ทดสอบ ผู้ รับ โอพอล: วิธี การ และ วิธี การ ที่ ดี ที่ สุด สําหรับ การ วัด ความ ถูก ต้อง
Table of Contents
การ เข้าใจ ผู้ รับ ทาง การ ทูต
ตัวรับแสงแบบ Official จะแปลงสัญญาณแสงกลับเป็นสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นสัญญาณไฟออพติกในระยะสุดท้าย โดยจะทําหน้าที่ตรวจสอบสัญญาณแสง และขยายสัญญาณแสง และปรับให้เร็วขึ้น
พารามิเตอร์ของกุญแจสําหรับคํานวณ
ความไวแสง
ความไวแสงต่ําที่สุดที่ต้องการที่ใช้ในการรับแสง เพื่อบรรลุค่าของอัตราการผิดพลาดของบิต (BER), โดยทั่วไปแล้ว 10/12 สําหรับระบบโทรคมนาคมส่วนใหญ่ โดยมันจะถูกวัดด้วย dBm. ความไวแสงสูงจะช่วยให้เข้าถึงได้และอ่อนแอกว่าได้ ไวต่อการรับค่าแสง ขึ้นอยู่กับตัวตรวจจับการตรวจจับ, การส่งสัญญาณ, และการส่งสัญญาณ, และรูปแบบความไวแสง สําหรับตัวรับ, การเพิ่มสัญญาณ, ยังรวมถึงการเพิ่มพลังงานภายในด้วย การเพิ่มสัญญาณภายในด้วย การตรวจจับความไวแสง ความไวแสงจะเกี่ยวข้องกับพลังงานที่ต่ํากว่าจนกว่าเป้าหมายจะมาถึง BER
แบนด์วิธ
Bandwidth กําหนดช่วงความถี่ที่ตัวรับสามารถทําซ้ําสัญญาณได้อย่างซื่อสัตย์ ส่วนในแบนด์วิธนั้น ส่งผลให้ชีพจรกว้างขึ้น และรบกวนด้วยคลื่นไฟระหว่างระบบ (ISI) สําหรับตัวรับสัญญาณไม่ย้อนกลับ (NRZ) การแบ่งตัวแบบแถบรับสัญญาณปกติจะเป็น 0.7-11.0 เท่าของอัตราการรับสัญญาณบิต. PAM4 Bradwides จะมีการวัดความจุที่กว้างกว่า โดยการตรวจสอบสัญญาณเล็กน้อยของตัวรับหรือการตอบสนองแบบย่อ
ช่วงของการปรับความโปร่งแสง
ช่วงที่ไม่ตายคือสัดส่วนของค่าความจุที่มากที่สุดที่อนุญาตให้ใส่เข้าได้ (ก่อนจะบิดเบือนค่า ความอิ่มสีหรือค่าไม่อยู่ในแนวเส้นตรง) จนถึงค่าพลังงานที่น้อยที่สุด (ค่าความไวแสง) ซึ่งแสดงว่าตัวรับจับสัญญาณมีน้ําหนักต่างกันไป โดยสําคัญในระบบที่มีการสูญเสียการเชื่อมโยงแบบ fluction continent error การทดสอบนั้นเกี่ยวกับการเพิ่มพลังงานในการป้อนข้อมูล จนกว่าค่าข้อมูลจะเพิ่มขึ้นอย่างมากใน BER หรือ distrievefs screwction จะเกิด
ตัวเลขสัญญาณ
ความถี่ของสัญญาณรบกวน อัตราส่วนการรับสัญญาณ (SNR) ที่เกิดจากการลดลงของสัญญาณรบกวนจากสัญญาณไฟฟ้า ผลกระทบจากสัญญาณรบกวน, เสียงรบกวนความร้อน และเสียงรบกวนต่ํา ตัวช่วยปรับดุลภาพของสัญญาณรบกวนให้ดีขึ้น โดยปกติแล้วสัญญาณรบกวนมาจาก อัตราส่วนแสงต่อสัญญาณไฟ (OSNR) หรือวัดโดยตรงโดยใช้ตัววิเคราะห์คลื่นความถี่ไฟฟ้า
วิธี การ ทดสอบ ทั่ว ไป
1. บิตผิดพลาด (BER) การทดสอบ
