Table of Contents
Nhận được quang phổ hiểu
Bộ nhận tín hiệu điện tử chuyển đổi theo điều chỉnh điện tử. Đây là giai đoạn cuối cùng trong một liên kết sợi quang, phát hiện ra tín hiệu quang học, phóng to nó, và điều chỉnh nó cho điện tử xuôi dòng. Thành phần lõi là bộ phát hiện ảnh, thường là ảnh chụp quang hay ảnh chụp ảnh (CD) để tạo ra độ nhạy cao hơn. Sau khi phát hiện ra bộ phát hiện, bộ phóng to (TIA) chuyển đổi ảnh thành điện từ, và giảm tốc độ điện áp hay đồng hồ hoặc hệ thống phục hồi (C) thành phần của mỗi bộ phận. Tính năng chuyển đổi thành phần, và tạo ra toàn bộ tính năng nhận dạng âm thanh bằng với các lỗi cần thiết, đặc biệt giúp giảm hiệu ứng ứng ứng ứng ứng dụng, giảm thiểu dữ liệu.
Tham số hiệu suất khóa
Độ nhạy
Độ nhạy là mức độ tối thiểu cần thiết cho năng lượng quang học tối thiểu ở đầu vào bộ nhận để đạt một mức độ lỗi rõ (BER), thường là 10 độ đa số cho hệ thống liên lạc. Độ nhạy cao cho phép đạt và yếu hơn. Độ nhạy cảm tùy thuộc vào khả năng nhận biết ảnh, độ phóng xạ, và định dạng chuyển động tín hiệu. Đối với bộ nhận, độ nhạy cũng bao gồm cả sức mạnh và nhiễu cục bộ. Kiểm tra có nghĩa là độ nhạy khác nhau kết nhập cho đến khi đạt được mục tiêu.
Băng thông
Băng thông định nghĩa phạm vi tần số mà bộ nhận có thể trung thành sao chép tín hiệu. Không đủ dây dẫn tạo xung mở rộng và nhiễu liên- vi- pha. Đối với hệ thống đa chiều. Đối với thiết bị này, để không chuyển ngược sang 0 (NZ) chuyển đổi thành trung tâm, ban nhạc nhận thường bằng laser ngắn.
Phạm vi động
Phạm vi động là tỷ lệ của năng lượng nhập tối đa (trước khi bão hoà hoặc không tuyến tính) đến năng lượng nhận diện tối thiểu (vô tình). Nó ngụ ý độ mạnh nhận tín hiệu khác nhau, quan trọng trong hệ thống với sự mất liên kết dao động. Thử bao hàm tăng cường năng lượng nhập cho đến khi sự méo mó tăng đáng kể trong BER hoặc sóng xảy ra.
Hình nhiễu
Độ ồn gây ra tỷ lệ nhiễu- theo tiếng ồn (SNR) do thiết bị nhận tín hiệu. Nó bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, tiếng nhiệt và nhiễu khuếch đại. Số lượng nhiễu thấp hơn cải thiện ngân sách liên kết tổng thể. Số điện thoại thường bắt nguồn từ tỷ lệ hình ảnh quang học- tích hợp (OSR) hoặc đo trực tiếp bằng bộ phân tích quang phổ điện tử.
Phương pháp thử ra thông thường
1. Tốc độ sai bit (BER) Thử ra
Thử nghiệm BER là cách trực tiếp nhất để đánh giá hiệu suất nhận tín hiệu. Một trình tự giả lập (PRBS) điều chỉnh một nguồn laser, bộ nhận nhận tín hiệu, và bộ kiểm tra lỗi một chút (BET) so sánh bit đã nhận được với mẫu được truyền. Kết quả được vẽ như BER vs. đã nhận được điện tích quang học (BER thác nước). Việc thử ra các mẫu cần phải tính toán độ phụ thuộc, như một số dãy số thời gian và độ căng thẳng của bộ nhận được bằng. Đối với PAM4, mô hình nhị phân thường được dùng cho BER BER yêu cầu sự cân nhắc cẩn thận. Các máy thử nghiệm hiện đại hỗ trợ khả năng đa cấp và sau CN và sau đó có thể đo lường độ BF- F.
