CN102340346B - 一种测试抖动兼容性的方法及系统 - Google Patents

一种测试抖动兼容性的方法及系统 Download PDF

Info

Publication number
CN102340346B
CN102340346B CN201010230931.2A CN201010230931A CN102340346B CN 102340346 B CN102340346 B CN 102340346B CN 201010230931 A CN201010230931 A CN 201010230931A CN 102340346 B CN102340346 B CN 102340346B
Authority
CN
China
Prior art keywords
light transmitting
board
receiving unification
unification module
nrz
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201010230931.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102340346A (zh
Inventor
李蒙
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
WUHAN ZHONGXING SOFTWARE CO., LTD.
Original Assignee
ZTE Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ZTE Corp filed Critical ZTE Corp
Priority to CN201010230931.2A priority Critical patent/CN102340346B/zh
Priority to EP10854649.0A priority patent/EP2584717B1/en
Priority to PCT/CN2010/080390 priority patent/WO2012006858A1/zh
Priority to US13/810,226 priority patent/US9014552B2/en
Publication of CN102340346A publication Critical patent/CN102340346A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102340346B publication Critical patent/CN102340346B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • H04B10/075Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
    • H04B10/079Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using measurements of the data signal
    • H04B10/0795Performance monitoring; Measurement of transmission parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • H04B10/075Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
    • H04B10/077Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using a supervisory or additional signal
    • H04B10/0775Performance monitoring and measurement of transmission parameters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/28Testing of electronic circuits, e.g. by signal tracer
    • G01R31/317Testing of digital circuits
    • G01R31/31708Analysis of signal quality
    • G01R31/31709Jitter measurements; Jitter generators
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/02Details
    • H04B3/46Monitoring; Testing
    • H04B3/462Testing group delay or phase shift, e.g. timing jitter

Abstract

本发明公开了一种测试抖动兼容性的方法及系统,包括:配置有非不归零(NRZ)光收发合一模块的互联测试单板需满足单板抖动性能规范,根据该规范,测试该互联测试单板的抖动性能以间接判断该互联测试单板线路侧的非NRZ光收发合一模块的抖动兼容性是否合格,其中:在互联测试单板的线路侧和客户侧,分别配置待测非NRZ光收发合一模块和抖动性能合格的NRZ光收发合一模块,对互联测试单板的抖动性能进行测试;按照抖动性能合格的非NRZ光收发合一模块不应导致所属单板的抖动性能不合格的原则,若测试得到互联测试单板的抖动性能合格,则认为待测非NRZ光收发合一模块的抖动兼容性合格。

