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文档简介

实验一光纤通信常用器件认识一、实验目的了解双光纤通信实验箱的结构。了解光纤通信常用器件二、实验内容熟悉光纤通信常用器件功能和作用。熟悉双光纤通信实验箱的使用与操作。三.实验仪器THKEGC-2型实验箱一台、适配器一只,光纤耦合器一只,1310/1550nm波分复用器一只(接头类型:FC/PC)、固定衰减器、示波器一台。四.光纤通信常用器件光纤连接器光纤连接器就是把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,将光纤(缆)与其他无源器件、光纤(缆)与系统和仪表进行活动连接,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。在一定程度上,光纤连接器也影响了光传输系统的可靠性和各项性能。光纤连接器又称光纤适配器、法兰盘。光纤活动连接器的品种、型号很多,其中有代表性的有:FC、ST、SC、叮双锥、VF0(球面定心)、F-SMA、MT-RJ连接器等等。(1) FC系列连接器FC型连接器最早是由日本NTT研制。FC是FerruleConnector的缩写,表明其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。它是我国电信网采用的主要品种,我国已制定了FC型连接器的国家标准。(2) SC型连接器这是一种由日本NTT公司开发的光纤连接器。其外壳呈矩形,所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与FC型完全相同紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转,确保连接时准确对中。光纤连接器特性:评价一个连接器的主要指标有4个,即插入损耗、回波损耗、重复性和互换性。(1)插入损耗插入损耗是指光纤中的光信号通过活动连接器之后,其输出光功率相对输入光功率的比率的分贝数,表达式为:A=-10lgPi/Pn(dB)c 1 0式中:Ac为连接器插入损耗;P0为输入端的光功率;P1为输出端的光功率。回波损耗回波损耗又称为后向反射损耗。它是指光纤连接处,后向反射光对输入光的比率的分贝数,表达式为:A=-10lgp/Po(dB)r R0式中:A表示回波损耗;P表示输入光功率;P表示后向反射光功率。r 0 R重复性和互换性重复性是指光纤(缆)活动连接器多次插拔后插入损耗的变化,用dB表示。互换性是指连接器各部件互换时插入损耗的变化,也用dB表示。光纤耦合器:光耦合器是将光信号进行分路或合路、插入、分配的一种器件,也称光纤分路器。实现传输光功率耦合的一种方法叫熔融拉锥法,就是将两根(或两根以上)除去涂覆层的光纤以一定的方式靠拢,在高温加热下熔融,同时向两侧拉伸,最终在加热区形成双锥体形式的特殊波导结构。光纤耦合器的特性:插入损耗插入损耗(InsertinLoss,IL)定义为指定输出端口的光功率相对全部输入光功率的减少值。该值通常以分贝(dB)表示,数学表达式为其中:IL是第i个输出端口的插入损耗;P.是第i个输出端口测到的光功率值;P.i outi in是输入端的光功率值。附加损耗:附加损耗(ExcessLoss,EL)定义为所有输出端口的光功率总和相对于全部输入光功率的减小值。该值以分贝(dB)表示的数学表达式为工PoutiE.L=—10lg (dB)in式中:P.为第i个输出口的输出功率;P.为输入光功率。outi in分光比分光比(CouplingRatio,CR)是光耦合器所特有的技术术语,它定义为耦合器各输出端口的输出功率相对输出总功率的百分比,在具体应用中常用数学表达式表示为PC・R=_X100%

工Poutii例如对于标准X形耦合器,1:1或50:50代表了同样的分光比,即输出为均分的器件。4.方向性(directivity)方向性也是光耦合器所特有的一个技术术语,它是衡量器件定向传输性能的参数。以标准X形耦合器为例,方向性定义为在耦合器正常工作时,输入端非注入光端口的输出光功率与总注入光功率的比值,以分贝(dB)为单位的数学表达式为:

PD丄 10lg」(dB)1P]代表总注入光功率;P2代表输入端非注入光端□的输出光功率。反射光可能的来源有:锥形区缺陷或畸变所引起的反射,与其制造技术有关光纤内散射引起的反射,与光纤引线长度有关光纤输出端面之反射。(4)均匀性均匀性就是衡量均分器件的“不均匀程度”的参数。它定义为在器件的工作带宽范围内,各输出端□输出功率的最大变化量。其数学表达式为MIN(P)F.L(dB)10lg out!F.L(dB)MAX(P)out式中:MIN(Pt)为最小输出光功率;MAX(P丿为最大输出光功率out out(5)隔离度隔离度是指某一光路对其他光路中的信号的隔离能力。隔离度高,也就意味着线路之间的“串话”小。其数学表达式为PI 10lg_t(dB)in式中:Pt是某一光路输出端测到的其他光路信号的功率值;Pin是被检测光信号的输入功率值。3•波分复用/解复用器:WDM是将一系列载有信息、但波长不同的光信号合成一束,沿着单根光纤传输;在接收端再用某种方法,将各个不同波长的光信号分开的通信技术。这种技术可以同时在一根光纤上传输多路信号,每一路信号都由某种特定波长的光来传送,这就是一个波长信道。光波分复用一般应用波长分割复用器和解复用器(也称合波/分波器)分别置于光纤两端,实现不同光波的耦合与分离。这两个器件的原理是相同的波分复用/解复用器的特性:以光信号波长为函数的解复用器的主要光学特性有以下几点。(1)中心波长(或通带)仁、久…久11 2 n+1

(2)中心波长工作范围△入1、△入2中心波长对应的最小插入损耗L]P'I=-10lgl(dB)01式中:p,1代表波长为入[的光束在输出端的光功率;P01代表波长为入[的光束在输入端合路信号中的光功率。.相邻信道之间串音耦合最大值L12P'Lj-101og才2式中:P:代表波长为入』勺光束在输出端串扰到入2的输出端口处的光功率,P2代表波长为入2的光束在输出端口处的输出光功率。光纤衰减器作用:把光功率调整到所需要的水平。实验二模拟信号电—光、光—电传输一、 实验目的1.了解模拟信号光纤传输的基本原理。2.了解完整的模拟信号光纤系统的基本结构。3.掌握各种模拟信号的传输特性。二、 实验内容1.通过不同频率的正弦信号、方波信号、三角波信号进行光传输实验。2.正弦信号通过PCM编码后进行光传输实验。三、 实验仪器示波器一台、THKEGC-2型实验箱一台、FC/PC光纤跳线两根。四、 基本原理本实验用示波器观察光发送模块和光接收模块的模拟信号波形,并通过调节模拟信号源模块的频率进行比较。了解和熟悉光纤传输模拟信号系统的组成。其实验框图如下:模拟信号的传另一种方式是把模濒方式之二以有多种方.式,一种是直接用模拟数字化后,进行编码,测试端口光纟口直接进行传输;•再进行光纤传输,模拟信号的传另一种方式是把模濒方式之二以有多种方.式,一种是直接用模拟数字化后,进行编码,测试端口光纟口直接进行传输;•再进行光纤传输,最后再经过译码,把模拟信号还原。现在使用最多的一种方式是PCM编译码,对于PCM编译码的详细资料请参考实验二十五一PCM编译码。五、实验步骤以1310nm光端机(1550nm光端机与其相同)为例,即实验箱左边的模块。用光跳线分别连接1310nm的TX和RX端。1.模拟信号光纤传输方式之一1) 将模拟信号源模块的正弦波L_SINE连接到光发送模块的模拟信号输入端口L_AIN。2) 把开关S71拨到右边(传输模拟信号)。3) 打开系统电源,用示波器在光接收模块的模拟信号输出端口L_AOUT观察输出信号。4) 通过调节电位器W71、W73、W81得到最佳的模拟信号,用示波器观察模拟信号输入端口L_AIN和模拟信号输出端口L_DOUT的波形。2.模拟信号光纤传输方式之二1) 实验连线左边模拟信号源的输出一正弦波L_SINE与PCM编译码单元的A_IN相连。PCM编译码单元A_TXD与光发送数字信号输入端L_DIN相连。PCM编译码单元B_RXD与光接收数字信号输出端L_DOUT相连。2) 把开关S71拨到左边,调节电位器W75,逆时针旋到底。3) 打开系统电源,仔细调节电位器W82(调节判决直流电平)、W81(增益调节)得到最佳的模拟信号,用示波器观察PCM编码前(A_IN)和译码后(B_OUT)的波形,比较波形是否有信号失真。注意信号的幅度和频率。由于PCM码流的速率比较高,因此在光纤传输过程中如果有时延产生,调节W81、W82就是为了消除时延的影响。在这个实验过程中必须仔细反复调节这两个电位器才能将信号恢复。六、实验报告要求1.记录并画出实验所观测的波形,并进行比较。2.比较模拟信号两种传输方式,分析哪种传输方法的传输效果更好。实验三数字信号电—光、光—电传输一、 实验目的1.了解数字光纤通信的基本原理。2.掌握各种数字信号的传输特性。3.初步了解完整光纤通信系统的基本组成结构。二、 实验内容1.用示波器观察各种传输信号的波形。2•使用实验系统中提供的各种信号进行光传输实验,有:NRZ、CMI、PCM编码。三、 实验仪器示波器一台、THKEGC-2型实验箱一台、FC/PC光纤跳线两根。四、 基本原理本实验主要完成各种数据信号的光纤传输,其原理如图8-1所示,本次实验所用到的数字信号主要有:NRZ(D1、D2、D3)、FS、CMI码。各信号的详细介绍及各部分电路原理请参考后续的实验内容。光■1吐五、实验步骤以1310nm光端机(15数

