DLT1510-2016 电力系统光传送网(OTN)测试规范

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DLT1510-2016 电力系统光传送网(OTN)测试规范

图2OTN电交叉设备系统参考点

5.3OTN光交叉设备

光交叉设备系统参考点如图3所示。

GB 5009.154-2016 食品安全国家标准 食品中维生素B6的测定5.4OTN光电混合交叉设备

OTN光电混合交叉设备系统参考点如图4所示。

图3OTN光交叉设备系统参考点

6.1.1平均发送光功率

6.1.1.1测试目的

客户侧光接口平均发送光功率是否满足规范要求

验证客户侧光接口平均发送光功率是否满足规范

图4OTN光电混合交叉设备系统参考点

6.1.1.2 测试配置

测试配置如图5所示。

5.1.1.3测试步骤

图5平均发送光功率测试配置

测试步骤如下: a)按图5所示连接好测试配置。 b)光功率计设置与被测试光波长一致,待输出功率稳定,从光功率计读出平均发送光功率 C)通过多次测试取平均值,然后用光连接器和测试光纤的衰减对平均值进行修正。

6.1.1.4预期结果

0Gbit/sOTN系统参数应符合YD/T1960一2009第6章要求。

6.1.1.5注意事项

注意事项如下: a)测试前清洁光接口,并保证连接良好。 b)OTN设备的接口默认或可配置发送PRBS,则信号发生器在测试中可不配置

6.1.2接收机灵敏度

6. 1.2.1测试目的

单板接收机灵敏度是否满足规范要求

6.1.2.2测试配置

测试配置如图6所示。

6.1.2.3测试步骤

图6接收机灵敏度测试配置

6.1.2.4预期结果

6.1.2.5注意事项

6.1.3.1测试目的

金证发送机光脉冲形状特性是否满足眼图模板

6.1.3.2测试配置

测试配置如图7所示。测试仪表为信号发生器和通信信号分析仪,其中信号发生器可根 选择SDH、OTN或数据网络分析仪等。

6.1.3.3测试步骤

图7光接口眼图测试配置

测试步骤如下: a)按图7连接好测试配置。 b)调整光可调衰减器,使通信信号分析仪的输入光功率处于它的动态范围内。 调整通信信号分析仪,开启与被测信号相对应的内部参考接收机滤波器。待波形稳定后,调出 通信信号分析仪内存储的相应眼图模板,通过调整,与波形对准。 等待波形采样点累计至少1000次以后,保存并记录结果。 e)对于以太网信号,关闭滤波器后,从通信信号分析仪读出上升时间、下降时间和输出抖动,采 样点不小于1000个。

6.1.3.4预期结果

DGbit/sOTN系统参数应符合YD/T1960—2009

6.1.3.5注意事项

通信信号分析仪一般不支持40Gbit/s光接口的时钟恢复功能,其同步信号由被测设备电接口 40Gbit/s时钟恢复模块提供。

6.1.4光接口消光比

6.1.4.1测试目的

验证最坏反射条件时,全调制条件下发送光信号逻辑“1”平均光功率与逻辑“0”平均光功率的比 值是否满足规范要求。

6.1.4.2测试配置

6.1.4.3测试步骤

则试步骤如下: a)按图7连接好测试配置。 b)调整光衰减器,使通信信号分析仪的输入光功率处于它的动态范围内。 )调整通信信号分析仪,待波形稳定后,采样点累计至少1000次,保存并记录消光比的数值。