Description

一种测试抖动兼容性的方法及系统
技术领域
本发明涉及光网络中的密集波分复用系统(DWDM),尤其涉及一种测试抖动兼容性的方法及系统。
背景技术
随着技术的发展和需求的增加,人们对更高速和更大带宽的光网络的需求越来越强烈。但是,由于目前普遍采用的基于NRZ(No Return Zero,不归零)调制格式的光脉冲调制技术,在高速率小信道间隔的环境下,具有较为严重的非线性效应和串扰等不利因素,已经不能满足使用要求。因此,非NRZ的光脉冲调制技术已成为近年来光传输技术的研究热点。
非NRZ的光脉冲调制技术与传统的NRZ调制技术相比,光频谱能量集中,频谱效率高,可以在长距离大容量的传输中改进色散容限和非线性容限,大幅提高DWDM系统的传输性能。
在整个DWDM系统中,光载波的调制与解调是由光收发合一模块完成。对于单通道40Gb/s及以上速率的系统,为了能够实现长距离传输,光收发合一模块基本上均采用非NRZ光脉冲调制技术,而在非NRZ调制技术中,相位调制技术获得了最广泛的认可,但是超高的速率对光收发合一模块的信号质量提出了更加严苛的要求,除了误码率和光信噪比(OSNR)等常规指标以外,抖动指标也是一个非常重要的系统性能指标。
在数字通信系统中,抖动描述的是数字信号在重要时点上偏离理想时间位置的短期相对变化。抖动有许多不同的随机来源和非随机(确定性)来源。热噪声、工艺、串扰和电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,EMI)辐射等都有可能造成抖动。在DWDM系统中,抖动会影响子系统的同步,过大的抖动会直接带来大误码,严重劣化DWDM系统的传输性能。因此,对于作为DWDM系统核心组件的光收发合一模块,有必要考察其抖动指标。
目前,抖动仪表并没有考虑特殊调制码型的光接口,因此非NRZ调制的光模块的抖动性能无法直接测试。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种测试抖动兼容性的方法及系统,实现对采用非NRZ调制格式的光收发合一模块的抖动兼容性的测试。
为解决上述技术问题,本发明的一种测试抖动兼容性的方法,包括:配置有非不归零(NRZ)光收发合一模块的互联测试单板需满足单板抖动性能规范,根据该规范,测试该互联测试单板的抖动性能以间接判断该互联测试单板线路侧的非NRZ光收发合一模块的抖动兼容性是否合格,其中:
在互联测试单板的线路侧和客户侧,分别配置待测非NRZ光收发合一模块和抖动性能合格的NRZ光收发合一模块,对互联测试单板的抖动性能进行测试;
按照抖动性能合格的非NRZ光收发合一模块不应导致所属单板的抖动性能不合格的原则,若测试得到互联测试单板的抖动性能合格,则认为待测非NRZ光收发合一模块的抖动兼容性合格;
互联测试单板为在客户侧和线路侧均配置抖动性能合格的NRZ光收发合一模块时,自身抖动性能也合格的单板。
进一步地,在对互联测试单板的抖动性能进行测试前还包括:
对待测非NRZ光收发合一模块进行自环回连接,并且,待测非NRZ光收发合一模块与NRZ光收发合一模块通过互联测试单板电环回连接;
将抖动测试仪表连接到NRZ光收发合一模块,以在该NRZ光收发合一模块侧,对互联测试单板的抖动性能进行测试,从而判断该互联测试单板的抖动性能是否合格。
进一步地,该方法还包括:在电环回连接中设置有信号转换器;
信号转换器在NRZ光收发合一模块通过电环回连接向待测非NRZ光收发合一模块发送电信号时,将所发送的电信号的格式转换为满足待测非NRZ光收发合一模块要求的格式。
进一步地,在互联测试单板的线路侧和客户侧分别配置待测非NRZ光收发合一模块和NRZ光收发合一模块的步骤包括:
测试出两块抖动性能合格的NRZ光收发合一模块,将该两块NRZ光收发合一模块分别配置到互联测试单板的线路侧和客户侧;