号光■1吐五、实验步骤以1310nm光端机(15数

号图8-2CM编码光 .--码光纤传输框图送",攵CMI译码测试端口用光跳线分别连接1310nm的TX和RX端。1.数字信号光纤传输实验。1) 将固定速率数字信号源模块的L_D1或L_D2、L_D3、L_FS、L_BS、L_FY_OUT连接到光发送模块的数字信号输入端口L_DIN。2) 把开关S71拨到左边(传输数字信号)。3) 打开系统电源,用示波器在光接收模块的数字信号输出端口L_DOUT观察输出信号。4) 通过调节电位器W81、W82得到最佳的数字信号。5) 通过拔动开关改变数字信号的码型,观察输出端的波形变化。2.CMI码光纤传输实验1)关闭系统电源,选数字信号模块中的L_D1、L_D2、L_D3、L_FS任意一个,连接到CPLD模块的L_D_IN,进行CMI码的编码。将L_CMI_OUT连接到光发送模块的数字信号输入端口L_DIN,并将光接收模块的输出端L_DOUT用导线连接到L_CMI_IN进行译码,还原成原始信号。2) 打开系统电源,用示波器在光接收模块的数字信号输出端口L_DOUT观察输出信号3) 通过电位器W82来调节判决直流电平得到最佳的数字信号。4) 用示波器观察编码前后的两个波形。5) 通过拔动开关改变数字信号的码型,观察输出端的波形变化。六、实验报告要求记录数字信号CMI编码后的波形并与原始波形作比较。2.分析数字信号光纤传输的编码规则。3.归纳各种数字信号光纤传输的特点。实验四电话语音光传输一、 实验目的1.了解完整的电话语音信号光纤通信系统的基本结构2.掌握电话语音信号的多种传输方式。二、 实验内容1.通过不同的方式对话音信号进行光传输实验。电话语音信号通过PCM编码后进行光传输实验。三、实验仪器示波器一台、THKEGC-2型实验箱一台、电话机两部。

