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光通信試驗(yàn)匯報(bào)試驗(yàn)一:測量光纖耦合效率【試驗(yàn)簡介】: 光線重要用于通信、光纖傳感、圖像傳送以及光能傳遞等方面。由于光纖制造技術(shù)的不停進(jìn)步,光線內(nèi)部的損耗越來越小,因此在實(shí)際應(yīng)用中提高光源與光纖之間的耦合效率是提高系統(tǒng)傳播效率的重要技術(shù)之一?!驹囼?yàn)?zāi)康摹浚?.理解光纖特性,種類2.掌握光纖耦合的基本技巧及提高耦合效率的手段3.熟悉常用的耦合措施【試驗(yàn)裝置示意圖】: 【試驗(yàn)數(shù)據(jù)】: 光纖輸出光功率:0.78mW光纖輸入光功率:1.9mW耦合效率為:0.78/1.9*100%=41.1%【試驗(yàn)思索總結(jié)】 耦合時(shí),由于起始的光強(qiáng)較弱,用探測器檢測效果不明顯。可以先用目測法,觀測輸出光斑的亮度。等抵到達(dá)一定的亮度之后,在接入探測器,觀測示數(shù)。調(diào)整時(shí),首先調(diào)整高度,然后調(diào)整俯仰角,最終在調(diào)整左右對(duì)準(zhǔn)度與旋轉(zhuǎn)方向。試驗(yàn)二:測量光纖損耗【試驗(yàn)?zāi)康摹浚?通過測量單模光纖的衰減值,理解測量光纖損耗的常用措施:插入法(實(shí)際測量中諸多器件的插損、損耗都使用這種措施)?!驹囼?yàn)原理】:光源發(fā)出的光通過光的注入系統(tǒng)輸入到短光纖中,并通過光纖活動(dòng)連接器與光功率計(jì)接通。首先測量短光纖的輸出功率P1,然后通過光纖連接器接入被測光纖,測量長光纖的輸出功率P2,則光纖的總損耗為A=10lg被測光纖的長度為L,則光纖的損耗系數(shù)為 α【試驗(yàn)裝置示意圖】: 【試驗(yàn)數(shù)據(jù)】:光纖長度L:6km波長為1310nm的數(shù)據(jù)電流(mA)22.517.07.3P1(dBm)-7.1-9.9-13.2P2(dBm)-9.2-12.8-15.5損耗A(dB)2.12.92.5損耗系數(shù)α(dB/km)0.440.410.383波長為1550nm的數(shù)據(jù)電流(mA)25.416.213.6P1(dBm)-6.9-10.0-11.1P2(dBm)-8.7-11.9-12.9損耗A(dB)1.81.91.8損耗系數(shù)α(dB/km)0.300.320.30試驗(yàn)三:測量光纖的數(shù)值孔徑【試驗(yàn)簡介】: 光纖的數(shù)值孔徑大小與纖芯折射率、纖芯-包層相對(duì)折射率差有關(guān)。光纖的數(shù)值孔徑表達(dá)光纖接受入射光的能力?!驹囼?yàn)?zāi)康摹浚豪斫鉁y量數(shù)值孔徑的措施,對(duì)遠(yuǎn)場法有初步理解?!驹囼?yàn)原理】:遠(yuǎn)場強(qiáng)度有效數(shù)值孔徑是通過光纖遠(yuǎn)場強(qiáng)度分布確定的,它定義為光纖遠(yuǎn)場輻射圖上光強(qiáng)下降到最大值的5%處的半張角的正弦值?!驹囼?yàn)裝置示意圖】【試驗(yàn)數(shù)據(jù)】 光功率最大值為162.5nW,下降到5%時(shí)對(duì)應(yīng)的角度為8.5°和-8.3°【數(shù)據(jù)處理】 光纖的數(shù)值孔徑: NA=試驗(yàn)四:測量光纖的模場直徑和折射率分布曲線【試驗(yàn)?zāi)康摹浚和ㄟ^近場法測量光纖的折射率分布曲線,對(duì)近場法有一定理解通過近場法測量多單模光纖的模場直徑,理解理解并掌握近場法測量多模光纖模場直徑的措施【試驗(yàn)原理】1.近場法是運(yùn)用光纖輸出端面上的光強(qiáng)度來測量光纖的部分幾何參數(shù)的經(jīng)典措施。這種措施的原理為:光纖輸出端面上的光強(qiáng)度分布NEP近似于折射率分布,這種措施控制簡樸,應(yīng)用廣泛,但精度不高。 R=[(n1-n0)/(n1+n0)]2
公式中n0為空氣的折射率;n1為介質(zhì)材料的折射率。根據(jù)光的折射定律,我們最終可導(dǎo)出如下公式:
n(r)-ncl=k[Pcl-P(r)]/Pclk為取決于系統(tǒng)參數(shù)的校正系數(shù);ncl和Pcl是常數(shù),分別為光纖包層折射率和折射光功率。由此可見,折射光功率P(r)與n(r)有關(guān),從而通過測量P(r)就可得到n(r)。2.根據(jù)光纖輸出端面上的光強(qiáng)度分布繪制出光強(qiáng)分布曲線,通過觀測光強(qiáng)下降為1/e出的光斑半寬度,測出光纖的模場直徑【試驗(yàn)成果】1.多模光纖: 光纖端面圖 光強(qiáng)分布曲線圖由圖可知,光纖的模場直徑為41.8903um折射率分布曲線單模光纖:光纖端面圖 光強(qiáng)分布曲線圖由圖可知,光纖的模場直徑約為10.6um(由于噪聲的影響,圖中算出的模場直徑有問題)折射率分布曲線圖 試驗(yàn)五:光纖波分復(fù)用誤碼測試【試驗(yàn)簡介】: 系統(tǒng)的誤碼性能是衡量系統(tǒng)優(yōu)劣的重要指標(biāo),反應(yīng)數(shù)字信息在傳播過程中受損傷的程度,一般用長期平均誤碼率、誤碼的時(shí)間報(bào)分?jǐn)?shù)和誤碼秒百分?jǐn)?shù)來表達(dá)。在實(shí)際測量中,常用長時(shí)間的測量中的誤碼數(shù)目與傳送的總碼元數(shù)之比(BER)來表達(dá)?!驹囼?yàn)?zāi)康摹浚赫莆照`碼儀性能、原理及使用措施理解波分復(fù)用通信系統(tǒng)的性能與誤碼率的關(guān)系,以及誤碼率與系統(tǒng)器件插損損耗、器件隔離度等系統(tǒng)各部分器件性能的關(guān)系。【試驗(yàn)電路原理圖】:【試驗(yàn)環(huán)節(jié)】: 1.將光纖接在誤碼測試儀的輸入與輸出之間; 2.設(shè)置誤碼儀,選擇合適的序列信號(hào)與時(shí)鐘; 3.通過下拉菜單記錄可以觀測到不一樣誤碼參數(shù),記錄誤碼特性;【試驗(yàn)成果】 測試時(shí)間/s 188 時(shí)鐘總數(shù) 誤碼計(jì)數(shù) 22 誤碼率 5.52× 秒誤碼率 0.0000E0 誤碼秒數(shù) 21 誤碼秒百分?jǐn)?shù) 11.1702%【試驗(yàn)思索總結(jié)】 通過發(fā)送不一樣的自定義數(shù)據(jù),我發(fā)現(xiàn)當(dāng)數(shù)據(jù)中具有多種連0時(shí),誤碼率會(huì)大大增長,甚至?xí)o法進(jìn)行幀同步以致不能傳播。試驗(yàn)六:摻鉺光纖放大器性能測試【試驗(yàn)簡介】: 目前使用化的光纖放大器重要有摻鉺光纖放大器(EDFA)、半導(dǎo)體光放大器(SOA)和光纖喇曼放大器(FRA),其中摻鉺光纖放大器以其優(yōu)越的性能現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于長距離、大容量、高速率的光纖通信系統(tǒng)、接入網(wǎng)、光纖CATV網(wǎng)、軍用系統(tǒng)等領(lǐng)域【試驗(yàn)?zāi)康摹浚豪斫釫DFA的基本構(gòu)造和功能;通過測量EDFA的多種參數(shù),計(jì)算增益,輸出飽和功率,噪聲系數(shù)理解參數(shù)的定義、計(jì)算措施和EDFA的使用【試驗(yàn)裝置與EDFA構(gòu)造圖】【試驗(yàn)數(shù)據(jù)】:電流/mA與否接入EDFA輸出功率/dBm輸出功率/uW0是-5.5227810.1否-15.7126.85是-5.71268.512.3否-10.1895.94是-5.81262.418.6否-5.04313.3是-6.0250.6【試驗(yàn)思索總結(jié)】: 通過試驗(yàn)的數(shù)據(jù)我們發(fā)現(xiàn),儀器設(shè)備的噪聲非常大。在光源發(fā)生器的電流設(shè)為0時(shí),接入EDFA,發(fā)現(xiàn)輸出功率為278uW,很顯然,這是噪聲。在背面的試驗(yàn)中,當(dāng)增大電流時(shí),接入EDFA后,發(fā)現(xiàn)輸出的功率和電流為0時(shí)的數(shù)據(jù)大小差不多,甚至輸入功率增強(qiáng)后,放大后的輸出功率卻減小。通過和同學(xué),老師的一番討論,我們一直認(rèn)為這是試驗(yàn)儀器噪聲的原因。 通過一番思索,我認(rèn)為可以加入光隔離器和光濾波器,這樣可以減少噪聲。并重新設(shè)計(jì)裝置如圖 試驗(yàn)七:波分復(fù)用圖像傳播系統(tǒng)【試驗(yàn)簡介】: 波分復(fù)用(WDM)是將兩種或多種不一樣波長的光載波信號(hào)(攜帶多種信息)在發(fā)送端經(jīng)復(fù)用器(亦稱合波器,Multiplexer)匯合在一起,并耦合到光線路的同一根光纖中進(jìn)行傳播的技術(shù);在接受端,經(jīng)解復(fù)用器(亦稱分波器或稱去復(fù)用器,Demultiplexer)將多種波長的光載波分離,然后由光接受機(jī)作深入處理以恢復(fù)原信號(hào)。