完成在互联测试单板上配置两块NRZ光收发合一模块后,对该互联测试单板的抖动性能进行测试,若抖动性能合格,则去除该互联测试单板线路侧的NRZ光收发合一模块,将待测非NRZ光收发合一模块配置到互联测试单板的线路侧。
进一步地,在对互联测试单板的抖动性能进行测试后,若测试得到互联测试单板的抖动性能不合格,则认为待测非NRZ光收发合一模块的抖动兼容性不合格。
进一步地,对互联测试单板的抖动性能进行测试的步骤包括:
抖动测试仪表向NRZ光收发合一模块发送测试光信号;
NRZ光收发合一模块对测试光信号进行光电转换,将得到的电信号通过信号转换器进行格式转换,并将该电信号电环回连接到待测非NRZ光收发合一模块;
待测非NRZ光收发合一模块对电信号进行电光转换,将得到的光信号环回到自身的接收端,再进行光电转换,将得到的电信号电环回连接到NRZ光收发合一模块的发送端;
NRZ光收发合一模块对接收到的电信号进行电光转换,将得到的光信号传输给抖动测试仪表的输入端,从而得到互联测试单板的抖动性能。
进一步地,一种测试抖动兼容性的系统,包括:不归零(NRZ)光收发合一模块、互联测试单板和抖动测试仪表,其中:
NRZ光收发合一模块配置在互联测试单板的客户侧,且抖动性能合格;
互联测试单板,用于提供测试平台和接口,在线路侧配置待测非NRZ光收发合一模块,该互联测试单板满足单板抖动性能规范,通过测试该互联测试单板的抖动性能以间接判断待测非NRZ光收发合一模块的抖动兼容性是否合格;该互联测试单板在客户侧和线路侧均配置抖动性能合格的NRZ光收发合一模块时,自身抖动性能也合格;
抖动测试仪表,与NRZ光收发合一模块连接,用于对互联测试单板的抖动性能进行测试,按照抖动性能合格的非NRZ光收发合一模块不应导致所属单板的抖动性能不合格的原则,若测试得到互联测试单板的抖动性能合格,则认为待测非NRZ光收发合一模块的抖动兼容性合格。
进一步地,对互联测试单板的抖动性能进行测试前,将待测非NRZ光收发合一模块进行自环回连接,并且,待测非NRZ光收发合一模块与NRZ光收发合一模块通过互联测试单板电环回连接。
进一步地,在电环回连接中设置有信号转换器;
信号转换器,用于在NRZ光收发合一模块通过电环回连接向待测非NRZ光收发合一模块发送电信号时,将所发送的电信号的格式转换为满足待测非NRZ光收发合一模块要求的格式。
进一步地,抖动测试仪表对互联测试单板的抖动性能进行测试时,向NRZ光收发合一模块发送测试光信号;
NRZ光收发合一模块对测试光信号进行光电转换,将得到的电信号通过信号转换器进行格式转换,并将该电信号电环回连接到待测非NRZ光收发合一模块;
待测非NRZ光收发合一模块对电信号进行电光转换,将得到的光信号环回到自身的接收端,再进行光电转换,将得到的电信号电环回连接到NRZ光收发合一模块的发送端;
NRZ光收发合一模块对接收到的电信号进行电光转换,将得到的光信号传输给抖动测试仪表的输入端,从而得到互联测试单板的抖动性能。
综上所述,本发明引入了一种间接测试非NRZ调制格式的光收发合一模块的抖动兼容性的方法,利用现有的设备和测试手段实现了对非NRZ调制格式的光收发合一模块的抖动兼容性的判断,能够较为真实地反映非NRZ调制格式的光收发合一模块的抖动性能,为考察该类模块的抖动兼容性指标提供了依据,本发明在没有现有测试仪表和标准规范直接支持非NRZ调制格式的光收发合一模块的抖动兼容性测试的情况下,实现了抖动兼容性的测试,真实地反映了非NRZ调制格式的光收发合一模块的抖动性能能否满足系统要求。
附图说明
图1为本实施方式的测试抖动兼容性的方法的流程图;
图2为本实施方式测试NRZ光收发合一模块抖动性能的原理框图;
图3为本实施方式测试单板抖动性能的原理框图;
图4为本实施方式测试抖动兼容性的系统的架构图;
图5为本实施方式测试DQPSK光收发合一模块抖动兼容性的方法的流程图。
具体实施方式