四、基本原理本实验用电话接口模块监测光发送模块、光接收模块的语音传输,并通过与话音信号的PCM传输效果进行比较,了解和熟悉光纤传输语音信号系统的组成。其实验框图如下:I按口I电话模图賂光发送器件13IOnm卅端材数字信号话音信号光纤传输方式三TX电话樣口信号的光纤传输码可以有多种方式,一种是直接用原始话直接进行传输;另一种方I按口I电话模图賂光发送器件13IOnm卅端材数字信号话音信号光纤传输方式三TX电话樣口信号的光纤传输码可以有多种方式,一种是直接用原始话直接进行传输;另一种方式是把话音信号数字化编码后,再进行光纤传输,后再经过译码,把话音信号还原。现在使用最多的一种方料请参考实验五、实验步骤X以1310nm光端机(1550nm光端机与其相同)为例,即实验箱左边的模块。1.检测模拟传输通道实验电话语音,PCM编码图11-4话音(全戶.信号,经过光纤式是PCM编译码方式,对于PCM编译码的详细资-PCM编译码。氏M解餅光接收器件PCM译码1)关闭系统电源,把光跳线分别连接到1310nm的TX和RX端。2) 将模拟信号源模块的正弦波L_SINE连接到光发送模块的模拟信号输入端口L_AIN。3) 把开关S71拨到右边(传输模拟信号)。4) 打开系统电源,用示波器在光接收模块的模拟信号输出端L_AOUT观察输出信号。5) 通过调节电位器W71、W73、W81得到最佳的模拟信号。2.传输模拟话音信号实验(以下为图11-1连接线的详细说明,其他方式可自行连接)。1) 关闭系统电源,保持光路连接不变,连接电话接口模块的输出L_TX到光发端的模拟信号输入端口L_AIN,R_RX到光收端的模拟信号输出端口L_AOUT,将两部电话机接入电话机接口。2) 开启系统电源,摘起话机1、2,在话机2中应能听到话机1的按键声,反之则没有。3.以图11-2为参考连接传输信道,请自行连接安排实验步骤。4.检测数字传输信道实验,请参考实验八自行连接安排实验步骤。5.请参考实验九(模拟信号光纤传输方式之二)将光接收模块中的电位器调节到最佳位置,再以图11-3为参考连接传输信道,自行连接安排实验步骤和测试方法。6.关闭系统电源,保持光路连接不变,将开关S71拨到左边。集群通信实验接线方法左模拟信号源的输出一正弦波L_SINE与PCM编译码单元的A_IN相连。右模拟信号源的输出一正弦波R_SINE与PCM编译码单元的B_IN相连。PCM编译码单元A_TXD与PCM编译码单元TXD_A相连。PCM编译码单元A_RXD与PCM编译码单元RXD_A相连。PCM编译码单元B_TXD与PCM编译码单元TXD_B相连。PCM编译码单元B_RXD与PCM编译码单元RXD_B相连。PCM编译码单元PCM_OUT与光发送数字信号输入端L_DIN相连。PCM编译码单元PCM_IN与光接收数字信号输出端L_DOUT相连。1) 打开系统电源,用示波器在光接收模块的数字信号输出端口观察输出信号与光发送的数字信号输入信号。2) 用示波器观察PCM编码前译码后的波形,比较波形,是否有信号失真。若有失真,仔细调节电位器W82、W81,直到输出信号无失真。(在做这个实验时要求先用模拟信号源的PCM码流将光接收机中的两个电位器调试好)7•话音信号的PCM数字传输实验(以图11-4为参考)1) 保持步骤6的所有连接线,做以下调整:PCM编译码单元A_IN与电话接口模块一L_TXPCM编译码单元B_IN与电话接口模块二R_TXPCM编译码单元A_OUT与电话接口模块一R_RXPCM编译码单元B_OUT与电话接口模块二L_RX2) 开启系统电源,电话一、二摘机,双方进行通话。3) 实验结束,关闭电源,拆除所有连接线,收拾整齐。六、实验报告要求1.记录并画出实验所用及所得到的波形,并进行比较。2.比较模拟信号两种传输方式,分析哪种传输方法的传输效果更好。实验五波分复分(WDM)光纤通信一、 实验目的1.了解光纤接入网波分复用传输路径。2.掌握波分复用技术及实现方法。二、 实验内容1.模拟、数字信号波分复用光纤传输。2.混合信号波分复用光纤传输。三、 实验仪器示波器一台、THKEGC-2型实验箱一台、FC-FC波分复用器两个、FC-FC连接器一个。四、 基本原理WDM技术就是为了充分利用单模光纤低损耗区带来的巨大的带宽资源,根据每一信道光波的频率(或波长)不同可以将光纤的低损耗窗口划分成若干个信道,把光波作为信号的载波,在发送端采用波分复用器(合波器)将不同规定波长的光载波合并起来送入一根光纤进行传输;在接收端,再由一波分复用器(分波器)将这些不同波长承载不同信号的光载波分开。由于不同波长的光载波信号可以看作互相独立的(不考虑光纤非线性时),从而在一根光纤中可实现多路光信号的复用传输。波分复用系统原理图如图13-1所示。