【試驗(yàn)原理】: 1.波分復(fù)用光纖通信系統(tǒng):N個(gè)光發(fā)射機(jī)分別發(fā)射N個(gè)不一樣波長,通過光波分復(fù)用器WDM合到一起,耦合進(jìn)單根光纖中傳播。到接受端,通過具有光波長選擇功能的解復(fù)用器DWDM,將不一樣波長的光信號(hào)分開,送到N個(gè)光接受機(jī)接受。2.雙向WDM系統(tǒng):圖中WDM/DWDM是具有波長選路功能的復(fù)用/解復(fù)用器。光發(fā)射機(jī)T1發(fā)射的光信號(hào),經(jīng)WDM/DWDM送入傳播光纖,在接受端,再經(jīng)另一種MD的波長選擇后送到接受機(jī)R1接受。T2和R2是另一方向傳播的發(fā)射和接受端機(jī)?!驹囼?yàn)成果】: 圖像1(1310nm波長)圖像2(1350nm波長)圖像3(波分復(fù)用傳播)由圖可以看出,圖片中除了“天津”以外,還隱約有“北京”字樣。由于“北京”對(duì)應(yīng)的波長通道損耗太大,因此信號(hào)很微弱,字體模糊。試驗(yàn)八:半導(dǎo)體激光器試驗(yàn)【試驗(yàn)?zāi)康摹?. 通過試驗(yàn)熟悉半導(dǎo)體激光器的電學(xué)特性、光學(xué)特性。2. 掌握半導(dǎo)體激光器耦合、準(zhǔn)直等光路的調(diào)整。3. 根據(jù)半導(dǎo)體激光器的光學(xué)特性考察其在光電子技術(shù)方面的應(yīng)用?!驹囼?yàn)原理】1、半導(dǎo)體激光器的基本構(gòu)造半導(dǎo)體激光器的全稱為半導(dǎo)體結(jié)型二極管激光器,也稱激光二極管,激光二極管的英文名稱為laserdiode,縮寫為LD。大多數(shù)半導(dǎo)體激光器用的是GaAs或GaAlAs材料。P-N結(jié)激光器的基本構(gòu)造和基本原理如圖8-1所示,P-N結(jié)一般在N型襯底上生長P型層而形成。在P區(qū)和N區(qū)都要制作歐姆接觸,使鼓勵(lì)電流可以通過,這電流使得附近的有源區(qū)內(nèi)產(chǎn)生粒子數(shù)反轉(zhuǎn)(載流子反轉(zhuǎn)),還需要制成兩個(gè)平行的端面起鏡面作用,為形成激光模提供必需的光反饋。圖8-1(a)半導(dǎo)體激光器構(gòu)造圖8-1(b)半導(dǎo)體激光器工作原理圖2、半導(dǎo)體激光器的閾值條件閾值電流作為多種材料和構(gòu)造參數(shù)的函數(shù)的一種體現(xiàn)式:這里,是內(nèi)量子效率,是發(fā)射光的真空波長,n是折射率,是自發(fā)輻射線寬,e是電子電荷,D是光發(fā)射層的厚度,是行波的損耗系數(shù),L是腔長,R為功率反射系數(shù)?!驹囼?yàn)環(huán)節(jié)】1.測量半導(dǎo)體激光器的輸出功率隨泵浦電流變化的關(guān)系,作出曲線,標(biāo)定出光閾值電流;2.觀測半導(dǎo)體激光器的調(diào)頻特性。運(yùn)用信號(hào)發(fā)生器調(diào)制激光電源的泵浦電流,通過雙蹤示波器觀測被調(diào)制的激光輸出隨泵浦電流的變化?!驹囼?yàn)數(shù)據(jù)】半導(dǎo)體激光器的P-I特性原始數(shù)據(jù)由圖可知,當(dāng)I>13mA時(shí),P—I曲線斜率陡增,且之后近似為線性,據(jù)此估計(jì)此半導(dǎo)體激光器的光閾值電流為13mA,閾值泵浦功率為1.04mW。調(diào)制的激光輸出隨泵浦電流的變化I=1.7mAI=5.2mAI=10.4mAI=15.2mAI=21.3mAI=24.8mA【試驗(yàn)思索總結(jié)】1.半導(dǎo)體激光器為何存在閾值電流?閾值電流與那些原因有關(guān)?半導(dǎo)體激光器又稱激光二極管,二極管的PN結(jié)加正向電壓時(shí),可以有較大的正向擴(kuò)散電流,即展現(xiàn)低電阻,我們稱PN結(jié)導(dǎo)通;PN結(jié)導(dǎo)通了二極管才開始工作,因此存在閾值電流。與二極管的材料、溫度有
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