本实施方式的对采用非NRZ调制格式的光收发合一模块的抖动兼容性测试的方法,通过测试互联测试单板的抖动性能间接判断该互联测试单板线路侧的非NRZ光收发合一模块的抖动兼容性是否合格,若测试得到互联测试单板的抖动性能合格,则认为待测非NRZ光收发合一模块的抖动兼容性合格。
下面结合附图对本发明的实施方式进行详细说明。
图1所示为本实施方式测试抖动兼容性的方法,实现对配置在互联测试单板线路侧的非NRZ光收发合一模块的抖动兼容性测试,包括:
步骤101:分别测试两块NRZ光收发合一模块的抖动性能指标(参考图2),包括:第一NRZ光收发合一模块和第二NRZ光收发合一模块,确定两NRZ光收发合一模块的抖动兼容性是否达到标准;
对于NRZ光收发合一模块的抖动性能的测试,请参考协议“40Gb/s的光收发模块技术条件”。
步骤102:若两NRZ光收发合一模块达到标准,则将第一NRZ光收发合一模块配置到互联测试单板的客户侧,将第二NRZ光收发合一模块配置到测试互联测试单板的线路侧;
步骤103:采用光纤对第二NRZ光收发合一模块进行自环回连接,并且,第一和第二NRZ光收发合一模块通过互联测试单板电环回连接;(请参考图3);
环回连接是指对输出端与输入端进行连接。
步骤104:将第一NRZ光收发合一模块与抖动测试仪表相连,在第一NRZ光收发合一模块侧对互联测试单板的抖动性能进行测试,判断互联测试单板的抖动性能是否合格;
对配置有第一和第二NRZ光收发合一模块的测试互联测试单板的抖动性能的测试,请参考协议“N×40Gbit/s光波分复用(WDM)系统测试方法”,该协议为单板抖动性能规范。
步骤105:若互联测试单板的抖动性能达到标准,则保留第一NRZ光收发合一模块与抖动测试仪表的相连,从单板上去除第二NRZ光收发合一模块,将待测非NRZ光收发合一模块配置到测试互联测试单板的线路侧;
步骤106:采用光纤对待测非NRZ光收发合一模块进行自环回连接,并且,待测非NRZ光收发合一模块与第一NRZ光收发合一模块通过互联测试单板电环路连接;
在电环回连接中包含信号转换器,信号转换器采用互联测试单板上设置的成帧芯片,成帧芯片在客户侧的NRZ光收发合一模块与线路侧的非NRZ光收发合一模块之间进行光信号传递时,将光信号的格式转换为满足非NRZ光收发合一模块要求的格式。
步骤107:通过在互联测试单板客户侧的第一NRZ光收发合一模块处进行抖动性能测试,实现对互联测试单板抖动性能的测试,并判断互联测试单板的抖动性能是否合格,以进一步判断待测非NRZ光收发合一模块的抖动性能是否合格。
如果互联测试单板的抖动性能合格,则认为待测非NRZ光收发合一模块的抖动兼容性合格;如果互联测试单板的抖动性能不合格,则同样认为待测非NRZ光收发合一模块的抖动兼容性不合格。
对互联测试单板的抖动性能进行测试时,抖动测试仪表向NRZ光收发合一模块发送测试光信号,NRZ光收发合一模块对测试光信号进行光电转换,得到电信号,将电信号通过信号转换器进行格式转换,并将该电信号环回到待测非NRZ光收发合一模块;待测非NRZ光收发合一模块对电信号进行电光转换,得到光信号,将光信号环回到自身的接收端,再进行光电转换,得到电信号,将电信号环回到NRZ光收发合一模块的发送端;NRZ光收发合一模块对接收到的电信号进行电光转换,将得到的光信号传输给抖动测试仪表的输入端,从而得到互联测试单板的抖动性能。
图4为本实施方式测试抖动兼容性的系统,实现对基于非NRZ调制格式的光收发合一模块的抖动兼容性的测试,包括:
NRZ光收发合一模块,满足现有的ITU-T(国际电信联盟标准化组织)关于客户侧的光收发合一模块的抖动兼容性的测试标准和模板,与待测非NRZ光收发合一模块进行互联测试,配置在测试互联测试单板的客户侧。
测试互联测试单板,包含成帧芯片(Framer)为NRZ光收发合一模块与非NRZ格式光收发合一模块提供满足通信传输协议的数据对接,并为抖动兼容性测试提供测试平台和接口。利用该单板测试非NRZ光收发合一模块的抖动兼容性指标。