图13-1WDM原理图完整的WDM系统由以下两类组成:一类是WDM分波前后所需的组件,如EDFA、Mux/DeMux(Multiplexer/DeMultiplexer,合波/分波多任务器);一类是WDM的应用,如OADM(OpticalAdd\DropMultiplexer,光塞取多任务器)、OXC(OpticalCrossConncets光交换链接器)。EDFA是WDM系统中最重要的组件之一,不需要经光电转换便可放大光能量。在EDFA的制造上是以常规石英系光纤为母材掺进铒离子,由于铒离子的掺入,提供了一个1550nm的能带,使得原本的讯号和高功率泵激激光(pumpinglaser,波长980nm或1480nm,功率10~1500mW)得以提高光讯号的强度,而不需将光讯号转换成电讯号之后才能放大。Mux/DeMux是WDM系统中不可或缺的两种组件。也就是我们常说的复用、解复用器。DWDM使光导纤维网络能同时传送多个波长的讯号,而Mux则是负责将多个波长汇集在一起的;DeMux则是负责将汇集至一起的波长分开的组件。OADM是WDM系统中一个重要的应用组件,其作用是在一个光导纤维传送网络中塞入/取出(Add-Drop)多个波长信道;置OADM于网络的结点处,控制不同波长信道的光讯号传至适当的位置。OXC设置于网络上重要的汇接点,汇集各方不同波长的输入,再将各讯号以适当的波长模拟1310光发迭机收机示47亠(C)双数字波分复用数字信号源咋BS号、数字分复用传(B)模拟信殛信号的波僵号输 ^―—拟号入口模信输端字号入口数信输端送件光封器模拟1310光发迭机收机示47亠(C)双数字波分复用数字信号源咋BS号、数字分复用传(B)模拟信殛信号的波僵号输 ^―—拟号入口模信输端字号入口数信输端送件光封器字号出口数信输端示波器--收件光接器的号信传输1310光发送机1310光接收机1310光发送机1310光接收机CM波分字号入口数信输端送件光货器字号入口数信输端送件光敦器CMI示译>波码器数字CM波分字号入口数信输端送件光货器字号入口数信输端送件光敦器CMI示译>波码器数字编码复用字号出口数信输端收件光接器*1550光接收机CMI译码1550光发送机13-2