2. Kiểm tra tính nhạy cảm
Thử nghiệm nhạy là tập hợp con của thử nghiệm BER tập trung vào việc tìm kiếm sức mạnh tại mục tiêu BER. Nó sử dụng bộ đo quang học để thay đổi điện năng đầu vào, trong khi giữ tỉ lệ tuyệt chủng và chất lượng tín hiệu. Thiết lập thử nghiệm phải được tính toán: đồng hồ quang học phải chính xác, và nguồn laser phải có bước sóng ổn định và nhiễu thấp. Độ nhạy bị ảnh hưởng bởi dây điện của bộ nhận, vì vậy thường được đo theo tỷ lệ định dạng định dạng định dạng định dạng định dạng của nó. Thủ tục kiểm tra (v. d. G. 468- 68) định nghĩa các điều kiện như nhiệt độ hoạt động.
3. thước đo băng thông
Băng thông có thể đo trong miền tần số (S21) hay miền thời gian (hiện thời gian/ giảm). Một bộ phân tích mạng véc- tơ (VNA) với bộ chuyển đổi điện tử nhỏ quét một bộ chuyển đổi tần số âm thanh từ tần số thấp đến tần số cắt giảm của bộ nhận tín hiệu. Cả hai phương pháp đều cần một bộ kiểm tra kỹ lưỡng và giảm tần số phản ứng của thiết bị kiểm tra.
4 Phân tích sơ đồ mắt
Biểu đồ thị giác cho thấy độ chất lượng tín hiệu. Một máy dao động bao gồm nhiều khoảng thời gian để hiển thị nhiễu, thời gian bị nhiễu, và YRI. Các thiết bị đo quan sát chìa khóa bao gồm chiều cao mắt, chiều rộng mắt, độ rộng của nhiệm vụ, chu kỳ chuyển dạng của chu kỳ Q (từ đó có thể ước tính). Đối với bộ nhận dạng mắt phức tạp hơn vì cả tôi và Q đều có mặt nạ thử nghiệm mắt đều ở trong các tiêu chuẩn được chấp nhận như IE 803.
Thử ra Cơ số 5.
Jitter là sự lệch hướng của sự chuyển đổi tín hiệu từ vị trí lý tưởng của họ, ảnh hưởng đến lề thời gian của người nhận. Nó được tách ra thành sự bối rối ngẫu nhiên (RJ) và xác định trạng thái bồn chồn. Kiểm tra Jitter sử dụng một máy phát điện mẫu với độ căng thẳng đã biết và một lỗi phân tích hay TIE (thời gian) của người nhận đến sự i - sin - syoidal, bị ràng buộc không liên quan đến sự rối loạn liên quan, và sự can xen kẽ giữa hai chiều phải được hiệu lực trên mỗi tiêu chuẩn IT- TT. 825.
Những thực hành tốt nhất để thử thách chính xác
Dùng đồ công cụ đã định chuẩn
Mọi dụng cụ thử ra — mét điện, dao động ký tự, kiểm tra BER, bộ thử ra thiết bị đo độ phân giải — phải có chứng nhận cân chỉnh hiện thời. Cần phải có khả năng theo tiêu chuẩn quốc gia (v. d. i) đảm bảo tính tự tin. Khoảng cách tính toán phụ thuộc vào sử dụng nhưng tính xác thực tiêu chuẩn thường nhật. Đối với thành phần quang học như bộ đếm và kết nối, mất đi và mất đi trở lại nên ghi lại.
Các yếu tố môi trường điều khiển
Nhiệt độ và độ ẩm ảnh hưởng đến cả bộ nhận lẫn thiết bị thử nghiệm. Một môi trường được điều khiển (v. d., 25°C gốc 1°C, <% RH) ngăn cản sự trôi dạt. Các dao động cơ học có thể phá vỡ sự kết nối sợi kết nối, đặc biệt là trong độ nhạy cảm sử dụng chất sợi đơn. Dùng các bảng dao động- tính hay hệ thống định tuyến điện tử bảo vệ. Điện tử (EMI) từ các mạch điện tử cao tốc gần đó cần phải được bảo vệ; đặt độ DUT trong một lớp bảo vệ nếu cần thiết.
