发射机主要性能指标
输出光功率、消光比、光谱宽度、波 长稳定性等。
光接收机主要性能指标
灵敏度、动态范围、误码率、接收带 宽等。
04
关键技术与挑战
工作过程
光信号接收
光电转换
信号放大与处理
时钟提取与数据再 生
输出电信号
光接收机首先接收来自 光纤的光信号。
光信号经过光电转换器 件转换为电流信号。
电流信号经过前置放大 器和主放大器进行放大 ,以提高信号的幅度和 信噪比。同时,可能还 需要进行波形整形、均 衡等处理,以优化信号 质量。
从经过处理的信号中提 取时钟信息,并用于数 据再生,以确保数据的 准确性和可靠性。

光源的调制和光发射机

光源的调制和光发射机

第四章 光源的调制和光发射机
张驰振荡和电光延迟的后果是限制调制速率,当最高调制 频率接近张驰振荡频率时(f调max=fr),波形失真严重,会使 接收在抽样判决时增加误码率,因此,实际使用的最高调制频 率应低于张驰振荡频率。
电光延迟要产生码型效应:当电光延迟时间 t d 与数字调制 的码元持续时间 T / 2 为相同数量级时,会使“0”码过后的第一 个“1”码的脉冲宽度变窄,幅度减小,严重时可能使单个“1” 码丢失,这种现象称“码型效应”如图4.5所示。
一、对光发射机的要求
1、有合适的输出光功率 光发射机的输出光功率,通常是指耦合进光纤的功率,
亦称入纤功率。入纤功率越大,可通信的距离就越长,但太 大也会使系统工作于非线性状态,对通信产生不良影响,甚 至烧坏光接机的PIN管,这要根据实际情况进行设计,同时 要求光功率稳定度在5~10%。
第四章 光源的调制和光发射机
图4. 为保证输出光功率的稳定,图4.
第四章 光源的调制和光发射机
下面简单介绍常用的二种间接调制器。 1、电/光调制器
电-光调制器的基本工作原理是晶体 的线性电光效应,电光效应是指:电场 引起晶体折射率变化的现象。能够产生 电光效应的晶体称为电光晶体。
如令Δn为电光晶体折射率由外加电 场 引E 起的变化,它可随 成E 线性变化, 也可随E成平方变化(非线性)。在调制 器中,主要利用电光晶体Δn的线性变化 项,称帕克耳效应。(Pockel's effect)。
采用间接调制可克服上述缺点,尤其在调制速率上,至少可提高一个数量级。
至少可提高一个数量级。 当环境温度升高时,LD的管芯和热沉温度也升高,使具有负温度系数的热敏电阻RT的阻值减小,电桥失去平衡。
3所示,它是根据某些“电/光”或“声/光”晶体的光波传输特性随电压或声压等外界因素的变化而变化的物理现象而提出的一种调制 方式。 PLD↘→Upd↘→(Upd+VR2+VR)↘→UA↖→Ib↖→PLD↖ 当三极管V1、V2的截止频率fr≥4. 55μm附近,光谱单色性要好,即谱线宽度要窄,以减小光纤色散对带宽的限制。 可在光源二极管上反向并联一只肖特基二极管,以防止反向冲击电流过大。 对光源的直接调制,具有简单方便等优点,但这种调制方法会使得激光器的动态谱线增宽,造成在传输时色散增大,从而限制了通信 容量和传输速率。 LD驱动电路

教你如何使用光发射机

教你如何使用光发射机

光发射机安装的详细方法和步骤请参阅所选用设备的设备安装手册,因为光发射机价格昂贵,所以应避免因安装不当造成事故。

安装光发射机时应注意以下事项:1、首先读好厂家给的使用说明书,按产品说明书安装、调试、使用光发射机。

2、通电前应把光发射机外壳良好接地。

3、保证光发射机有连续不间断,电压稳定的正常供电电源。

光发射机的激光器组件和光电转换模块最忌瞬间脉冲电流的冲击,因此,在使用中一定要避免或减少频频开关机,以确保激光器的使用寿命。

4、一旦激光器进入工作状态,人眼切不可直视光发射机后面板上的光输出口,以免激光器烧坏人眼视网膜。

5、正确选择射频信号的输入电平。

DFB光发射机的RF驱动电平直接决定光发射机的调制度,同时也决定了C/N、CTB、CSO值的大小。

如果,加入光发射机的RF电平太大,会引起光调制度m值增大,将劣化CTB、CSO非线性指标,还会造成DFB激光器的过驱动,导致光发射机输出功率下降;输入电平过小,使光调制度降低,导致光发射机的载噪比指标不能满足需求。

