篇一 :物理实验报告:音频信号光纤传输技术实验

大学物理实验报告:音频信号光纤传输技术实验

 

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篇三 :2音频信号光纤传输实验报告

实验报告:                   音频信号光纤传输

(本报告仅供参考,每个同学应根据指导老师讲解和实际实验过程自行撰写)

实验目的:

1、  学习音频信号光纤传输系统的基本结构和各部件的选配原则。

2、  熟悉光纤传输系统中电光/光电转换器件的基本性能。

3、训练如何在音频信号光纤传输系统中获得较好的信号传输质量。

实验仪器

TKGT-1型音频信号光纤传输实验仪  信号发生器  双踪示波器

实验原理

光纤,又名光导纤维,是20世纪70年代为光通信而发展起来的一种新型材料,具有损耗低、频带宽、耐高温、绝缘性好、抗电磁干扰、光学特性好等优点。

1970年,美国康宁公司率先研制出了世界上第一根传输衰减损耗小于20dB/km的石英光纤。目前,普通单模光纤的传输损耗在工作波长为1550纳米窗口损耗小于0.2dB/km,在1310纳米窗口小于0.3 dB/km。目前商用光纤制作工艺多为渐变折射率芯层光纤。

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篇四 :光纤音频信号传输技术实验

TKGT-1型音信号传输仪器

评价报告

学院:工业制造学院

专业:测控技术与仪器

班级:20##2        

报告人:邱兆芳

学号:201010114201

光纤音频信号传输技术实验

1.引言

随着Internet网络时代的到来,人们对数据通讯的带宽、速度的要求越来越高,光纤通讯具有频带宽、高速、不受电磁干扰影响等一系列优点,正在得到不断发展和应用。通过使用THKGT-1型光纤音频信号传输实验仪做音频信号光纤传输实验,让学生熟悉了解信号光纤传输的基本原理。同时学生可以了解光纤传输系统的基本结构及各部件选配原则,初步认识光发送器件LED的电光特性及使用方法,光检测器件光电二极管的光电特性及使用方法,基本的信号调制与解调方法,完成光纤通讯原理基本实验。

光纤即为光导纤维的简称。光纤通信是以光波为载波,以光导纤维为传输媒质的一种通信方式,由发送电端机将待传送的模拟信号转换成数字信号,再由发送光端机将电信号转换成相应的光信号,并将它送入光纤中传输至接收端。接收光端机将传来的光信号转换成相应的电信号并进行放大,然后通过接收电端机恢复成原来的模拟信号。

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篇五 :音频信号光纤传输技术实验

音频信号光纤传输技术实验

[目的要求]

1.     熟悉半导体电光/光电器件的基本性能及主要特性的测试方法。

2.     了解音频信号光纤传输的结构及选配各主要部件的原则。

3.     学习分析集成运放电路的基本方法。

4.     训练音频信号光纤传输系统的测试技术。

[仪器设备]

1.     YOF—B型音频信号光纤传输技术实验仪。

2.     音频信号发生器。

3.     示波器。

4.     数字万用表。

[实验原理]

一.    系统的组成

图(1)示给出了一个音频信号直接光强调制光纤传输系统的结构原理图,它主要包括由LED及其调制、驱动电路组成的光信号发送器、传输光纤和由光电转换、I—V变换及功放电路组成的光信号接收器的三个部分。

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篇六 :音频信号光纤传输技术实验

音 频 信 号 光 纤 传 输 技 术 实 验

上课请带手机和耳机

[目的要求]   

1 熟悉半导体电光/光电器件的基本性能及主要特性的测试方法

2.了解音频信号光纤传输系统的结构及选配各主要部件的原则

3.  掌握半导体电光/光电器件在模拟信号光纤传输系统中的应用技术

4.训练音频信号光纤传输系统的调试技术

 [仪器设备]

1.OFE—A型光纤传输及光电技术综合实验仪一套;

[实验原理]

一、半导体发光二极管LED结构、工作原理、特性及驱动、调制电路

LED把电信号转为光信号。光纤通讯系统中对光源器件在发光波长、电光效率、工作寿命、光谱宽度和调制性能等许多方面均有特殊要求。所以不是随便哪种光源器件都能胜任光纤通讯任务,目前在以上各个方面都能较好满足要求的光源器件主要有半导体发光二极管(LED)和半导体激光二极管(LD),本实验采用LED作光源器件.光纤传输系统中常用的半导体发光二极管是一个如图(1)所示的N—p—P三层结构的半导体     

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篇七 :北邮音频光纤传输实验报告

音频信号光纤传输实验

(北京邮电大学,北京市,邮编100876)

摘要: 实验通过对LED-传输光纤组件的电光特性的测量,得出了在合适的偏置电流下,其具有线性。验证了硅光电二极管可以把传输光纤出射端输出的信号转变成与之成正比的光电流。 关键字:音频信号; 光纤传输;电光 中途分类号:0439 文献标识码:A

Audio signal optical fiber transmission

Sun Yingxia

(Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing 100876, China)

Abstract: the experiment through the electro-optic properties of LED-fiber optic transmission components, obtained in the proper bias current, which has a linear. Verify the silicon photodiode can transfer the optical signal transition radiation output and directly proportional to the light current. Keywords: audio signal; optical fiber transmission; electro-optic

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篇八 :音频信号光纤传输技术

实验目的

1. 熟悉半导体电光/光电器件的基本性能及主要特性的测试方法

2.了解音频信号光纤传输系统的结构及选配各主要部件的原则

3.学习分析集成运放电路的基本方法

4.训练音频信号光纤传输系统的调试技术

实验仪器

YOF—B型音频信号光纤传输技术实验仪(由四川大学物理系研制);

音频信号发生器;

示波器;

数字万用表

实验原理

一.  系统的组成


图(1)给出了一个音频信号直接光强调制光纤传输系统的结构原理图,它主要包括由LED及其调制、驱动电路组成的光信号发送器、传输光纤和由光电转换、I—V变换及功放电路组成的光信号接收器三个部分。光源器件LED的发光中心波长必须在传输光纤呈现低损耗的0.85μm、1.3μm或1.5μm附近,本实验采用中心波长0.85μm附近的GaAs半导体发光二极管作光源、峰值响应波长为0.8~0.9μm的硅光二极管(SPD)作光电检测元件。为了避免或减少谐波失真,要求整个传输系统的频带宽度能够覆盖被传信号的频谱范围,对于语音信号,其频谱在300~3400Hz的范围内。由于光导纤维对光信号具有很宽的频带,故在音频范围内,整个系统的频带宽度主要决定于发送端调制放大电路和接收端功放电路的幅频特性。

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