การทดสอบ BER เป็นวิธีประเมินประสิทธิภาพของตัวรับโดยตรง อนุกรมบิตของ PRP (PRL) ประมวลผลแหล่งเลเซอร์ ตัวตรวจจับตรวจจับตรวจจับ และตรวจสอบข้อผิดพลาดเล็กน้อย (BET) เปรียบเทียบเล็กน้อยกับรูปแบบที่ส่งมา ผลที่ได้คือ พลอตสัญญาณเป็น BER vs (เส้นโค้งของแสง) ต้องทดสอบค่าความโปร่งแสงของรูปแบบ (BER) เพื่อปรับความชื่นชอบเป็นบิตของลําดับความจุแบบ secret และความเท่ากันของค่าความชื่นชอบ PAM, imgraph, imations สําหรับ bigrest experieves จําเป็นต้องระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการตรวจสอบแบบ BEIFE และระดับสีแบบหลายระดับสามารถวัดได้หลายระดับ และคํานวณแบบ BEF และ BCE (F)
2. ทดสอบความไวแสง
การทดสอบความไวแสงเป็นสับเซตของการทดสอบแบบบีเออร์ โฟกัสหาพลังงานที่จุด BER โดยจะใช้แสงที่ทําหน้าที่ลดความไวแสงให้แตกต่างกัน ในขณะที่ยังคงค่าระดับการลดลงและสัญญาณค่าคงที่ การตั้งค่าจะต้องปรับ: ค่าตัววัดแสงต้องคงที่ และแหล่งกําเนิดเลเซอร์ควรจะมีคลื่นเสียงที่คงที่ การวัดค่าความไวของแสงนั้นได้รับผลกระทบจากสัญญาณไฟฟ้าของตัวรับ ดังนั้นมันมักจะถูกวัดด้วยอัตราปกติ (เช่น:,-4) ส่วนอุณหภูมิของพลังงานในการดําเนินการ (GRE-68) กําหนดค่าอุณหภูมิที่ต่ํา
3. วัดแบนด์วิธ
Bandwid สามารถวัดค่าในโดเมนความถี่ (S21 การตอบสนอง) หรือโดเมนเวลา (เวลา) ได้ การวิเคราะห์เครือข่ายของเวกเตอร์ (VNA) โดยมีเครื่องแปลงแสงกวาดผ่านความถี่ต่ํา ไปจากความถี่ต่ําถึงระดับที่ตัดสัญญาณได้ –3 dB แถบคลื่นไฟฟ้าแบบเวลา ถูกบันทึกค่าด้วยตัวเลือกทางเลือก Oscill time สามารถวัดเวลาได้ (10% ถึง 90% ของการตอบสนองของคลื่นความถี่ที่หมุน; วง Vith 0. ⁇ /35 วิธีทั้งคู่ต้องการการอ้างอิงและลดความถี่ของอุปกรณ์ทดสอบ
4 แผนภาพตาวิเคราะห์
แผนภาพตาให้ภาพแสดงคุณภาพของสัญญาณ ออสซิลโลโกสโคป (scultops) ช่วงเวลาที่มาก จะแสดงสัญญาณรบกวน, จับเวลา, และ ISI เมตริกส์นี้รวมถึงความสูงตา, ความกว้างตา, วงจรการบิดเบือนของหน้าที่ และ Q value (จากค่าของตัวรับข้อมูล) สําหรับตัวรับภาพ, แผนภาพตานั้นซับซ้อนมากขึ้น ทั้ง I และ Q ส่วนประกอบ การตรวจการมองภาพด้วยจะคงค่าของหน้ากาก เพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาณจะคงอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ก่อนการจําแนก IEE3bs
5. การ ตรวจ สอบ ความ รู้สึก
Jetter คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปลี่ยนสัญญาณจากตําแหน่งในอุดมคติ มีผลต่อค่าระยะเวลาของตัวรับ โดยแยกเป็น jter แบบสุ่ม (RJ) และตัวตรวจจับแบบกําหนด (DJ) Jeter (DJ) การตรวจระบบแบบกราฟิกจะใช้ตัวสร้างรูปแบบร่วมกับตัวเร่งความเครียด และตัววิเคราะห์หรือค่าผิดพลาดของตัวตรวจจับ (ระยะเวลา) การควบคุมของตัวรับที่จะปรับลดความเร็วในการตรวจจับ, การจับสัญญาณแบบไม่เกี่ยวข้องแบบ jtip, และการเชื่อมต่อระหว่างจุดรบกวนด้วย (DTI) จะต้องมีการตรวจสอบมาตรฐาน เช่น ITU- 82.