复用

实验框图输送至合适的光导纤维中。它可提供光导纤维切换(FiberSwitching,连接不同光导纤维,波长不转换)、波长切换(Wavelengthswitching,连接不同光导纤维,波长经转换)、及波长转换(Wavelengtchconversion,输出至同一光导纤维,波长经转换)三种切换功能。OXC并提供由恢复、波长管理及话务弹性调度。单模光纤的传输谱分为四个窗口;1)1280~1350nm,简单称为1310nm窗口,也称为第二波段;2)1530~1560nm,简称为1550nm窗口,也称为第三波段或C波段;3)1560~1620nm,简称为第四波段或L波段;4)1350~1530nm,简称为第五波段。考虑到单模光纤在1310nm附近具有最低色散,且在1550nm波长处具有最低损耗。波分复用系统的两个载波的波长分别采用1310nm和1550nm。实验原理框图如图13-2。五、实验步骤注意:1.波分复用器属易损器件,应轻拿轻放;2.光器件连接时,注意用力均匀。1.双模拟信号的波分复用(图13-2-A)1) 电气实验导线的连接:关闭系统电源,将1310nm光端机部分的模拟信号源正弦波输出端L_SINE与1310nm光发送模块的模拟信号输入端口L_AIN连接;将1550nm光端机部分的模拟信号源正弦波输出端R_SINE与1550nm光发送模块的模拟信号输入端口R_AIN连接;将开关S71、S91拨到右边。2) 光路部分的连接:取下1310nm光发/光收端口上的红色橡胶保护套。取一只波分复用器,取下其双光纤端的两根光纤的橡胶保护套。将波分复用器的1310nm端与1310nm光发送端口(1310nmTX)的连接器对接,即:将光纤小心地插入连接器,在插入的同时保证光跳线的凸起部分与连接器凹槽完全吻合,然后拧紧固定帽即可。同样将波分复用器的1550端与1310nm光接收端口(1310nmRX)的连接器对接。用同样的方法将另一只波分复用器与1550nm光端机的连接。取一只连接器,取下其两端的保护套,取下两只波分复用器单光纤端光纤的保护套,分别将它们与活动连接器连接好。3) 开启系统电源,分别用示波器观察1310光端机的模拟信号输出端L_AOUT与1550nm光端机的模拟信号输入端的波形R_AIN和1310光端机的模拟信号输入端L_AIN与1550nm光端机的模拟信号输出端R_AOUT的波形,调整两个光发端机的可调电位器(W71、W73、W91、W93)和光接收机的可调电位器(W81、WA1),使输出波形达到最好。2.模拟信号/数字信号的波分复用(图13-2-B)1) 电气实验导线的连接:关闭系统电源,将1310nm光端机的模拟信号源正弦波输出端L_SINE与1310nm光发送模块的模拟信号输入端口L_AIN连接;将1550nm光端机的固定速率信号源的R_BS输出端与1550nm光发送模块的数字信号输入端口R_DIN连接,将S91拨到左边。2) 光路部分的连接,与实验1的连接相同。3) 开启系统电源,分别用示波器观察1310光端机的数字信号输出端L_DOUT与1550nm光端机的数字信号输入端R_DIN的波形和1310光端机的模拟信号输入端L_AIN与1550nm光端机的模拟信号输出端R_AOUT的波形,调整两个光发端机的可调电位器(W71、W73、W91、W93)和光接收机的可调电位器(W81、WA1),使输出波形达到最好。3.双数字信号的波分复用(图13-2-C)1)电气实验导线的连接:关闭系统电源,将1310nm光端机的固定速率信号源的输出端L_FS与1310nm光发送模块的数字信号输入端口L_DIN连接;将1550nm光端机的固定速率信号源输出端R_BS与1550nm光发送模块的数字信号输入端口R_DIN连接,将S71、S91拨到左边。2) 光路部分的连接,与实验1的连接相同。3) 开启系统电源,分别用示波器观察1310光端机的数字信号输出端L_DOUT与1550nm光端机的数字信号输入端R_DIN的波形和1310光端机的数字信号输入端L_DIN与1550nm光端机的数字信号输出端R_DOUT的波形。4.双数字信号的波分复用(图13-2-D)1) 电气实验导线的连接:关闭系统电源,将1310nm光端机的CMI模块的L_CMI_OUT输出端与1310nm光发送模块的数字信号输入端口L_DIN相连,连接1310nm光接收模块的数字信号输出端口L_DOUT和CMI模块的L_CMI_IN;将1550nm光端机的CMI模块的R_CMI_OUT输出端与1550nm光发送端模块的数字信号输入端口R_DIN相连,连接1550nm光接收机模块的数字信号输出端口R_DOUT和CMI模块的R_CM1_IN。将S71、S91拨向数字传输端(左边)。连接1310nm光端机部分的固定速率信号源L_D1或L_D2、L_D3、L_FS输出端与CMI模块的L_D_IN;连接1550nm光端机部分的固定速率信号源的R_D1或R_D2、R_D3、R_FS输出端与CMI模块的R_D_IN。2) 光路部分的连接,与实验1的连接相同。3) 开启系统电源,分别用示波器观察1310nm光端机的数字信号输出端L_DOUT与1550nm光端机的数字信号输入端R_DIN的波形和1310nm光端机的数字信号输入端L_DIN与1550nm光端机的数字信号输出端R_DOUT的波形。4) 用示波器分别观察1310nm光端机的CMI译码输出端L_D_OUT与1550nm光端机的CMI模块的R_D_IN的波形和1310nm光端机CMI模块的L_D_IN与1550nm光端机的CMI模块译码输出端R_D_OUT的波形。5) 做完实验关掉交流电源,拆除导线。6) 拆除波分复用器并将各实验仪器摆放整齐。六、实验报告要求1.记录,并画出各测试点的波形。2.画出波分复用系统组成方框图,并分析各组件在系统中的作用。3.如果采用多个波长进行波分复用,则对光源和波分复用器有何要求?实验六计算机自环光纤通信一、 实验目的1.学习并掌握计算机RS232通信技术。2•学习并掌握计算机RS232单光纤自环传输技术。二、 实验内容1•用计算机实现RS232自发自收通信,传输介质:导线。2•用计算机实现RS232自发自收通信,编码方式:无;传输介质:光纤。3•用计算机实现RS232自发自收通信,编码方式:CMI;传输介质:光纤。三、实验仪器

示波器一台、THKEGC-2型实验箱一台、计算机一台(最低操作系统版本:WIN95)、串行通信电缆(RS232)—根、串行通信软件、FC/PC光纤跳线一根。四、基本原理计算机RS232自环通信传输结构图如下所示:TXD:计(A)计算机RS232自机(B)计算机R§232自2发自收通信,编码方式

算一通治接TXD:计(A)计算机RS232自机(B)计算机R§232自2发自收通信,编码方式

算一通治接1 ____— 质:导线

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