System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind()
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及光纤通信,尤其涉及一种数据信号波长转换模块光程一致性测量系统和方法。
技术介绍
1、在一些如天线阵的分布式多通信节点数据光传输系统中,用户从维护、标准化的方面考虑,天线阵前、后端设备多路数据信号光传输均设计成相同的光波长,受于天线阵与下端传输链路(如光滑环等)光纤通道数量的限制,需要在用户发送和接收设备之间增设波长转换及波分复用设备,把用户多路相同波长的光信号复用到同一光纤中传输,同时需要保持用户天线阵要求的通道传输延迟一致性。波长转换设备内部有电路、波分复用器和相互连接的光纤,由于工艺原因,加工的出现的参数是不可能完全相同的。
2、目前测试数据光传输系统的延迟的仪器主要有数据分析仪等,它们大都是针对标准传输设备,而光矢量测试设备等仪器是针对无源光链路或只经过光放的链路,针对oeo的多通道波分复用设备上述设备是不适用的,需要设计一种数据信号光波长转换光程一致性测量系统及方法。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供一种数据信号波长转换模块光程一致性测量系统和方法,旨在解决现有的测量方法无法满足光波长转换光程延迟一致性的问题。
2、为实现上述目的,第一方面,本专利技术提供了一种数据信号波长转换模块光程一致性测量系统,包括高稳定晶振模块、fpga模块、时钟扇出模块、可调波长光模块、1:2光分路器、1:4光开关一、1:4光开关二、4通道光接口一、4通道光接口二、光接收模块、延迟测量模块、100m以太网模块和显示模块;
3、所述fpga
4、其中,所述高稳定晶振模块为频率10mhz,温度稳定度±1×10-9/℃,工作温度:-20℃~+60℃。
5、其中,所述fpga模块的主芯片为xc7k325t-2ffg900,可输出10mhz/50mhz/250mhz/1000mhz测试信号。
6、其中,所述时钟扇出模块的主芯片为adclk946,最大工作频率4.8ghz。
7、其中,所述可调波长光模块为波长范围1528nm~1563nm单模光,通道波长符合itu-t标准,通道间隔为50ghz,输出功率0dbm±0.250dbm,速率10mb/s~2.5gb/s。
8、其中,所述1:2光分路器为拉锥型分路器,分光比为30%和70%,插损为6db和0.6db,输入、输出1光纤长度为20cm±0.1cm,输出2光纤长度为80cm±0.1cm。
9、其中,所述1:4光开关一和所述1:4光开关二为mems光开关,开关速率10ms,插入损耗≤1db,输入输出光纤长度为20cm±0.1cm。
10、其中,所述光接收模块的速率为10mb/s~2.5gb/s,输入饱和光功率≥-3dbm,接收灵敏度≤-24dbm@10gb/s,工作温度:-40℃~+85℃,相同光输入时双收电信号输出延迟一致性≤10ps。
11、其中,所述延迟测量模块的主芯片为ad8302(rf/if幅度和相位测量的单片集成电路)和gd32f450(mcu),ad8302的工作频率10mhz~2.7ghz,最佳相位测量范围25度~155度,相位误差≤0.5度,延迟测量模块延迟测量范围70ps~40ns,测量精度误差≤5%。
12、第二方面,一种数据信号波长转换模块光程一致性测量方法,用于第一方面所述的数据信号波长转换模块光程一致性测量系统,包括以下步骤:
13、光纤接入光接口;
14、设置可调波长光模块波长;
15、光开关接通第1通道;
16、时钟信号转光信号;
17、测量相位差计算延迟;
18、调整测试信号频率;
19、多通道循环测试;
20、显示上报测试结果。
21、本专利技术的一种数据信号波长转换模块光程一致性测量系统,包括高稳定晶振模块、fpga模块、时钟扇出模块、可调波长光模块、1:2光分路器、1:4光开关一、1:4光开关二、4通道光接口一、4通道光接口二、光接收模块、延迟测量模块、100m以太网模块和显示模块;所述fpga模块分别连接高稳定晶振模块、时钟扇出模块、可调波长光模块、1:4光开关一和1:4光开关二、光接收模块、延迟测量模块、100m以太网模块和显示模块;所述时钟扇出模块分别与所述fpga模块和可调波长光模块连接;所述可调波长光模块与时钟扇出模块、1:2光分路器连接;所述1:2光分路器与可调波长光模块、1:4光开关一、光接收模块连接;所述1:4光开关一分别与1:2光分路器和4通道光接口一连接;所述1:4光开关二分别与光接收模块和4通道光接口二连接;所述光接收模块分别与延迟测量模块和fpga模块、1:2光分路器连接;所述延迟测量模块分别与fpga模块和光接收模块连接;所述100m以太网模块及显示模块与fpga模块连接。本专利技术通过设定fpga模块测试频率、可调波长光模波长参数、1:2光分路器参数、1:4光开关一和1:4光开关二参数,测量被测通道的延迟值,然后再根据测量值自动调节到适合的测量频率进行精确测量,适用于数据信号oeo波长转换模块光程一致性测量,延迟测量范围70ps~40ns,测量精度误差≤5%,保证光程延迟一致性的控制,设置简单,可维护性好。从而解决了现有的测量方法无法满足光波长转换光程延迟一致性的问题。
本文档来自技高网...【技术保护点】
1.一种数据信号波长转换模块光程一致性测量系统,其特征在于:包括
2.如权利要求1所述的一种数据信号波长转换模块光程一致性测量系统,其特征在于:
3.如权利要求1所述的一种数据信号波长转换模块光程一致性测量系统,其特征在于:
4.如权利要求1所述的一种数据信号波长转换模块光程一致性测量系统,其特征在于:
5.如权利要求1所述的一种数据信号波长转换模块光程一致性测量系统,其特征在于:
6.如权利要求1所述的一种数据信号波长转换模块光程一致性测量系统,其特征在于:
7.如权利要求1所述的一种数据信号波长转换模块光程一致性测量系统,其特征在于:
8.如权利要求1所述的一种数据信号波长转换模块光程一致性测量系统,其特征在于:
9.如权利要求1所述的一种数据信号波长转换模块光程一致性测量系统,其特征在于:
10.一种数据信号波长转换模块光程一致性测量方法,用于权利要求1-9任一项所述的数据信号波长转换模块光程一致性测量系统,其特征在于:包括以下步骤:
【技术特征摘要】
1.一种数据信号波长转换模块光程一致性测量系统,其特征在于:包括
2.如权利要求1所述的一种数据信号波长转换模块光程一致性测量系统,其特征在于:
3.如权利要求1所述的一种数据信号波长转换模块光程一致性测量系统,其特征在于:
4.如权利要求1所述的一种数据信号波长转换模块光程一致性测量系统,其特征在于:
5.如权利要求1所述的一种数据信号波长转换模块光程一致性测量系统,其特征在于:
6.如权利要求1所述的一种数据信号...
【专利技术属性】
技术研发人员:柯有强,柯心怡,杨艳锋,聂杨,卢鹏,陶庆肖,
申请(专利权)人:中国电子科技集团公司第三十四研究所,
类型:发明
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。