6.1.4.4预期结果

0Gbit/sOTN系统参数应符合YD/T1960一2009第6章要求。

6.1.4.5注意事项

注意事项如下: a)测试前进行无光零基线校准。 b)使光功率尽量高,通信信号分析仪显示的波形足够大。

6.1.5.1测试目的

验证单纵模(SLM)激光器的光谱特性,即光信号最大峰值功率跌落20dB时的最大全宽是 见范要求。

6.1.5.2测试配置

测试配置如图8所示。

DL/T1510—2016

6.1.5,3测试步骤

6.1.5.4预期结果

OTN系统参数应符合YD/T1960一2009第6章

6.1.5.5注意事项

注意事项如下: a)若OTN被测设备接口默认或可设置发送PRBS,则信号发生器在测试中可不配置。 b)该测试项仅适用于单纵模(SLM)激光器光源。

6.1.6最小边模抑制比

6.1.6.1测试且的

验证最坏环发射条件时,全调制条件下主纵模的平均光功率与最显著边模的光功率之比是否满足规范 要求。

6.1.6.2测试配置

测试配置如图8所示。

6.1.6.3 测试步骤

测试步骤如下: a)按图8连接好测试配置,设置光谱分析仪工作模式为DFB,光谱分析仪分辨带宽设置为0.1nm 或者更小。 b 设定光谱仪显示的波长范围,调节光谱仪的幅度标尺,使主纵模和边模以适当的幅度显示在屏 幕上,以便于观察和读数。 c 调整纵向光标,分别读出主纵模和最大边模的平均峰值光功率,计算两功率(单位为dBm)之 差即得到边模抑制比的数值(单位为dB)。对于支持自动测量SMSR的光谱分析仪,则可直 接读取。

6.1.6.4预期结果

it/sOTN系统参数应符合YD/T19602009第6

6.1.6.5注意事项

a)若OTN被测设备接口默认或可设置发送PRBS,则信号发生器在测试中可不配置

该测试项仅适用于单纵模(SLM)激光器光源。

6.2.1中心波长及其偏离度

6.2.1.1测试目的

测试线路侧光口发射光信号的实际中心波长及与标准波长的偏差,验证中心波长和标准定义的符 合度。

6.2.1.2测试配置

测试配置如图9所示。

6.2.1.3测试步骤

图9中心波长及其偏离度测试配置

测试步骤如下: a)按图9连接好测试配置。 b) 设定多波长分析仪的显示波长范围,并将波形显示在屏幕中央,以便于观察和读数。 c 调节多波长分析仪纵向光标使之处于波形的峰值处,读出并记录峰值处的波长值,即为中心 波长。 d)实际测试的中心波长与标准定义的中心波长之差即为中心波长偏离度

6.2.1.4预期结果

10GOTU光接口通路中心频率为191.80THz~196.05THz,通路中心频率最大偏差为土5.0GHz;100G OTU光接口通路中心频率为196.00THz~192.10THz,通路中心频率最大偏差为土2.5GHz。

6.2.1.5注意事项

测试中心波长偏离度前需要将中心波长的计量单位更改为Hz

6.2.2背靠背信噪比容限(OSNR)

6.2.2.1测试且的

验证在开启FEC功能线路侧能够容忍最小信喝

6.2.2.2测试配置

测试配置如图10所示。

6.2.2.3测试步骤

图10背靠背信噪比容限(OSNR)测试配置

测试步骤如下: a)按图10所示连接好测试配置。 b) 配置业务连接相应业务类型的仪表,确保仪表没有误码。 c) 调节可调噪声源,直到接近临界点(取1min没误码),用光谱分析仪测试OTU接收端OSNR 值。 d 记录纠错前误码率和纠错后误码率。 按照b)~d)步骤在不同的OTU单板上分别测试短波长、中波长、长波长背靠背的OSNR容 限值。 f)按照c)~e)步骤重复测试3遍,平均值即为对应波长背靠背OSNR容限值。

