過去,高速光網(wǎng)絡(luò)的調(diào)制方式就是簡單地以高速率對光波幅度進(jìn)行打開和關(guān)斷便已足夠滿足需求。但是現(xiàn)在,光鏈路正在沿著無線通信所走過的路向更復(fù)雜的調(diào)制方式發(fā)展。復(fù)雜調(diào)制制式已經(jīng)超越了開關(guān)鍵控的層次,開始使用幅度和相位信息對通信符碼進(jìn)行編碼。光調(diào)制分析儀是適用于對目前此類光調(diào)制制式進(jìn)行分析的儀器,它支持40G/100G/400G 的傳輸速率,是進(jìn)行傳輸速率超過 100 Gb/s 的尖端科研的最佳儀器。
光調(diào)制分析儀的核心應(yīng)用是表征發(fā)射機(jī)輸出端或鏈路上的矢量調(diào)制信號的信號質(zhì)量。最重要的分析和測量內(nèi)容和參數(shù)是 :
● 光星座圖
● 誤差矢量幅度 (EVM)
● 相位誤差
● 物理層 BER
● CD、一階 PMD 補(bǔ)償和測量
● 正交誤差
● IQ 不平衡
● I 或 Q 眼圖
● 高分辨率光譜
● 相對分析工具的光譜圖
● 激光器線寬
● 分析符號的偏振
● 支持 30 多種調(diào)制制式
● 自適應(yīng)均衡
● 可變相位跟蹤帶寬
光調(diào)制分析儀的原理框圖
圖1是典型的光調(diào)制分析儀N4391A的照片。從圖中可看出,光調(diào)制分析儀主要由3部分組成:硬件的光參考接收機(jī),寬帶示波器,89601B矢量信號分析軟件。
圖1 N4391A光調(diào)制分析儀照片
實(shí)際的原理框圖如圖2所示。光參考接收機(jī)把高速的光信號變成IQ的電信號,利用示波器的4通道的高速相差A(yù)DC進(jìn)行信號的采集,采集后先進(jìn)行硬件的校驗,然后利用89601B進(jìn)行類似于無線通信的參數(shù)分析,也可以在89601B軟件里嵌入自己的算法,最后在89601B的界面上現(xiàn)實(shí)各種處理分析結(jié)果。
圖2 光調(diào)制分析儀原理框圖
光 I-Q 圖
I-Q 圖也稱極性圖或矢量圖,可以顯示解調(diào)數(shù)據(jù),即X 軸上相位內(nèi)信號 (I) 與 Y 軸上正交相位信號 (Q) 的軌跡。此工具可以更深入地分析信號轉(zhuǎn)換行為,顯示過沖或指示信號在未靠近直線位置轉(zhuǎn)換時帶寬是否受限的跡象。
光星座圖
在星座圖中,信息在二維極坐標(biāo)圖中顯示,表現(xiàn)信號的幅度和相位。星座圖顯示對應(yīng)符碼時鐘時間的 I-Q 位置。這些點(diǎn)通常稱為探測決定點(diǎn),命名為符碼。星座圖可用于識別幅度失衡、正交誤差或相位噪聲等。星座圖可用于快速分析傳輸信號的質(zhì)量,因為星座圖的各個點(diǎn)可以顯示失真或偏置。此外,量化偏置和失真參數(shù),可以輕松地與其它測量進(jìn)行對比。
符碼表 / 誤差概述
這是利用數(shù)字解調(diào)工具強(qiáng)大功能獲得的一個結(jié)果??梢钥吹浇庹{(diào)比特,以及解調(diào)符碼的錯誤統(tǒng)計。查看rms EVM 值可以快速評估調(diào)制精度,下圖也顯示了其它重要參數(shù)的報告。
● 頻率誤差
● I-Q 偏置
● 正交誤差
● 增益失衡
I 或 Q 信號的眼圖
眼圖是 I ( 實(shí)部 ) 或 Q ( 虛部 ) 信號隨時間變化的軌跡,由符號時鐘觸發(fā)。顯示可以配置,以同時顯示信號的實(shí)部眼圖 (I) 和虛部眼圖 (Q)。眼圖是光開關(guān)鍵控調(diào)制分析中常用的分析工具。但此處的分析功能添加了虛部。這一工具可以支持對比 I 和 Q 眼圖,快速發(fā)現(xiàn)可能的失衡。
誤差矢量幅度
誤差矢量時間軌跡顯示 I-Q 測量信號與 I-Q 參考信號對應(yīng)符號點(diǎn)之間的計算所得誤差矢量。數(shù)據(jù)可以作為誤差矢量幅度、誤差矢量相位、僅 I 分量或僅 Q 分量顯示。該工具可以快速查看信號與理想信號的差異程度。
