CN108390717B - 用于光通信产品收发端测试时线衰的自动校准系统及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了用于光通信产品收发端测试时线衰的自动校准系统及其方法,涉及光通信产品生产测试领域。它包括被测产品的标准件B、光功率计D、光衰减器F、PC主机以及光示波器C、光分路器、波分复用器和光源E,所述标准件B、光功率计D、光衰减器F均通过串口线或网线与PC主机通信;所述光源E通过光纤与光衰减器F连接,所述波分复用器分别与光衰减器F、标准件B、光分路器通过光纤连接;所述光分路器分别与光示波器C、光功率计D之间通过光纤连接。本发明采用线衰自动校准系统替代人工校准,减少员工操作,提高生产效率,减少人工校准误差,特别适用于多通道调测试工位。可应用于各类光猫或光模块类产品。

Description

用于光通信产品收发端测试时线衰的自动校准系统及方法
技术领域
本发明的实施方式涉及光通信产品生产测试领域,更具体地,本发明的实施方式涉及用于光通信产品收发端测试时线衰的自动校准系统及其方法。
背景技术
在光通信产品调测试环境中,一般被测产品发端出来的光要经过波分复用器或光分路器等无源器件,造成最终到达光功率计的光功率有一定程度减弱;对于收端也一样,一般从光源出来的光要经过波分复用器或分路器、以及光衰减器等,最终到达被测产品收端的光功率相比从光源发出来的光功率,也有一定程度减弱;所以在生产测试前需要将收发端线路衰减计算出来,以设置补偿,才能在生产测试时通过计算进补偿值而直接可通过光功率计测试被测产品的实际光功率值和直接可通过设置光衰减器的衰减值去控制到达被测产品收端的实际光功率值,从而达到生产测试的目的。一般情况下计算线衰的操作都是人工进行,但是人工操作不利于实现生产自动化,且易出错,特别是进行多通道调测试时,人工校准的效率特别低、操作也特别繁琐。
目前,需要做线衰人工校准方法为:
1)被测产品的标准件B,其有恒定的发射光功率;先将B发射端用光纤直接接到手持式光功率计,人工测量其发射光功率Btx_value,并牢记该值;
2)测量完Btx_value后将标准件B发射端直接接到波分复用器WDM;
3)人工读取光功率计D的显示光功率值Dvalue;
4)人工计算发射端线衰值TXatt=Dvalue-Btx_value;
5)人工将光衰减器F的光衰减值Fvalue调到适当的值,并记住该值;
6)将连接B收端的光纤直接接入手持式光功率计,人工读取功率计显示光功率值RX_power_value;
7)人工计算收端线衰值RXatt=RX_power_value-Fvalue;
由以上步骤即可计算出测试环境的发端和收端线衰值TXatt和Ratt。
人工校准线衰的弊端:
1、多次断开和连接光纤跳线,可能对光纤造成损伤或脏污,或者影响光纤连接的稳定性;
2、额外使用手持式光功率计;
3、需人工记忆数值和人工计算衰减值,可能出现较大的误差和出错的可能;
4、操作时间长,效率低。
发明内容
本发明的目的是针对人工校准的不足,本发明旨在提供一种线衰自动校准的系统及方法,实现自动化校准,减少员工操作,提高生产效率,减少人工校准误差,
为了达到上述的技术效果,本发明采取以下技术方案:
用于光通信产品收发端测试时线衰的自动校准系统,它包括被测产品的标准件B、光功率计D、光衰减器F、PC主机以及光示波器C、光分路器、波分复用器和光源E,所述标准件B、光功率计D、光衰减器F均通过串口线或网线与PC主机通信;所述光源E通过光纤与光衰减器F连接,所述波分复用器分别与光衰减器F、标准件B、光分路器通过光纤连接;所述光分路器分别与光示波器C、光功率计D之间通过光纤连接。
进一步的技术方案是:用于光通信产品收发端测试时线衰的自动校准系统,它为多通道的收发端测试,每个通道都由标准件B、光功率计D、光衰减器F、光分路器、波分复用器组成,它还包括交换机、总光分路器和多通道开关G;每个通道中的标准件B都分别连接到所述交换机上后再与PC主机连接,每个通道中的光衰减器F都分别连接到所述总光分路器后再与光源E连接,每个通道中光分路器都分别连接到所述多通道开关G后再与光示波器C连接。
另外,本发明还提供用于光通信产品收发端测试时线衰的自动校准方法,它包括上述用于光通信产品收发端测试时线衰的自动校准系统,
所述PC主机读取光功率计D的功率值Dvalue、读取光衰减器F的光衰减值Fvalue、读取标准件B监控的发射端光功率值Btx_value和接收端光功率值Brx_value;
计算标准件B发射端的光功率衰减值TXatt=Dvalue-Btx_value;
计算标准件B接收端的相对光功率衰减值RXatt=Brx_value–Fvalue;
当在正式生产测试时,假设所要生产的光通信产品其发射端的光功率要求范围为TX_power_spec1至TX_power_spec2,接收端的测试范围为RX_power_spec1至RX_power_spec2;则可通过公式TX_power_value=Dvalue-TXatt计算出被测产品的实际发射光功率TX_power_value;
再判断TX_power_spec1≤TX_power_value≤TX_power_spec2是否成立,如是,则TX_power_value符合规格,测试通过;如否,则TX_power_value不符合规格,测试失败;
在做被测产品的接收端测试时,通过调节光衰减器F的光衰减值Fvalue来设置到达被测产品接收端的实际光功率值RX_power_value=Fvalue+RXatt;
通过被测产品的接收端测试范围RX_power_spec1至RX_power_spec2可得到Fvalue的调节范围应该为:RX_power_spec1-RXatt≤Fvalue≤RX_power_spec2-RXatt。
本发明提供的用于光通信产品收发端测试时线衰的自动校准系统及其方法,需要使用标准件来替代被测产品和用于测量被测产品收端光功率所用的光功率计,通过计算线路衰减分别得到标准件发射端的线路衰减值TXatt(即光功率衰减值)和接收端线路的衰减值RXatt(即相对光功率衰减值,RXatt只是一个相对衰减值),TXatt和RXatt即是我们校准要得到的数值,其作为补偿值。
本发明与现有技术相比,具有以下的有益效果:本发明采用线衰自动校准系统替代人工校准,减少员工操作,提高生产效率,减少人工校准误差,特别适用于多通道调测试工位。可应用于各类光猫或光模块类产品。
附图说明
图1为本发明实施例1的系统连接示意图;
图2为本发明实施例2的系统连接示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例1
如图1所述,用于光通信产品收发端测试时线衰的自动校准系统,它包括被测产品的标准件B、光功率计D、光衰减器F、PC主机以及光示波器C、光分路器、波分复用器和光源E,所述标准件B、光功率计D、光衰减器F均通过串口线或网线与PC主机通信;所述光源E通过光纤与光衰减器F连接,所述波分复用器分别与光衰减器F、标准件B、光分路器通过光纤连接;所述光分路器分别与光示波器C、光功率计D之间通过光纤连接。
实施例2
如图2所示,用于光通信产品收发端测试时线衰的自动校准系统,它为多通道的收发端测试,每个通道都由一组标准件B、光功率计D、光衰减器F、光分路器、波分复用器组成,它还包括交换机、总光分路器和多通道开关G;每个通道中的标准件B都分别连接到所述交换机上后再与PC主机连接,每个通道中的光衰减器F都分别连接到所述总光分路器后再与光源E连接,每个通道中光分路器都分别连接到所述多通道开关G后再与光示波器C连接。
实施例3
用于光通信产品收发端测试时线衰的自动校准方法,它包括如实施例1所述的用于光通信产品收发端测试时线衰的自动校准系统,为单通道测试环境。
以单通道测试环境为例,被测产品的标准件B,其有恒定的发射光功率和精确的收发端功率监控(DDMI),监控的收发光功率与实际收发光功率一致,这个是前提。标准件B、光功率计D、光衰减器F与PC主机通信,通过PC主机读取光功率计D的功率值Dvalue,通过PC主机读取光衰减器F的光衰减值Fvalue,通过PC主机读取标准件B的监控发射光功率Btx_value和接收光功率Brx_value。
TXatt=Dvalue-Btx_value
RXatt=Brx_value-Fvalue
通过以上计算出发射端的光功率衰减值TXatt和接收端的相对光功率衰减值RXatt。
当在正式生产测试时,假设所要生产的光通信产品其发射端光功率要求范围为TX_power_spec1至TX_power_spec2,接收端测试范围为RX_power_spec1至RX_power_spec2。则可通过公式①计算出被测产品的实际发射光功率TX_power_value:
①TX_power_value=Dvalue-TXatt
再做判断TX_power_spec1≤TX_power_value≤TX_power_spec2是否成立,如是,则TX_power_value符合规格,测试PASS;如否,则TX_power_value不符合规格,测试FAIL。
在做被测产品的收端测试时,可通过调节光衰减器F的光衰减值Fvalue来设置到达被测产品收端的实际光功率值RX_power_value,见公式②:
②RX_power_value=Fvalue+RXatt
通过被测产品的接收端测试范围RX_power_spec1至RX_power_spec2可得到Fvalue的调节范围应该为:RX_power_spec1-RXatt≤Fvalue≤RX_power_spec2-RXatt。
实施例4
用于光通信产品收发端测试时线衰的自动校准方法,它包括如实施例2所述的用于光通信产品收发端测试时线衰的自动校准系统,具体为4通道测试,要计算4个通道各自的收发端线衰值,我们按如下步骤操作。
首先计算各通道发端线衰值,如下:
1、提供被测产品的标准件B,该标准件有恒定的发射光功率B_tx_power,其自身发射光功率监控值Btx_value=B_tx_power,可以在PC主机上读取;其收端功率监控值为Brx_value,可以在PC主机上读取;
2、将标准件B连接到通道1,在PC主机上读取光功率计1的功率值D1_value,在PC主机上读取标准件B的功率监控值Btx_value,在PC主机上读取标准件B的收端功率监控值Brx_value,在PC主机上读取光衰减器1的光衰减值Fvalue_ch1;
3、计算通道1的发端线衰值TXatt_ch1=D1_value-Btx_value;
4、计算通道1的收端线衰值RXatt_ch1=Brx_value-Fvalue_ch1;
5、按以上步骤分别在PC主机上自动计算通道2、通道3、通道4的发端和收端线衰值为:
TXatt_ch2=D2_value-Btx_value;
TXatt_ch3=D3_value-Btx_value;
TXatt_ch4=D4_value-Btx_value;
RXatt_ch2=Brx_value-Fvalue_ch2;
RXatt_ch3=Brx_value-Fvalue_ch3;
RXatt_ch4=Brx_value-Fvalue_ch4;
说明:
TXatt_chx------------表示第x个通道的发端线衰值;
Dx_value-------------表示第x个通道的光功率计x的显示功率计值;
RXatt_chx------------表示第x个通道的收端线衰值;
Fvalue_chx-----------表示第x个通道的光衰减器x的光衰减值。
然后将上述各个通道的发端和收端线衰值按照以下步骤,进行代入测试。
当在正式生产测试时,假设所要生产的光通信产品其发射端光功率要求范围为TX_power_spec1至TX_power_spec2,接收端测试范围为RX_power_spec1至RX_power_spec2。则可通过公式①计算出被测产品的实际发射光功率TX_power_value:
①TX_power_value=Dvalue-TXatt
再做判断TX_power_spec1≤TX_power_value≤TX_power_spec2是否成立,如是,则TX_power_value符合规格,测试PASS;如否,则TX_power_value不符合规格,测试FAIL。
在做被测产品的收端测试时,可通过调节光衰减器F的光衰减值Fvalue来设置到达被测产品收端的实际光功率值RX_power_value,见公式②:
②RX_power_value=Fvalue+RXatt
通过被测产品的接收端测试范围RX_power_spec1至RX_power_spec2可得到Fvalue的调节范围应该为:RX_power_spec1-RXatt≤Fvalue≤RX_power_spec2-RXatt。
尽管这里参照本发明的解释性实施例对本发明进行了描述,但是,应该理解,本领域技术人员可以设计出很多其他的修改和实施方式,这些修改和实施方式将落在本申请公开的原则范围和精神之内。更具体地说,在本申请公开的范围内,可以对主题组合布局的组成部件和/或布局进行多种变型和改进。除了对组成部件和/或布局进行的变型和改进外,对于本领域技术人员来说,其他的用途也将是明显的。

Claims (2)

1.用于光通信产品收发端测试时线衰的自动校准系统,其特征在于:包括被测产品的标准件B、光功率计D、光衰减器F、PC主机以及光示波器C、光分路器、波分复用器和光源E,所述标准件B、光功率计D、光衰减器F均通过串口线或网线与PC主机通信;所述光源E通过光纤与光衰减器F连接,所述波分复用器分别与光衰减器F、标准件B、光分路器通过光纤连接;所述光分路器分别与光示波器C、光功率计D之间通过光纤连接;所述自动校准系统为多通道的收发端自动校准系统,每个通道都由标准件B、光功率计D、光衰减器F、光分路器、波分复用器组成,还包括交换机、总光分路器和多通道开关G;每个通道中的标准件B都分别连接到所述交换机上后再与PC主机连接,每个通道中的光衰减器F都分别连接到所述总光分路器后再与光源E连接,每个通道中光分路器都分别连接到所述多通道开关G后再与光示波器C连接。
2.用于光通信产品收发端测试时线衰的自动校准方法,其特征在于:应用于如权利要求1所述的用于光通信产品收发端测试时线衰的自动校准系统,所述的自动校准方法还包括:
所述PC主机读取光功率计D的功率值Dvalue、读取光衰减器F的光衰减值Fvalue、读取标准件B监控的发射端光功率值Btx_value和接收端光功率值Brx_value;
计算标准件B发射端的光功率衰减值TXatt = Dvalue - Btx_value;
计算标准件B接收端的相对光功率衰减值RXatt = Brx_value – Fvalue;
当在正式生产测试时,假设所要生产的光通信产品其发射端的光功率要求范围为TX_power_spec1至TX_power_spec2,接收端的测试范围为RX_power_spec1至RX_power_spec2;则可通过公式TX_power_value = Dvalue - TXatt计算出被测产品的实际发射光功率TX_power_value;
再判断TX_power_spec1≤TX_power_value≤TX_power_spec2是否成立,如是,则TX_power_value符合规格,测试通过;如否,则TX_power_value不符合规格,测试失败;
在做被测产品的接收端测试时,通过调节光衰减器F的光衰减值Fvalue来设置到达被测产品接收端的实际光功率值RX_power_value= Fvalue + RXatt;
通过被测产品的接收端测试范围RX_power_spec1至RX_power_spec2可得到Fvalue的调节范围为:RX_power_spec1 - RXatt≤Fvalue≤RX_power_spec2 - RXatt。
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