测试平台提供电源、电接口、控制和状态信号的输入输出、信号的走向和信号的处理等功能。接口主要指单板对外的互联接口,光信号的输入和输出接口等。
抖动测试仪表,与NRZ光收发合一模块连接,对测试互联测试单板客户侧的NRZ光收发合一模块的抖动兼容性进行测试,以判断测试互联测试单板的抖动兼容性是否达到标准,从而判断待测非NRZ光收发合一模块的抖动兼容性是否满足要求。
待测非NRZ光收发合一模块,配置在测试互联测试单板的线路侧,以进行抖动兼容性的测试。
系统中各组成部分的具体功能请参考方法内容的描述,在此不再赘述。
应用示例:
下面以DQPSK(差分正交相移键控)光收发合一模块作为非NRZ光收发合一模块为例,DQPSK光收发合一模块是一种基于DQPSK相位调制技术的光收发合一模块,其原理是将数据承载于临近光脉冲的差分相位上,即前后两个信号脉冲的光载波相位决定当前的信号值。只要满足当前信号00→01→11→10→00的变化时,每次光载波的相位变化等于π/2或者-π/2,即可进行信号传输。
对DQPSK光收发合一模块的抖动兼容性进行测试时,需要使用两块NRZ光收发合一模块,抖动分析仪表,并将OTU单板作为互联测试单板,将DQPSK光收发合一模块与NRZ光收发合一模块配置到OTU单板上时,即构成了一个完整的可以对DQPSK光收发合一模块进行抖动兼容性测试的系统。
如图5所示,测试DQPSK光收发合一模块的抖动兼容性的方法包括:
501:对两块NRZ光收发合一模块的抖动性能进行测试;
具体方法是:将NRZ光收发合一模块作为客户侧模块配置到OTU单板上,抖动分析仪表的测试光信号通过光纤输入到NRZ光收发合一模块的接收端,通过一个电环回的方式NRZ光收发合一模块将光电转换得到的电信号环回连接到发送端,再通过模块内部的电光转换,将转换得到的光信号发送到抖动分析仪表,直接使用抖动分析仪表测试NRZ光收发合一模块的抖动性能是否合格。
502:确认两块NRZ光收发合一模块的抖动性能达到标准后,将一NRZ光收发合一模块作为客户侧模块配置到OTU单板上,再将另一NRZ光收发合一模块配置到OTU单板的线路侧上;
503:采用光纤将线路侧的NRZ光收发合一模块的光发射和接收端连接,将抖动分析仪表连接客户侧的NRZ光收发合一模块的光发送和接收端,并通过OUT单板对线路侧和客户侧的NRZ光收发合一模块进行电环回连接;
504:测试客户侧的NRZ光收发合一模块的抖动性能,来判断整个OTU单板的抖动性能;
505:如果整个OTU单板的抖动兼容性能够满足要求,则将DQPSK光收发合一模块配置到OTU单板的线路侧;
506:OTU单板的客户侧配置NRZ光收发合一模块,并连接抖动测试仪表,NRZ光收发合一模块对抖动测试仪表的测试光信号进行光电转换得到的电信号,通过OTU单板的成帧器将客户侧的电信号转换为线路侧所需要的电信号帧格式,接入到DQPSK光收发合一模块;
507:DQPSK光收发合一模块对电信号进行电光转换后,将得到的光信号环回到DQPSK光收发合一模块的接收端,进行光电转换,将得到的电信号通过电环回连接传输到NRZ光收发合一模块的发送端,NRZ光收发合一模块进行电光转换,将得到的光信号传输给抖动测试仪表的输入端,直接从仪表中测试整个OTU单板的抖动性能性;
如果OTU单板的抖动兼容性合格,则证明DQPSK光收发合一模块的抖动兼容性是合格的,能够满足系统要求;如果OTU单板的抖动兼容性不合格,则证明DQPSK光收发合一模块的抖动兼容性也不合格,无法满足系统要求。
本发明还可有其它多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本发明作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。

