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时间:2021-01-17
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1、实验六模拟信号电—光、光—电传输实验一、实验目的1.了解数字光纤系统的通信原理2.掌握各种模拟信号的传输机理。3.初步了解模拟电话光纤通信系统的基本组成结构二、实验内容1.用示波器观察各传输信号的波形。2.用实验系统中提供的各种信号进行光传输实验,有不同频率的正弦信号、三角波和HDB3码等。三、基本原理本次实验主要完成各种不同频率的模拟信号的光纤传输,本次实验所用到的模拟信号主要是标准正弦信号、三角波和HDB3码。其实验框图如图8-1、图8-2和图8-3所示。本实验所用到的正弦信号和三角波产生电路的电原理图如图8-4所示,PC
2、M编译码部分可参考实验四的介绍。图8-1模拟信号光纤传输方式一图8-2模拟信号光纤传输方式二对于模拟信号的传输,可以有多种方式,一种是直接用模拟信号,经过光纤直接进行传输;另一种方式是把模拟信号经过数字化后,调制成为数字信号后再进行光纤传输,最后经解调把信号还原成原始信号。图8-3HDB3码光纤传输示意图图8-4标准正弦信号产生电路原理图现在使用最多的一种方法是PCM编译码方式,对于PCM编译码的详细资料请参考实验四——PCM编译码实验。一、实验步骤1310nm光纤模块实验:1.认真阅读光器件操作说明。2.熟悉光发送模块和光接
3、收模块的工作原理及结构组成,了解半导体激光器件PHLC-XXX-R和PHPC-1S01-PFC性能及在操作上应注意的事项。3.打开系统电源,观察电源指示灯是否正常。用示波器检测标准信号源的输出三角波和正弦波的输出是否正常。4.关闭系统电源,用实验导线把标准信号源的正弦输出端与光发送模块的,模拟输入T1相连接,检查光发送模块的切换开关S1是否拨向模拟状态,同时检查模块电源开关是否处于开启状态,接通系统电源,用跳线短接J8,用示波器观察J8点的波形及电压,是否处于正常状态,正常状态时,此点的波形应该与输入点的波形同相,只是幅度变小
4、。波形可参见图5-5模拟信号发送波形检测5.适当调节光发单元的R86,R95以防止输入信号失真。6.三角波的实验与正弦波的实验操作相同,请参考步驟1至5。1.对于把模拟信号进行PCM编码传输接线表如下,输出观察PCM的译码输出SRA或SRB。实验各点波形参见图8-5模拟信号的PCM传输。模块连接点连接方式连接点模块可调正弦信号源模块OUT1单元正弦波导线STAPCM&CMI编译码单元可调正弦信号源模块OUT2单元正弦波导线STBPCM&CMI编译码单元PCM&CMI编译码单元PCM-OUT导线数字输入T21310nm光纤收发模
5、块光发送输入单元1310nm光纤收发模块光接收输出单元数字输出T4导线PCM-INPCM&CMI编译码单元1310nm光纤收发模块下方1310nmTX光纤1310nmRX1310nm光纤收发模块下方检测点采样率(Hz)波形可调正弦信号源模块OUT1单元SINEWAVE点100KPCM&CMI编译码单元PCM-OUT点20M1310nm光纤收发模块光接收输出单元DIGITALT3点20MPCM&CMI编译码单元SRA点100K图8-5模拟信号经PCM编码的光纤传输注意:做此实验时,请将1310nm光纤收发模块的转换开关S1
6、拨到数字端。表中所指“1310nm光纤收发模块下方”的“1310nmTX”和“1310nmRX”这两个连接点位置在实验箱面板左上区域,有两个已固定好的法兰盘,在其右边做了标注,包含以上两个标注。当您将三角波或方波通过PCM传输,进行译码后发现波形失真。这主要是因为TP3057内部有两个滤波器,一个低通滤波器,一个高通滤波器,这两个滤波器主要功能是滤除高频和超低频信号,通过话音信号。三角波和方波中含大量的高次谐波,被滤除后波形则显得失真较大。2.对于HDB3信号的光纤传输及译码,接线表如下,观察译码后的波形测试点:(AMI)HD
7、B3编译码模块的NRZ,与数字信号源模块的NRZ波形相比较。实验各点波形图参见图8-6HDB3码的光纤传输。模块连接点连接方式连接点模块(AMI)HDB3编译码模块CODE-OUT导线ANALOGT11310nm光纤收发模块光发送输入单元1310nm光纤收发模块光接收输出单元模拟输出T3导线CODE-IN(AMI)HDB3编译码模块1310nm光纤收发模块下方1310nmTX光纤1310nmRX1310nm光纤收发模块下方检测点波形(对应数字码元)11110000101011110数字信号源模块的NRZ点1310nm光纤收发模
8、块光发送输入单元ANALOGT1点1310nm光纤收发模块光发送输入单元ANALOGT4点(AMI)HDB3编译码模块的NRZ点图8-6HDB3码的光纤传输注意:图8-6HDB3码的光纤传输中由数字信号源单元提供的数字码元为111100001010111100001010。读
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