所以,正确选择RF驱动电平,是保证光纤传输网各项指标的关键。

不同厂家生产的光发射机要求RF驱动电平是不相同,所以应根据厂家产品说明书来设置发射机的输入RF电平。

若产品说明书,只给一定范围电平值(如75-85dB),则根据网络传输频道数确定RF值,如果传输频道数N>40,取RF值为76-78dB;若30<N<40,取RF值为78-80dB;若20<N<30,取RF值80-83dB。

如果产品说明书给出75+10Lg60/N,先根据网络传输道数N,求出10Lg60/N值后再与75相加,如N=35,则10Lg60/N=2.34dB,75+2.34=77.34,取RF=78dB。

6、保持机房有一整洁、防潮、散热的工作环境,有条件机房最好安装空调。

7、在安装光活动接头时,先用酒精棉球擦拭光发射机输出口和连接插头,然后将光纤插头的突棱对准光发输出口的缺口,将螺丝旋到底,不要过紧也不要太松,确保两插头对准接触良好。

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CATV光发射机、光接收机的安装与调试
光纤传输系统的光发射机和光接收机,应按以下步骤安装与调试。

一、光发射机的安装与调试
1.光发射机应安放在通风良好的位置,周围应留有足够的散热空间,
光发射机外壳应接上安全地线。

2.光发射机电源插头应插入具有自动稳压电源输出的防雷电源插座
上。

3.从CATV 前端来的多频道RF 激励信号,用75 - 5 电缆跳线,接入
光发射机。

根据光发射机的设备型号不同,调整适合光发射机的前端信号强度,一般不低于80DB。

若前端激励信号过强,可插入一个(0~15) DB 的可调衰减器,接入光发射机,因所需的RF驱动电平要求不同,用可调衰减器进行调节。

4.光发射机的光功率输出端口,用FC/APC 跳线连接光分路器输入
端。

分光路的输出端尾纤与光缆熔接,请确认光纤接头是FC/APC 形式。

二、光发射机通电前的系统检查
1.在前端用1 台光源从光分路器输入, 这是检查光纤传输网络是否
连接好,光功率损耗是否正常。

2.检查光分路器、熔接头、活接头FC/APC 尾纤的连接是否正常。

3.检查光发射机接地是否可靠,供电电源是否正常,有无防雷措施。


好接有防雷插座。

4.检查RF 激励信号电平是否正常。

5.检查光发射机钥匙开关,应放置在“关”位置。

三、光发射机通电时测试
1.将检查完的RF 激励信号接入光发射机RF 信号输入端。

同时
将光发射机的输出FC/APC 跳线从分光路输入端拔出。

2.打开光发射机钥匙开关,检查光发射机面板上的各个指示是否
正常, (绿灯亮) ,若红灯亮即为报警信号。

3.检查无误后,将光发射机关机,把光发射机输出光纤尾纤接入光
分路器输入端,即接通光发射机至光纤传输系统。

4.将光发射机再次开机,把光发射机钥匙开关置于“开”状态,在前
面板LCD 显示器可显示是否正常。

四、光接收机的安装与调试
1.室内型光接收机应安装于机柜中,机柜、光接收机及供电电源
要统一安全接地。

2.光接收机交流电源插头插入防雷插座。

3.光缆与光节点接续盒、光接收机连接:将光缆中光纤与光节点
盒输入端FC/APC 跳线连接,再连接光节点盒输出与光接收机
输入端。

4.光接收机主输出口接入同轴电缆主干网。

测试信号强度,若信
号强度在100DB左右,则不需要再接放大器,光接收机本身有放大信号功能。

5.先检查施工现场的供电情况是否正常,然后接通光接收机电源,
机内电源指示灯应亮,两个绿色LED灯亮表示光输入功率及RF 输出功率正常,红色灯亮表示过载报警。

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