6.2.2.4预期结果

10Gbit/sOTN设备非归零(NRZ)调制格式时,接收机OSNR容限小于12dB;归零(RZ)调制格 式时,接收机OSNR容限小于10dB。

6.2.2.5注意事项

选择在不同单板不同端口测试,且10G系统可以使用光谱仪表带内OSNR测试方法,40G/100G的 波道需要采用积分法进行测量计算

6.3光放大器指标测试

6.3.1.1测试且的

验证光放大器针对不同波长能量分布的均衡性是否满足土1dB范围内的要求。

6.3.1.2 测试配置

测试配置如图11所示。

6.3.1.3测试步骤

测试步骤如下: a)按图11所示连接好测试配置。 b)光放大器上至少包括短波长、中波长、长波长在内的6个波长。 c)将光放大器输出光信号连接光谱分析仪,

谱分析仪选择EDFA测试模式,并读取测试结

6.3.1.4预期结果

放大器增益平坦度应满足土1dB范围内的要求

6.3.1.5注意事项

图11光放大器增益平坦度测试配置

注意事项如下: a)光放大器输出光功率较高,切勿直接将其接入光谱分析仪。 b)如果光放大器没有监控端口,可以在光放大器输出口串接光衰减器,确保光功率在仪表接收范 围内。

6.3.2.1测试目的

放大器的噪声系数是否满足小于7dB的规范要求

6.3.2.2测试配置

测试配置如图11所示。

测试配置如图11所示。

6.3.2.3 测试步骤

测试步骤如下: a)按图11所示连接好测试配置。 b) 光放大器上至少包括短波长、中波长、长波长在内的6个波长。 c)将光放大器的监控口输出光信号连接光谱分析仪。 d)在光谱分析仪选择EDFA测试模式,并读取测试结果

6.3.2.4预期结果

噪声系数应小于7dB。

6.3.2.5注意事项

光放大器输出光功率较高,切勿直接将其接入光谱分析仪。 如果光放大器没有监控端口,可以在光放大器输出口串接光衰减器,确保光功率在仪表接收范围内

6.4.1通道插入损耗

6.4.1.1测试目的

6.4.1.2测试配置

测试配置如图12所示。

6.4.1.3测试步骤

6.4.1.4预期结果

合波器通道插入损耗应小于10dB。

6.4.1.5注意事项

合波器内集成的可调光衰调整到0

合波器内集成的可调光衰调整到0

6.4.2通道插入损耗最大差异

6.4.2.1测试目的

图12合波器通道插入损耗测试配置

验证合波器通道插入损耗最大差异,即不同通道插入损耗最大值与最小值之差,考量合波器通 一致性,要求小于3dB。

6.4.2.2测试配置

测试配置如图13所示。

6.4.2.3测试步骤

a)按图13所示连接好测试配置。 b)使用光谱仪测试9个通道插入损耗。 c)9个通道插入损耗最大差异为最大值与最小值之差

6.4.2.4预期结果

合波器通道插入损耗最大差异小于3dB

6.4.2.5注意事项

9个测试通道平均覆盖C波段。

6.5.1通道插入损耗

6.5.1.1测试且的

图13合波器通道插入损耗最大差异测试配置

验证分波器通道插入损耗,即2、从相应接口输入分波器到输出口,光功率值劣化程度要求小子

器通道插入损耗,即从相应接口输入分波器到输出口,光功率值劣化程度要求小于8dB

6.5.1.2测试配置

测试配置如图14所示。

6.5.1.3测试步骤

图14分波器通道插入损耗测试配置

6.5.1.4预期结果

分波器通道插入损耗小子

6.5.1.5注意事项

分波器内集成的可调光衰调整到0。

6.5.2通道插入损耗最大差异

6.5.2.1测试目的

DB21T 2347.3-2014 信息技术行业职业技能 第3部分:软件开发6.5.2.2测试配置

测试配置如图15所示。

6.5.2.3 测试步骤

测试步骤如下: a)按图15所示连接好测试配置。 b)使用光谱仪测试9个通道插入损耗。 c)9个通道插入损耗最大差异为最大值与最小值之差。

6.5.2.4预期结果

NB/T 10196-2019 架空导线单位产品能源消耗限额插入损耗最大差异小于2

6.5.2.5注意事项

9个测试通道平均覆盖到C波段。

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