Làm theo các thủ tục được chuẩn hóa
Các tiêu chuẩn kỹ thuật như Telcordia G-468-CORE, IEC 60793, và IEEE 802.3 cung cấp các hướng dẫn để kiểm tra. Tính năng đảm bảo khả năng so sánh trên các phòng thí nghiệm và sản phẩm. thủ tục bước nên che đậy thời gian nóng lên, giải quyết số lượng các mẫu lỗi, và mức độ tự tin. Ví dụ, kiểm tra BER tại 10- 12 thường đòi hỏi phải kiểm tra ít nhất 100 giây tại 25 Gb/ để tích lũy đủ bit cho các giá trị thống kê.
Tài liệu
Chương trình thử nghiệm thu như mô hình nhận dữ liệu v. thực hiện, ngân sách mất đường kính và số sê-ri. Bao gồm ngày tháng cân nhắc, ngày tháng, thời gian thử nghiệm, điều kiện môi trường và phiên bản phần mềm được dùng để phân tích dữ liệu. Tài liệu hướng dẫn tốt cho phép kiểm tra và cho phép phân tích gốc nếu thiết bị thất bại trong lĩnh vực này.
Giao thức cập nhật đều đặn
Khi tỷ lệ dữ liệu tăng (v. d., 800 Gb/s/s và xa hơn), phương pháp thử ra phải tiến hóa. Bộ nhận diện đồng bộ cần thiết việc tiêm dao động và điều khiển phân cực cục bộ; đây không phải là những thiết lập trực tiếp truyền thống. Để kết hợp các mẫu thử nghiệm mới như PRBS13Q hay SSPRQ cho PAM4. Hãy giữ các bản cập nhật iT và IEEE để đảm bảo các cuộc kiểm tra vẫn còn liên quan.
Xem xét các cuộc thử nghiệm cấp cao
Name
Bộ nhận quang học thừa kế sử dụng máy laser và tín hiệu trộn lẫn trong một tập tin lai 90° để phục hồi độ rộng và giai đoạn. Thử ra yêu cầu bộ phân tích chuyển đổi quang học (OMA) mà có thể đo biểu đồ sao chép, độ lớn của véc- tơ (EM), và lỗi giai đoạn. Các bộ đo bằng dây, hiệu suất phục hồi và hiệu suất laser. Tính năng thử ra hiệu ứng tương ứng với bộ nhận mã trộn phải tính năng cân chỉnh kiểu LO và cực.
Thử ra cao (Gb/s)
Tại 400 Gb/s/s và ở trên, giao diện điện thường sử dụng máy kết nối như QSFP-DD hay hệ thống hệ thống hệ thống chạy bằng hệ thống kiểm soát hệ thống kiểm soát hệ thống kiểm soát đồng hồ cần thiết. Việc quản lý nhiệt của máy phát hiện lỗi là quan trọng vì việc ngắt điện năng tăng tốc độ dữ liệu.
Thử thách dưới sự căng thẳng
Tín hiệu thế giới thực không phải là lý tưởng. Kiểm tra stress bộ nhận lại bằng quang học ngược lại, phân tán và chế độ phân cực (MEMD). Thêm các mẫu đã được định sẵn (v. d. với ISI) hoặc dao động hình sin cho thấy độ mạnh của CDR và bộ phân hủy bằng. Thử nghiệm thường theo tài liệu khớp OFA hay IEEE3.
Kết luận
Kiểm tra bộ nhận diện chính xác là xương sống của mạng quang học tốc độ cao đáng tin cậy. Bằng cách ký hiệu kỹ lưỡng để tính độ nhạy, độ nhạy, độ băng thông, tiếng ồn và động lực, sử dụng phương pháp như kiểm tra BER, phân tích mắt và đo lường lo lắng, các kỹ sư có thể đảm bảo các thành phần đáp ứng các yêu cầu hiệu suất chặt chẽ. Thay đổi để thực hiện tốt nhất — thiết lập thiết bị điều khiển môi trường, thủ tục chuẩn hoá, tài liệu và cập nhật tuần hoàn – có thể lặp lại kết quả đáng tin cậy. Khi định dạng hình chuyển tiếp và tăng tốc độ dữ liệu, việc thử nghiệm hiện thời là thiết yếu để duy trì tính trung lập mạng và hiệu lực hệ thống liên lạc.