誤差矢量這個概念是證明復(fù)數(shù)調(diào)制信號總體性能的一個好辦法。根據(jù)合格 / 不合格標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的測試可以將發(fā)射機(jī)生產(chǎn)、校準(zhǔn)過程中或鏈路傳輸信號過程中可能發(fā)生的所有典型誤差來源都納入測試范圍。當(dāng)部署新的鏈路來傳輸復(fù)數(shù)調(diào)制信號時,可以使用這個操作簡單但功能強(qiáng)大的合格 / 不合格測試工具,根據(jù)已定義的限制對物理層信號質(zhì)量進(jìn)行測試。能夠獲得質(zhì)量符合預(yù)期的物理層信號,是順利執(zhí)行更高層測試協(xié)議的先決條件。
比特 / 符號 / 誤差分析
除了分析廣泛的物理參數(shù)外,光調(diào)制分析儀還可以提供比特和符號誤差分析功能。探測傳輸符號和比特的能力支持對比測量數(shù)據(jù)與實(shí)際傳輸數(shù)據(jù)。借助高達(dá) 2^31 的任意多項式 PRBS,以及可選擇的用戶定義碼型,光調(diào)制分析儀能夠?qū)嶋H計數(shù)錯誤符號,并測量猝發(fā)脈沖期間發(fā)生的比特誤碼率。在傳統(tǒng)的電接口點(diǎn)到點(diǎn) BER 測試結(jié)果不合格時,使用這些分析工具,可以非常輕松地識別導(dǎo)致誤碼的原因 — 是發(fā)射機(jī)、鏈路,還是接收機(jī)。
此外,此特性還能精確地測量接收機(jī)輸入信號的質(zhì)量,并能夠比較系統(tǒng)的總體 BER,從而使用戶能夠選擇對接收機(jī)進(jìn)行軌跡測試。
復(fù)雜調(diào)制傳輸中的損傷
在描述復(fù)雜調(diào)制信號的質(zhì)量時 , 需要使用多個參數(shù)。
增益失衡:增益失衡比較了 I 信號和 Q 信號的增益,以 dB 表示。在星座圖中,能夠很好地查看 IQ 增益失衡的效應(yīng) ( 星座圖的寬度與高度不匹配 )。
正交誤差:正交誤差是指 I 和 Q 正交相位之間的正交誤差。理想情況下,I 和 Q應(yīng)當(dāng)互為正交 ( 呈 90°)。正交誤差為-3°,意味著 I 和 Q 呈 87°。
頻率誤差:頻率誤差顯示了載波相對于本地振蕩器的頻率誤差。誤差數(shù)據(jù)以Hertz 表示,反映了儀器在接收載波鎖定時必須執(zhí)行的頻率偏移數(shù)量。(注 : 頻率誤差不會影響誤差矢量幅度測量。)
IQ 偏置:IQ 偏置 ( 也稱為 I/Q 原點(diǎn)偏移 )表示載波饋通信號的幅度。當(dāng)不存在載波饋通時,IQ 偏置為零 ( 無窮大 dB)。
幅度誤差:幅度誤差是指測量信號和 I/Q 參考信號的幅度差。
相位誤差:相位誤差是指在符碼時間內(nèi)的I/Q 參考信號和 I/Q 測量信號的相位差。
SNR (MER) — 信噪比 ( 調(diào)制誤差率 ):SNR (MER) 是指信噪比 ( 調(diào)制誤差率 ),其中信號是發(fā)射波形的符碼平均功率。噪聲功率包括任何導(dǎo)致符碼偏離理想狀態(tài)的因素。(注 : 經(jīng)過適當(dāng)?shù)臍w一化后,SNR 和 OSNR 僅在高斯噪聲限值系統(tǒng)中是相等的(OSNR 通常是在 100 pm RBW 處測得 )。)
誤差矢量和誤差矢量幅度可作為整體度量。
EVM %rms 是對已測數(shù)據(jù)猝發(fā)中的所有誤差矢量的歸一化度量。EVM 是一個重要指標(biāo),概括了復(fù)雜調(diào)制信號的大多數(shù)減損。因此,良好的 EVM %rms 確保了信號在存在噪聲的情況下保持低減損。較差的 EVM %rms 無法指出明顯的減損參數(shù)。在這種情況下,OMA 及其它參數(shù)可以幫助對 EVM %rms 偏低的根本原因進(jìn)行調(diào)試。(注意 : EVM %rms 不屬于可追溯且標(biāo)準(zhǔn)化的參數(shù),因而僅可作為相對量度。)
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