光信号上非ASE噪声的表征
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103370890A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201280009309.6

    申请日:2012-02-16

    申请人: 爱斯福公司

    IPC分类号: H04B10/079

    摘要: 本发明提供了一种用于确定噪声参数的方法,该噪声参数表征一个受测光信号(SUT),该受测光信号在一条光信号带宽内具有一个信号成分、一个放大自发发射(ASE)噪声成分和一个非ASE光噪声成分,如一个载波泄漏成分或一个消偏振的信号成分。该方法包括获取该SUT的一条或多条光谱迹线,使用这个或这些光谱迹线和/或从这个或这些光谱迹线中获得的一条迹线,区分该ASE噪声成分与至少该非ASE光噪声成分;并使用所区分的非ASE光噪声成分和/或所区分的ASE噪声成分确定该噪声参数。

    针对异构型光纤的最大传输距离的确定

    公开(公告)号:CN103155449A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201180048403.8

    申请日:2011-09-29

    IPC分类号: H04B10/07

    CPC分类号: H04B10/07 H04B10/073

    摘要: 一种用于确定针对光学链路的最大传输距离(Dmax)的方法,该光学链路包括异构类型的光纤分段,该方法包括:针对在该光学链路中出现的光纤的类型:获取最大传输延伸(Mi);确定该类型的光纤沿链路达到距离(D)的长度(xi);通过将该长度(xi)乘以权重(γi)而使该长度(xi)标准化,该权重(γi)是最大传输延伸(Mi)的函数;针对多个类型的光纤对标准化的长度进行求和;将该光学链路的最大传输距离(Dmax)确定为总和等于给定阈值时的距离(D)。

    光波导群速度延时测量装置及方法

    公开(公告)号:CN105874314B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201480070186.6

    申请日:2014-04-15

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 一种光波导群速度延时测量装置及方法。该装置包括:第一主波导(21),用于输入和输出第一光信号;第一待测试波导(22),用于耦合第一光信号生成第二光信号,并传输第二光信号、第二布拉格光栅(24)反射的光信号和第一布拉格光栅(23)反射的光信号;设置在第一待测试波导(22)的第一端的第一布拉格光栅(23),用于对第二布拉格光栅(24)反射的光信号进行全反射;设置在第一待测试波导(22)的第二端的第二布拉格光栅(24),用于对第二光信号和第一布拉格光栅(23)反射的光信号进行部分透射和部分反射;第一光电探测器(25),用于接收对应的第一待测试波导(22)的第二布拉格光栅(24)透射的光信号。上述光波导群速度延时测量装置及方法,方便测试光器件群速度的延时,且占用芯片的面积较小。

    一种通信产品生产测试中光流量和语音同步测试技术方法

    公开(公告)号:CN106130814A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610414543.7

    申请日:2016-06-14

    IPC分类号: H04L12/26 H04B10/073

    CPC分类号: H04L43/50 H04B10/073

    摘要: 本发明涉及通信产品生产测试技术领域,尤其涉及一种通信产品生产测试中光流量和语音同步测试技术方法,包括以下步骤:测试主机安装iTester和陪测语音卡,将测试主机的数据存储进行清零初始化;将待测产品通过网线连接至测试主机的网卡,待测产品通过光纤将光模块和光线路终端连接起来,光纤路终端通过网口连接到iTester中等特征。本发明在测试光通讯产品的光模块流量和语音模块的测试时候可以同步进行,可以在测试测试时间长的光流量的同时测试语音模块以及其他的测试项目中,大幅度减少光通讯产品测试的时间,这样既可以为生产节省大量射频仪器降低测试工具成本,而且可以提升生产测试的效率和稳定性。

    一种非直视紫外光通信单次散射过程路径损耗计算方法

    公开(公告)号:CN105680936A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610121597.4

    申请日:2016-03-03

    IPC分类号: H04B10/073

    CPC分类号: H04B10/073

    摘要: 本发明公开了一种非直视紫外光通信单次散射过程路径损耗计算方法,具体按照以下步骤实施:步骤1:设定发射端和接收端的参数,定义区域V′,公共散射体求出V′的范围;步骤2:将区域V′分为若干个微元V",在球坐标系中,得到微元的坐标;步骤3:遍历区域V′分割成的若干个微元V",判断微元V"是否在公共散射体V内,如果在公共散射体V内计算被微元V"散射后被Rx接收到的能量,将被微元V"散射后被Rx接收到的能量相加,计算得到Rx接收到的总能量,求出路径损耗。本发明一种非直视紫外光通信单次散射过程路径损耗计算方法,仿真时间短,能够很容易的计算出通信系统的路径损耗,与MC方法的仿真结果拟合度高。

    补偿线路板上的光学传感器

    公开(公告)号:CN104185799A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201280068964.9

    申请日:2012-12-21

    发明人: E.施维宁格

    IPC分类号: G01V8/20 G01S7/497 G01S17/02

    摘要: 尽可能与外来光无关的光电测量装置包括发送光源(2,102)和补偿光源(3,103),该光源时间连续地定时地多相位地发出光,其中发出的光分别相对彼此相移180°。配备有接收二极管(5,104)的光学接收器(4)与来自补偿光源(3,103)的光一起接收从发送光源(2,102)发出的并且从测量对象反射(13)的光,该光包含测量信号。在调节单元中用于发送光源(2,102)和补偿光源(3,103)的操控信号如此调节,使得在接收器(4)中不同相位之间出现的时钟同步信号差调节为零。补偿光源(3,103)和接收二极管(5,104)之间的光学耦合主要通过测量装置(1)的线路板(101)中的光学系统实现,在该线路板上布置补偿光源(3,103)和接收器(4,104)。在最简单和最重要的实现中线路板自身(即其FR4-组件)是补偿光源(3,103)和接收二极管(5,104)之间的光学导体。