Claims (8)

1.一种测试抖动兼容性的方法,其特征在于,配置有非不归零NRZ光收发合一模块的互联测试单板需满足单板抖动性能规范,根据该规范,测试该互联测试单板的抖动性能以间接判断该互联测试单板线路侧的非NRZ光收发合一模块的抖动兼容性是否合格,包括:
在所述互联测试单板的线路侧和客户侧,分别配置待测非NRZ光收发合一模块和抖动性能合格的NRZ光收发合一模块,对所述互联测试单板的抖动性能进行测试;
按照抖动性能合格的非NRZ光收发合一模块不应导致所属单板的抖动性能不合格的原则,若测试得到所述互联测试单板的抖动性能合格,则认为所述待测非NRZ光收发合一模块的抖动兼容性合格;
所述互联测试单板为在客户侧和线路侧均配置抖动性能合格的NRZ光收发合一模块时,自身抖动性能也合格的单板;
其中,在对所述互联测试单板的抖动性能进行测试前还包括:
对所述待测非NRZ光收发合一模块进行自环回连接,并且,所述待测非NRZ光收发合一模块与所述NRZ光收发合一模块通过所述互联测试单板电环回连接;
将抖动测试仪表连接到所述NRZ光收发合一模块,以在该NRZ光收发合一模块侧,对所述互联测试单板的抖动性能进行测试,从而判断该互联测试单板的抖动性能是否合格。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,该方法还包括:在所述电环回连接中设置有信号转换器;
所述信号转换器在所述NRZ光收发合一模块通过所述电环回连接向所述待测非NRZ光收发合一模块发送电信号时,将所发送的电信号的格式转换为满足所述待测非NRZ光收发合一模块要求的格式。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在所述互联测试单板的线路侧和客户侧分别配置所述待测非NRZ光收发合一模块和所述NRZ光收发合一模块的步骤包括:
测试出两块抖动性能合格的NRZ光收发合一模块,将该两块NRZ光收发合一模块分别配置到所述互联测试单板的线路侧和客户侧;
完成在所述互联测试单板上配置所述两块NRZ光收发合一模块后,对该互联测试单板的抖动性能进行测试,若抖动性能合格,则去除该互联测试单板线路侧的NRZ光收发合一模块,将所述待测非NRZ光收发合一模块配置到所述互联测试单板的线路侧。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于:
在对所述互联测试单板的抖动性能进行测试后,若测试得到所述互联测试单板的抖动性能不合格,则认为所述待测非NRZ光收发合一模块的抖动兼容性不合格。
5.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述对所述互联测试单板的抖动性能进行测试的步骤包括:
所述抖动测试仪表向所述NRZ光收发合一模块发送测试光信号;
所述NRZ光收发合一模块对所述测试光信号进行光电转换,将得到的电信号通过所述信号转换器进行格式转换,并将该电信号电环回连接到所述待测非NRZ光收发合一模块;
所述待测非NRZ光收发合一模块对所述电信号进行电光转换,将得到的光信号环回到自身的接收端,再进行光电转换,将得到的电信号电环回连接到所述NRZ光收发合一模块的发送端;
所述NRZ光收发合一模块对接收到的电信号进行电光转换,将得到的光信号传输给抖动测试仪表的输入端,从而得到所述互联测试单板的抖动性能。
6.一种测试抖动兼容性的系统,包括:不归零NRZ光收发合一模块、互联测试单板和抖动测试仪表,其中:
所述NRZ光收发合一模块配置在所述互联测试单板的客户侧,且抖动性能合格;
所述互联测试单板,用于提供测试平台和接口,在线路侧配置待测非NRZ光收发合一模块,该互联测试单板满足单板抖动性能规范,通过测试该互联测试单板的抖动性能以间接判断所述待测非NRZ光收发合一模块的抖动兼容性是否合格;该互联测试单板在客户侧和线路侧均配置抖动性能合格的NRZ光收发合一模块时,自身抖动性能也合格;
所述抖动测试仪表,与所述NRZ光收发合一模块连接,用于对所述互联测试单板的抖动性能进行测试,按照抖动性能合格的非NRZ光收发合一模块不应导致所属单板的抖动性能不合格的原则,若测试得到所述互联测试单板的抖动性能合格,则认为所述待测非NRZ光收发合一模块的抖动兼容性合格;
其中,所述待测非NRZ光收发合一模块采用自环回连接,所述待测非NRZ光收发合一模块与所述NRZ光收发合一模块通过所述互联测试单板电环回连接。
7.如权利要求6所述的系统,其特征在于,在所述电环回连接中设置有信号转换器;
所述信号转换器,用于在所述NRZ光收发合一模块通过所述电环回连接向所述待测非NRZ光收发合一模块发送电信号时,将所发送的电信号的格式转换为满足所述待测非NRZ光收发合一模块要求的格式。
8.如权利要求7所述的系统,其特征在于:
所述抖动测试仪表对所述互联测试单板的抖动性能进行测试时,向所述NRZ光收发合一模块发送测试光信号;
所述NRZ光收发合一模块对所述测试光信号进行光电转换,将得到的电信号通过所述信号转换器进行格式转换,并将该电信号电环回连接到所述待测非NRZ光收发合一模块;
所述待测非NRZ光收发合一模块对所述电信号进行电光转换,将得到的光信号环回到自身的接收端,再进行光电转换,将得到的电信号电环回连接到所述NRZ光收发合一模块的发送端;
所述NRZ光收发合一模块对接收到的电信号进行电光转换,将得到的光信号传输给抖动测试仪表的输入端,从而得到所述互联测试单板的抖动性能。
CN201010230931.2A 2010-07-15 2010-07-15 一种测试抖动兼容性的方法及系统 Expired - Fee Related CN102340346B (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010230931.2A CN102340346B (zh) 2010-07-15 2010-07-15 一种测试抖动兼容性的方法及系统
EP10854649.0A EP2584717B1 (en) 2010-07-15 2010-12-28 Method and system for testing jitter compatibility
PCT/CN2010/080390 WO2012006858A1 (zh) 2010-07-15 2010-12-28 一种测试抖动兼容性的方法及系统
US13/810,226 US9014552B2 (en) 2010-07-15 2010-12-28 Method and system for testing jitter compatibility