การ ปฏิบัติ อย่าง ดี ที่ สุด เพื่อ การ ทดสอบ อย่าง ถูก ต้อง
ใช้การไล่สีแบบตั้งแถบเลื่อน
อุปกรณ์ทดสอบทั้งหมด – เครื่องตรวจพลังงาน, เครื่องตรวจวัด, เครื่องตรวจ, เครื่องตรวจวัด, ATPA - ต้องมีใบรับรองปรับความถี่ปัจจุบัน ร่องรอยต่อมาตรฐานชาติ (เช่น NIS) เพื่อให้แน่ใจว่า ความมั่นใจในการวัด การปรับตั้งจะขึ้นอยู่กับช่วงการใช้งาน แต่ปกติแล้วควรบันทึกค่าของส่วนประกอบต่าง ๆ ของส่วนเชื่อมต่อแบบแสง เช่น คู่รักและการเชื่อมต่อ
ควบคุมองค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
อุณหภูมิและอุณหภูมิต่ําส่งผลกระทบต่อตัวรับภายใต้การทดสอบและอุปกรณ์ทดสอบ ใช้ตารางการสั่นสะเทือนหรือปรับพลังงานพลังงานไฟฟ้า (เช่น, 25 ACC ) จากบริเวณใกล้เคียงจะต้องป้องกันการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง (20% RH) การสั่นสะเทือนของโลหะสามารถรบกวนการรับสัญญาณของไฟเบอร์แบบไวต่อแสงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทดสอบที่ไวต่อการรับสัญญาณของสารสังเคราะห์ โดยใช้ตารางการสั่นสะเทือนหรือระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย (MRI) การรบกวนจากวงจรความเร็วสูงต้องป้องกัน;สถานที่ DU ในเกราะที่จําเป็น
ตาม ข้อ ตก ลง มาตรฐาน
มาตรฐานอุตสาหกรรมเช่น Tale Cordia Groadia-468-CRE, IEC 60793 และ IEE 802.3 ให้คําแนะนําสําหรับการทดสอบรับข้อมูล การตอบรับการชดเชยความทนทานระหว่างห้องปฏิบัติการและผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนที่ควรจะครอบคลุมเวลาอบอุ่น, จํานวนของความผิดพลาด, และระดับความมั่นใจ ตัวอย่างเช่น การทดสอบ BER ที่ 10 0612 โดยปกติจะต้องทดสอบอย่างน้อย 100 วินาที เพื่อเพิ่มข้อมูลสถิติ ดูได้ที่มากขึ้น
เอกสารทั้งหมด
บันทึกค่าการทดสอบต่าง ๆ เช่น แผนภาพ vs ตัวรับ ปรับใช้จริง งบประมาณติดตามข้อมูล และค่าของอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงวันที่ปรับตั้ง, วันทดสอบ, วันสอบ, สภาพแวดล้อม, และโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เอกสารที่ดีอนุญาตให้ตรวจสอบและเปิดรับข้อมูลรากและทําการวิเคราะห์ได้หากอุปกรณ์ล้มเหลวในภายหลัง
โพรโทคอลปรับปรุงตามปกติ
เมื่ออัตราการเพิ่มข้อมูล (เช่น 800 Gb/s/s/s/s/s/s/s/ss/ss/smore) วิธีการทดสอบต้องพัฒนา วิธีตรวจสอบการรับสัญญาณ Curents ต้องการการฉีดและควบคุมการแผ่ขยายข้อมูลภายในเครื่อง โดยจะไม่ได้อยู่ในการตั้งค่าแบบปกติในการตรวจสอบโดยตรง การตรวจสอบรูปแบบการทดสอบเช่น PLS13Q หรือ SSRQ สําหรับ PAM4 โปรดยังคงอยู่ในปัจจุบันกับ IT และ IEE การปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้การทดสอบของคุณยังคงมีผลอยู่
