光纤通信课件第八章.ppt

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1、第8章光纤通信实训1本章内容和重点本章内容2M塞绳的制作及光纤通信系统的认识。光纤损耗及光纤长度的测量。光端机电性能及光性能参数的测试。光纤通信系统误码和抖动性能的测试。光纤通信系统的维护和故障处理。本章重点OTDR的使用与光纤损耗及光纤长度的测量。数字传输分析仪的使用。光端机光性能参数的测试。光纤通信系统误码和抖动性能的测试。光纤通信系统的维护和故障处理。第6章SDH技术2学习本章目的和要求熟练进行2M塞绳制作。熟悉光纤通信系统。熟练使用OTDR测量光纤损耗及光纤长度。熟练使用数字传输分析仪

2、、光功率计和光衰耗器等常用仪表。熟练使用仪表测量光端机电性能及光性能参数。熟练使用仪表进行光纤通信系统误码和抖动性能的测试。掌握光纤通信系统电路调度的原则和方法。掌握光纤通信系统故障处理的基本方法。第6章SDH技术38.12M塞绳的制作介绍光纤通信系统中常用的2M塞绳的制作方法、过程及技术要求。8.1.1学习目的(1)掌握2M塞绳的制作方法及过程;(2)掌握2M塞绳制作的技术要求。8.1.2工具与器材准备同轴线、120/75欧姆同轴头、专用压接钳、尖头烙铁和万用表。48.1.3具体操作步骤(1)选择与同轴头相匹配

3、的同轴线。(2)拧开同轴头配件,将套管套到同轴线上。(3)开剥同轴线:依据同轴头的长度和要求,剥除同轴线的外层,其开剥长度与同轴头的连接长度相一致,如图8-1所示。注意尽量使屏蔽层保持完好。图8-1同轴线的开剥长度58.1.3具体操作步骤(4)剥除同轴线内芯的绝缘层,露出内芯,其长度与同轴头的连接长度一致,如图8-2所示。图8-2同轴线绝缘层的开剥长度68.1.3具体操作步骤(5)将同轴线的内芯插入同轴头的内芯中,要求插到同轴头内芯的底部。(6)用烙铁将同轴线的内芯和同轴头内芯的连接处焊牢,要求焊点光滑,有光泽,如图8-

4、3所示。图8-3焊接78.1.3具体操作步骤(7)装配屏蔽层:使屏蔽层均匀地分布在同轴头末端的四周,套上套管,用专用压接钳压紧套管,使同轴头的末端与屏蔽层接触牢靠,如图8-4所示。(8)用相同的方法做好同轴线的另一端同轴头。(9)用万用表测量电气是否连通,同时检查屏蔽层和内芯是否出现短路现象。(10)将同轴头剩余的部件装好,2M塞绳制作完毕。图8-4屏蔽层安装88.2用背向散射法测量光纤的衰减和长度光时域反射仪OTDR(OpticalTimeDomainReflectometer),是利用光线在光纤中传输时的瑞利散射所产

5、生的背向散射而制成的精密的光电一体化仪表。OTDR用于光缆线路的施工、维护之中,可以进行光纤长度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。8.2.1学习目的(1)掌握用背向散射法测量光纤衰减和光纤长度的原理;(2)掌握光时域反射仪的工作原理和使用方法;(3)掌握用背向散射法测量光纤衰减和光纤长度的方法和操作步骤。98.2.2OTDR的原理与使用1.OTDR工作原理瑞利散射:当光线在光纤中传播时,由于光纤中存在着分子级大小的结构上的不均匀,光线的一部分能量会改变其原有传播方向向四周散射,这种现象被称为瑞利散射。其强度与

6、波长的4次方(4)成反比,其中又有一部分散射光线和原来的传播方向相反,被称为背向散射,如图8-5所示。图8-5瑞利散射和背向反射108.2.2OTDR的原理与使用菲涅尔反射:当光线由一种媒质进入另一种媒质时,会产生的一种反射。其反射强度与两种媒质的相对折射率的平方成正比。如图8-6所示,一束能量为P0的光,由媒质1(折射率为nl)进入媒质2(折射率为n2)产生的反射信号为P1,则(8-1)图8-6菲涅尔反射118.2.2OTDR的原理与使用OTDR利用光纤的上述特性进行工作,原理框图如图8-7。图8-7OTDR原理框图

7、128.2.2OTDR的原理与使用当光纤的一端注入一个功率为P0的窄脉冲在光纤传输时,距输入端距离为L的A点经背向散射回到输入端的光功率为(8-2)其中,S:光纤背向散射系数;:光纤传输衰减常数。光信号由注入端进入光纤到达A点经背向散射回到注入端的时间t和L之间的关系为(8-3)其中,c:光在真空中的传播速度(3×105km/s)。nl:光纤纤芯折射率。t:一束光由注入端起到回到该点的时间。138.2.2OTDR的原理与使用可见,只要测出光信号返回时间及其对应的光功率就可算出光纤的长度,并由式(8-4)进行光纤衰减计算

8、。在图8-7中,光纤中B点经散射返回到始端的光功率为(8-4)则A~B间光纤的衰减为(8-5)根据上述原理,由光纤一端注入一个很窄的光脉冲,以在该端接收背向散射信号,并对数处理后,所得结果作为纵坐标,以信号回到该点的时间先后为横坐标(实际仪表显示采取长度L=ct/2n),显示该光纤的背向散射曲线,如图8-8所示。14

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