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マイクロ波光ファイバ伝送モジュールの較正ステップはいくつかあります
日付:2025-11-24読み:1
マイクロ波光ファイバ伝送モジュールの校正はその性能の安定、信号伝送の正確さを確保する重要な一環であり、精密機器の操作、パラメータの最適化及び標準化プロセスを結合する必要がある。次に、コアキャリブレーション手順と技術的要点を示します。
一、校正前準備と環境制御
-デバイスとツールの構成
-マイクロ波信号発生器、スペクトル分析器、光電力計などの高精度計器を装備する必要がある。同時に校正用の標準光ファイバジャンパ、減衰器及び定圧電源を用意し、すべての設備が計量認証を経て有効期間内であることを確保する必要がある。
-環境条件の最適化
-実験室の温度は20±2℃、湿度≦60%RHに制御し、温漂が光学素子の性能に影響を与えないようにする。モジュールは4時間前に電源を入れて予熱し、レーザと検出器を熱平衡状態にする必要がある。
二、コアパラメータの校正フロー
-周波数精度と安定性のキャリブレーション
−位相ロックループ調整:スペクトル分析器を通じて出力信号を監視し、位相ロックループパラメータを調整し、周波数誤差を±1 ppm以内に制御する。
−マルチチャネル検証:Cバンドで100 GHz間隔の少なくとも3つのチャネルを選択してスキャンし、全周波数帯域内の周波数応答平坦度差≦0.5 dBを確認する。
-送信電力線形度較正
-ダイナミックレンジテスト:2音相互変調信号を入力し、徐々に電力レベルを増加させ、3次交差変調カットポイントを記録し、その後、OIP 3≧+35 dBmになるように駆動回路の利得を調整する。
−電力平坦度補償:数値制御減衰器アレイを用いて電力補償モデルを構築し、異なるチャネル間の電力変動を除去する。
-受信感度とノイズ係数の最適化
−誤り率試験:誤り検出器を接続し、FEC閾値で最小受信光電力を測定する。
−ノイズ抑制:Ybドープ光ファイバ増幅器を用いて信号対ノイズ比を向上させ、調整可能な光フィルタを組み合わせてバンド外ノイズを除去し、ノイズ係数NF≦5 dBにする。
三、特殊なシーンにおける強化型キャリブレーション
-非線形歪補償
・長距離伝送シーンについては、フィードバックループを介してリアルタイムに補正する電気光学変調器のプリディストーションモデルを構築する必要がある。
−コヒーレント受信側でデジタル後処理アルゴリズムを実施し、残留サイドバンド歪みを−60 dBc以下にさらに低減する。
四、校正後の検証と文書管理
-全指標再測定
-ITU-T G.698.1基準に従って最後の循環試験を行い、老化試験前後のパラメータの一致性を重点的に確認する。
-OTDRカーブ、アイマップテンプレート、Q因子分布を含む総合テストレポートを生成します。
-データのアーカイブとドリルダウン
-元のサンプリングデータ、補償係数テーブル、環境監視ログを保存し、デバイスアーカイブを作成します。
-重要なキャリブレーションパラメータに電子タグを設定し、ライフサイクル内の履歴キャリブレーションレコードの迅速なクエリを容易にします。
マイクロ波光ファイバ伝送モジュールの校正には、設計、生産、配置の全周期を貫く必要がある。四半期ごとに周期的な校正を行い、激しい温度変化や機械的衝撃を受けた後に特定の検査を増やすことを提案します。