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010230931.2A CN102340346B (zh) 2010-07-15 2010-07-15 一种测试抖动兼容性的方法及系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102340346A CN102340346A (zh) 2012-02-01
CN102340346B true CN102340346B (zh) 2015-09-16

Family

ID=45468902

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201010230931.2A Expired - Fee Related CN102340346B (zh) 2010-07-15 2010-07-15 一种测试抖动兼容性的方法及系统

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9014552B2 (zh)
EP (1) EP2584717B1 (zh)
CN (1) CN102340346B (zh)
WO (1) WO2012006858A1 (zh)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9461742B2 (en) * 2013-01-16 2016-10-04 Maxlinear, Inc. Feedback-based configuration of a hybrid fiber-coaxial network
US9794000B2 (en) 2015-04-17 2017-10-17 Maxlinear, Inc. High-speed, low-power optical communications
CN106291314B (zh) * 2016-07-22 2018-10-02 浪潮电子信息产业股份有限公司 基于Linux的双模互联双板功能测试方法
WO2019028740A1 (en) 2017-08-10 2019-02-14 Photonic Technologies (Shanghai) Co., Ltd. CLOCK RECOVERY CIRCUIT AND DATA

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1741427A (zh) * 2005-09-13 2006-03-01 威盛电子股份有限公司 可注入时域抖动的测试电路及相关测试方法
JP2009175057A (ja) * 2008-01-25 2009-08-06 Anritsu Corp ジッタ測定装置