การพิจารณาเพิ่มเติม
ผู้รับที่ถูกเลือกให้เลือก
ตัวรับสัญญาณสัญญาณจากกล้องจุลทรรศน์ ใช้เลเซอร์และสัญญาณที่ผสมกันในเครื่องยิงแสงท้องถิ่น 90 ซีซี เพื่อกู้ทั้งแอมพลิจูดและระยะการทดสอบนั้น ต้องการตัววิเคราะห์แสง (OMA) ที่สามารถวัดแผนภาพดาว, ขนาดของความถี่ของความถี่ของความถี่ (EVM) และความเร็วในระยะผิดพลาด เมนตัลเมทริกส์รวมไปถึง การทนต่อแสง, การปรับสภาพการเต้นของตัวส่ง, และการปรับความถี่ของเลเซอร์ ตัวตรวจจับแสงต้องคํานวณสําหรับตัวรับสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสําหรับการสูญเสียพลังงานและการจัดตําแหน่งขั้ว
การทดสอบระดับสูง ( ⁇ 400 Gb/s)
ที่ 400 Gb/s/ และด้านบน ส่วนเชื่อมต่อไฟฟ้ามักใช้เครื่องจัดการการรับสัญญาณเช่น QSFP-DP หรือ OSFP การตรวจสอบต้องรวมการทําลายกระดานแยกและสายเคเบิลขึ้นกับเครื่องตรวจจับข้อผิดพลาด ใช้ตัวรับอ้างอิงที่ปรับลดหรือโมดูลทองเพื่อลบผลกระทบของกระดาน การแยกสัญญาณไฟฟ้าแบบ jetter จะยิ่งท้าทายมากขึ้น เช่น การเปลี่ยนหน่วยช่วยเหลือของนาฬิกากับระบบควบคุมแบนด์วิดท จําเป็นมาก การจัดการระบบของ DUT เนื่องจากการลดพลังงานที่มีอัตราการเพิ่มข้อมูล
การ ทดสอบ ภาย ใต้ ความ เครียด
สัญญาณโลกแห่งความเป็นจริงไม่ถูกต้อง ทดสอบตัวรับที่มีแสงสะท้อนกลับ, การกระจาย, และระบบการแยกขั้ว (PMD) เพิ่มรูปแบบก่อนการวางไข่ (เช่น มีตัวควบคุม ISI) หรือตัวรับที่ควบคุม idoidal jeter ทําหน้าที่ตรวจสอบความเข้มของซีดีอาร์และความเสมอภาค การทดสอบความเครียดมักติดตามเอกสารตามการตามการสอดคล้อง OSA หรือ IEIEIIIIII.
รูปแบบการวน
การตรวจสอบค่าแสงที่ถูกต้อง คือแกนกลางของเครือข่ายแสงความเร็วสูงที่เชื่อถือได้ โดยการใช้ตัวจําแนกความไวแสง, เสียงรบกวน, และคลื่นเสียงแบบเร็ว โดยใช้วิธีการทดสอบตา, และตัววัดคลื่นเสียง ทําให้แน่ใจว่าส่วนประกอบต่างๆ จะเป็นไปตามความต้องการการทํางานที่มีประสิทธิภาพ – การปรับสมดุลของอุปกรณ์, สภาพแวดล้อมที่ควบคุม, กระบวนการมาตรฐาน, การทําการปรับปรุงอย่างรัดกุม, การปรับปรุงข้อมูล, ผลกระทบที่เชื่อถือได้ รูปแบบของการปรับเปลี่ยนการเพิ่มข้อมูล และอัตราการไต่เขาในปัจจุบันนั้นจําเป็นต่อการรักษาความแม่นยําของเครือข่าย และระบบการสื่อสารในครั้งต่อไป