光纤信道眼图观察讲解_第1页
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文档简介

1 2 3 4 4 4 4 5 52.用示波器观测扰码的光纤信道眼图。滤波器1310nmLD+单模TP106在整个通信系统中,通常利用眼图方法估计和改善传输系统性能。统的性能,常用观察眼图进行分析。眼图可以直观地估价系统的码间干扰和噪声的影响,是一种常用的测试手段。最佳取样时间最佳取样时间零点位置的失真2对定时误差的灵敏度Ta31.1.2无失真及有失真时的波形及眼图(a)无码间串扰时波形;无码间串扰眼图(b)有码间串扰时波形;有码间串扰眼图线表示取样时刻。当波形没有失真时,眼图是一只“完全张开”的眼睛。在取样时刻,所有大于-1附近,“眼睛”部分闭合。这样,保证正确判决所容许的噪声电平就减小了。换言为便于说明眼图和系统性能的关系,我们将它简化成图6.6.3的形状。0TT即眼图斜边的斜率,表示系统对定时误差灵敏的在取样时刻上,阴影区的垂直宽度表示最大信号失真量;(4)在取样时刻上,上下两阴影区区与横轴相交的区间表示零点位置变动范围,它对于从信号平均零点位置提取定时信息的解调器有重要影响。实验室理想状态下的眼图如图12-3所示。衡量眼图质量的几个重要参数有:1.眼图开启度(U-2ΔU)/U指在最佳抽样点处眼图幅度“张开”的程度。无畸变眼图的开启度应为100%。42.“眼皮”厚度2ΔU/U3.交叉点发散度ΔT/T指眼图过零点交叉线的发散程度,无畸变眼图的交叉点发散度应为0。4.正负极性不对称度指在最佳抽样点处眼图正、负幅度的不对称程度。无畸变眼图的极性不对称度应为0。是眼睛张开得越大,误判越小。在图1.1.4中给出从示波器上观察到的比较理想状态下的眼图照片。图1.1.4实验室理想状态下的眼图1.关闭系统电源,按照图6.4.1将1310nm光发射端机的TX1310法兰接口、FC-FC单模尾纤、1310nm光接收端机的RX1310法兰接口连接好。注意收集好器件的防尘帽。2.打开系统电源,在液晶菜单选择“码型变换实验-扰码PN”的子菜单,确认;P101测试点观测菜单选择的基带数据序列。3.用信号连接线连接P103、P201两铆孔,示波器A通道测试TX1310测试点,确认有记录信号电平值。连接P202、P111两铆孔,即将光电转换信号送入数据接收单元。信号转换过程如图6.5.14.对照加扰规则,观测P103测试点的加扰后序列信号,是否符合其规则。看波形码型55.示波器B通道测试P202测试点,看是否有与TX1310测试点一样或类似的信号波形。6.连接P202、P112,即1310nm光接收端机光电转换加扰后数据自动送往均衡路。示波器A通道(触发TRTIGGER档)测试P102测试点(与码元同步的时钟T),示波器B通道测试TP106测试点(均衡滤波器输出波形)7.调节调整示波器的扫描周期(=nT),使TP106的升余弦波波形的余辉反复重叠(即8.调整W901直到TP106点波形出现过零点波形重合、线条细且清晰的眼图波形(即无9.关闭系统电源,拆除各光器件并套好防尘帽。1.光纤通信实验箱2.20M双踪示波器3.FC-FC单模光跳线4.信号连接线3根2、静电感应对半导体激光器也有影响。如果需要用手触摸半导体激光器外壳或电极3、周围的大型设备的启动和关闭极易损坏半导体激光器,遇到这种情况时,应先将6(1)1、P101测试点观测菜单选择的基带数据序列。1、示波器A通道测试TX1310测试点,确认有相应的波形输出2、观测P103测试点的加扰后序列信号,是否符合其规则。看波形码型是可用其时钟74、测试P115译码输出测试点,看是否跟发端设置的基带数据P

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