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003139652A (ja) * 2001-11-01 2003-05-14 Opnext Japan Inc 光モジュール試験方法及び試験システム
JP2005091420A (ja) 2003-09-12 2005-04-07 Sony Corp 表示装置およびその制御方法
US7203460B2 (en) * 2003-10-10 2007-04-10 Texas Instruments Incorporated Automated test of receiver sensitivity and receiver jitter tolerance of an integrated circuit
WO2006091810A2 (en) 2005-02-25 2006-08-31 Lecroy Corporation Measuring components of jitter
US8111985B2 (en) 2008-05-02 2012-02-07 Broadlight, Ltd. Apparatus and method for performing line analysis of continuous data signals

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1741427A (zh) * 2005-09-13 2006-03-01 威盛电子股份有限公司 可注入时域抖动的测试电路及相关测试方法
JP2009175057A (ja) * 2008-01-25 2009-08-06 Anritsu Corp ジッタ測定装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP2584717B1 (en) 2019-04-10
EP2584717A4 (en) 2013-12-25
EP2584717A1 (en) 2013-04-24
CN102340346A (zh) 2012-02-01
US20130114955A1 (en) 2013-05-09
US9014552B2 (en) 2015-04-21
WO2012006858A1 (zh) 2012-01-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11888525B2 (en) Systems and methods for full duplex coherent optics
CN1874199B (zh) 光传送装置及集成电路装置
US7933518B2 (en) Intelligent optical systems and methods for optical-layer management
CN104601244B (zh) 一种400Gb/s热插拔高速光收发模块
CN101997614B (zh) 集成光收发器、光网络系统、光通信系统及方法
US20090116845A1 (en) Tetintelligent optical transceiver capable of optical-layer management
EP2976845B1 (en) Pluggable optical host and network i/o optoelectronic module
CN102340346B (zh) 一种测试抖动兼容性的方法及系统
CN203788292U (zh) 光收发一体模块结构、无源光网络系统、光传输系统
US20160065325A1 (en) Muxponder and method of converting a plurality of tributary optical communications signals having a first bit rate into an optical line signal having a second, higher bit rate
CN101309113B (zh) 光传送网络中光电联合监测的装置和方法
Urban et al. A tutorial on fiber monitoring for applications in analogue mobile fronthaul
CN101873513A (zh) 集成光收发器以及光通信系统、方法
CN102549946B (zh) 光时域反射仪测试信号调制电路、无源光网络系统与装置
CN113346954A (zh) 一种用于50g以上无源光网络中的局端设备
CN100502326C (zh) 光转发单元、波分复用传输系统及其误码测试方法
WO2016141873A1 (zh) 光信号传输系统、方法和光通信设备
Trifonovs et al. Optimization of a standard bidirectional DWDM solution
CN202721677U (zh) 用于光收发模块的多通道测试装置
CN102893539B (zh) 一种光网络监测模块、光通信系统及光网络监测方法
CN101635700B (zh) 一种ask/dpsk混合调制方法、装置及系统
Machado et al. Advanced optical communication systems and devices
CN106209243B (zh) 中继光模块
CN110456454B (zh) 光子人工智能芯片互联装置及片间互联光子人工智能芯片
CN202679369U (zh) 多域异构光网络边界节点实验原型系统

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20170420

Address after: 430223 East Lake Wuhan New Technology Development Zone Hua Hua Road, Optics Valley Industrial Park, ZTE building, building No. 3, building

Patentee after: WUHAN ZHONGXING SOFTWARE CO., LTD.

Address before: 518057 Nanshan District Guangdong high tech Industrial Park, South Road, science and technology, ZTE building, Ministry of Justice

Patentee before: ZTE Corporation

TR01 Transfer of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20150916

Termination date: 20200715

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee