CN201393222Y - 一种突发光信号发生装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种突发光信号发生装置,它包括突发式光发射模块、光分路器、光纤延时器、光纤、第一可变光衰减器、第二可变光衰减器、光合路器;周期包模式的电信号通过突发式光发射模块输入端输入,突发式光发射模块的光信号输出端与光分路器输入端连接,光分路器的一光信号输出端通过光纤延时器、第一可变光衰减器与光合路器的一输入端连接,光分路器的另一光信号输出端通过光纤、第二可变光衰减器与光合路器的另一输入端连接,光合路器的输出端与被测突发式光接收模块的输入端连接。本实用新型突发光信号发生装置,该突发光信号发生装置的结构简单,直观性和准确性好,容易控制。
Description
技术领域
本实用新型涉及突发光信号误码测试系统,特别是突发光信号误码测试系统中的突发光信号发生装置。
背景技术
在采用TDMA方式的突发PON系统中,每个终端用户在被分配给自己的时隙里发送数,由于各个用户离中心局的距离不同,传输中信号的衰减也不同,所以导致最终到达中心局的数据相位、幅度也不同。因此突发光信号有如下特点:
a.信号幅度的不均衡;
b.在数据流中其相位也不均衡;
c.数据中有长连“1”和长连“0”的出现。
鉴于突发光TDMA信号的特点,要研究突发光TDMA信号的产生和接收技术,就需要一个专门的突发光信号误码测试系统,来检测所设计的突发光信号接收模块的性能,该系统应包括可编程误码仪、突发光信号发生装置;该系统的工作原理为:
可编程误码仪输出一路突发电信号,经突发光信号发生装置产生用于测试的突发光信号,该突发光信号应能够符合PON光突发发送单元要求。被测突发光信号接收模块接收突发光信号,输出电信号给可编程误码仪,可编程误码仪进行误码比对。
目前的突发光信号误码测试系统中,突发光信号发生装置存在以下缺陷:1、采用电路延时,结构复杂,直观性和准确性差;2、采用两路电信号输入,不易控制。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种突发光信号发生装置,该突发光信号发生装置的结构简单,直观性和准确性好,容易控制。
本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案是:
一种突发光信号发生装置,它包括突发式光发射模块、光分路器、光纤延时器、光纤、第一可变光衰减器、第二可变光衰减器、光合路器;
周期包模式的电信号通过突发式光发射模块输入端输入,突发式光发射模块的光信号输出端与光分路器输入端连接,光分路器的一光信号输出端通过光纤延时器、第一可变光衰减器与光合路器的一输入端连接,光分路器的另一光信号输出端通过光纤、第二可变光衰减器与光合路器的另一输入端连接,光合路器的输出端与被测突发式光接收模块的输入端连接。
上述方案中,光分路器的一光信号输出端通过光纤延时器与第一可变光衰减器输入端连接,第一可变光衰减器的输出端与光合路器的一输入端连接;光分路器的另一光信号输出端通过光纤与第二可变光衰减器输入端连接,第二可变光衰减器的输出端与光合路器的另一输入端连接。
上述方案中,光分路器的一光信号输出端与第一可变光衰减器输入端连接,第一可变光衰减器的输出端通过光纤延时器与光合路器的一输入端连接;光分路器的另一光信号输出与第二可变光衰减器输入端连接,第二可变光衰减器的输出端通过光纤与光合路器的另一输入端连接。
本实用新型突发光信号发生装置的工作原理为:
突发式光发射模块将可编程误码仪等设备输出的周期包模式的电信号转换成光信号,光分路器将一路光信号复用成两路完全一样的光信号data0和data1,分别在光纤延时器和光纤上分别传输data0或data1,使两路数据具有不同的延时,以使合路后的信号不会发生重叠,两可变光衰减器分别将这两路数据进行不同幅度的衰减,以模拟突发包数据相位不同的特点,光合路器将两路相位不同,幅度不同的光信号合路成一路突发包数据发射给突发式光接收模块。
本实用新型突发光信号发生装置生成的数据具有光突发信号的特点,也就是用于测试的光突发信号,该信号具有相位突变,幅度突变,长连0或长连1的特点。
本实用新型突发光信号发生装置采用光纤延时器延时,结构简单,光纤延时直观性和准确性好;采用一路电信号输入,转换成光信号后再分为两路,容易控制。
附图说明
图1为具有本实用新型实施例1的突发光信号误码测试系统结构框图
图2为具有本实用新型实施例2的突发光信号误码测试系统结构框图
图3为编码及延时原理图
图4为突发包数据数据通信中的数据格式
图5为光合路示意图
具体实施方式
如1所示的具有本实用新型实施例1的突发光信号误码测试系统(图中的虚线为电信号,实线为光信号),它包括可编程误码仪、本实用新型突发光信号发生装置实施例1、突发光信号接收单元;可编程误码仪输出一路周期包模式的电信号,经本实用新型突发光信号发生装置实施例1产生用于测试的突发光信号,被测突发光信号接收单元接收突发光信号,输出电信号给可编程误码仪,可编程误码仪进行误码比对。
本实用新型突发光信号发生装置实施例1包括突发式光发射模块、光分路器、光纤延时器、光纤、第一可变光衰减器、第二可变光衰减器、光合路器;光分路器为1:2光分路器,光纤延时器为可变光纤延时器。
周期包模式的电信号通过突发式光发射模块输入端输入,突发式光发射模块的光信号输出端与光分路器输入端连接,光分路器的一光信号输出端通过光纤延时器与第一可变光衰减器输入端连接,光分路器的另一光信号输出端通过光纤与第二可变光衰减器输入端连接,第一可变光衰减器、第二可变光衰减器的输出端分别与光合路器的两个输入端连接,光合路器的输出端与被测突发式光接收模块的输入端连接。
本实用新型突发光信号发生装置实施例1中,突发式光发射模块采用武汉电信器件公司生产的RTXM169E-F2;光分路器、光合路器采用SMFC-1*2;可变光衰减器采用邮电部固体器件研究GSK02型。
本实用新型突发光信号发生装置实施例1的工作原理为:
(1)突发式光发射模块的输入端与可编程误码仪的数据输出端相连,将输出的周期包模式的电信号转换成光信号。
(2)1:2光分路器的输入端与突发式光发射模块的输出端相连,将一路光信号复用成两路完全一样的光信号data0和data1。
(3)光纤延时器和光纤分别设置在data0、data1的传输路径上,使两路数据有不同的延时,以使合路后的信号不会发生重叠。要使合路后的信号不发生重叠,则需要对数据进行特定的编码和延时。编码和延时原理如3图所示,其中实线代表没有经过光纤的数据包,虚线代表经过了光纤延时器的数据包。
Tp为数据信号的包长度,且Tp=Td-Tg Tg为包间隔,Td为光纤延时,Tt为可编程误码仪重复发送的数据长度,Tt=2(Tp+Tg)而且在这段数据中除了Tp时间外其余的时间都为0。
由图可以看出只有当Td=Tp+Tg且Tt=2Td时,合路的信号才不会重叠。
设光纤延时为Td=1458ns,Td=100ns,速率为1.25Gbit\s
具体的编码要求为:
Tp=1485-100=1385ns。
Tp的长度为1385/0.8=1856bit
Tt的长度为1485*2/0.8=3713bit,除去Tp所占的Bit外,其余都设为“0”。
可编程误码仪发送的每一个数据包都以12bit的101010101010开头,且除了前12bit外,任意一段内都不准出现101010101010。要尽量模仿8B10B码。当有12bit101010101010通过电路时,经过特殊设计的帧头提取电路就输出一高电平,产生帧头信号。编码时尽量模仿伪随机码,即使数据中“0”和“1”的个数大致相等。
(4)第一可变光衰减器、第二可变光衰减器将这两路数据进行不同幅度的衰减,以模拟突发包数据相位不同的特点(如图4所示)。
(5)光合路器的输入与两个光可变衰减器的输出相连,将两路相位不同,幅度不同的突发模式的光信号合路成一路突发包数据光信号。生成的数据具有光突发信号的特点,也就是用于测试的光突发信号,该信号具有相位突变,幅度突变,长连0或长连1的特点(如图5所示)。
如2所示的具有本实用新型实施例2的突发光信号误码测试系统(图中的虚线为电信号,实线为光信号),其中的本实用新型突发光信号发生装置实施例2包括突发式光发射模块、光分路器、光纤延时器、光纤、第一可变光衰减器、第二可变光衰减器、光合路器。
周期包模式的电信号通过突发式光发射模块输入端输入,突发式光发射模块的光信号输出端与光分路器输入端连接,光分路器的一光信号输出端与第一可变光衰减器输入端连接,光分路器的另一光信号输出与第二可变光衰减器输入端连接,第一可变光衰减器的输出端通过光纤延时器与光合路器的一输入端连接,第二可变光衰减器的输出端通过光纤与光合路器的另一输入端连接,光合路器的输出端与被测突发式光接收模块的输入端连接。
Claims (3)
1、一种突发光信号发生装置,其特征在于:它包括突发式光发射模块、光分路器、光纤延时器、光纤、第一可变光衰减器、第二可变光衰减器、光合路器;
周期包模式的电信号通过突发式光发射模块输入端输入,突发式光发射模块的光信号输出端与光分路器输入端连接,光分路器的一光信号输出端通过光纤延时器、第一可变光衰减器与光合路器的一输入端连接,光分路器的另一光信号输出端通过光纤、第二可变光衰减器与光合路器的另一输入端连接,光合路器的输出端与被测突发式光接收模块的输入端连接。
2、如权利要求1所述的突发光信号发生装置,其特征在于:光分路器的一光信号输出端通过光纤延时器与第一可变光衰减器输入端连接,第一可变光衰减器的输出端与光合路器的一输入端连接;光分路器的另一光信号输出端通过光纤与第二可变光衰减器输入端连接,第二可变光衰减器的输出端与光合路器的另一输入端连接。
3、如权利要求1所述的突发光信号发生装置,其特征在于:光分路器的一光信号输出端与第一可变光衰减器输入端连接,第一可变光衰减器的输出端通过光纤延时器与光合路器的一输入端连接;光分路器的另一光信号输出与第二可变光衰减器输入端连接,第二可变光衰减器的输出端通过光纤与光合路器的另一输入端连接。
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