CN112422182B - 一种wdm波分复用光模块多功能调测装置及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种WDM波分复用光模块多功能调测装置及方法,所述装置误码仪、多通道测试板,所述多通道测试板上安装有多个光模块,每个光模块的发射端均连接有一个光分路器,各个光分路器分别与调试光开关、光功率计和波长计相连,所述调试光开关与光示波器相连,每个光分路器的信号输出端均连接有一根光纤,光纤与接收测试装置的信号输入端相连,接收测试装置的信号输出端与各个光模块的接收端相连。本发明的调试测试上报等多个功能在一个工站完成,可实现3个光模块同时调测,自动控制切换工作状态,保证调试和测试过程并行进行,缩短测试时间,大大提高了工作效率。

Description

一种WDM波分复用光模块多功能调测装置及方法
技术领域
本发明涉及5G通讯模块技术领域,尤其涉及一种WDM波分复用光模块多功能调测装置及方法。
背景技术
光模块生产过程中,为了获得接近最优的产品传输性能指标,需要对每个产品的BIAS电流和MOD电流进行对应的调试,才能保证产品的平均发射光功率、消光比、眼图模板裕量、上升下降交叉点等指标处于合适的范围内;还要按照SFF8472协议标准对产品的DDM上报信息进行校准,包含模块供电电压、模块温度、发射光功率、接收光功率、BIAS电流等指标;以及对模块发射接收参数进行测试,包含发射波长、发射光谱、发射关断电压、接收灵敏度、接收告警功率、接收去告警功率、接收过载功率、DDM监控精度等指标;还要考虑光模块的传输性能,对光模块进行传输长纤功能测试。由于5G前光模块使用在户外信号塔等恶劣环境中,所以光模块需要保证在-40℃~85℃范围内都能稳定工作。
5G网络快速建设对25G彩光光模块需求量出现高速的增长,因此光模块生产厂商需要在投入不增加的情况下提高产品产出。传统的测试技术一般采用计算机连接测试仪表对测试板上的光模块进行调试测试,一般一次只测试1只光模块,测试完一只光模块后,再手工将该光模块取下,并将下一个光模块安装在测试板上,再进行测试。由于测试项目众多,不同测试项目的测试温度要求不同,并且,传统的测试技术中对于调试、DDM校准、指标测试、功能测试几个部分测试分别在多个不同工位上完成的。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种WDM波分复用光模块多功能调测装置及方法,用以解决上述背景技术中存在的问题。
一种WDM波分复用光模块多功能调测装置,包括误码仪;
多通道测试板,所述多通道测试板上安装有多个光模块,每个光模块的发射端均连接有一个光分路器,各个光分路器分别与调试光开关、光功率计和波长计相连,所述调试光开关与光示波器相连,每个光分路器的信号输出端均连接有一根光纤,光纤与接收测试装置的信号输入端相连,所述接收测试装置的信号输出端与各个光模块的接收端相连。
优选地,所述接收测试装置包括光源模块、与光源模块相连的测试光开关、连接在测试光开关的信号输出端的光衰减器,所述光衰减器的信号输出端分别与各个光模块的接收端相连。
优选地,光源模块中光源的设置数量与测试光开关的数量相同,每个测试光开关均与其对应的唯一一个光源相连。
优选地,所述测试光开关的数量与光模块的数量相同,每个测试光开关的信号输入端均与其对应的光纤相连。
优选地,所述多通道测试板放置在热流仪内。
一种WDM波分复用光模块的调测方法,具体包括以下步骤:
S1,将所述WDM波分复用光模块多功能调测装置的多通道测试板放置在热流仪内;
S2,通过热流仪设置光模块的调测温度;
S3,打开调试光开关的其中一个信号输入端口,使其中一个光模块发出的光信号经相应的光分路器以及当前打开的信号输入端口传输至光示波器,逐步调整当前光模块的驱动电流,使其发射性能和发光波长达到设定要求;
S4,依次切换调试光开关的信号输入端口,重复步骤S3,分别调试各个光模块使其各自的发射性能和发光波长达到设定要求;
S5,打开各个测试光开关,使光源模块发出的光信号经各个测试光开关和光衰减器传输至对应的光模块,调整光衰减器的衰减功率,同时测试各个光模块的接收指标是否满足要求;
S6,控制使各光模块发出的光信号经其各自对应的光分路器、光纤、测试光开关和光衰减器传输至其接收端,同时,误码仪向各光模块发送测试码,完成误码率自环测试;
S7,调整光模块的调测温度,重复步骤S3-S6,完成光模块在不同温度下的调测测试。
优选地,所述步骤S5中各个光模块的接收指标测试完成后,还需读取各光模块的DDM参数,将各光模块的DDM参数与外部仪表测量得到的相应数据进行对比,确保各光模块的DDM参数满足要求。
优选地,所述光模块的DDM参数包括DDM电压、DDM温度、DDM发射功率和DDM接收功率。
优选地,所述步骤S4中调试光开关的信号输出端口的切换时间小于0.1秒。
优选地,光模块的发射性能包括发射光功率和消光比。
本发明的有益效果是:
1、本发明能够对3个光模块同时进行测试,并且调试测试上报等多个功能在一个工站完成,调试测试信号通过调试光开关和测试光开关的输入端口的切换来实现状态转换,这样就可以3个光模块同时进行调测,自动控制切换工作状态,保证调试和测试过程并行进行,缩短测试时间,大大提高了工作效率。
2、采用本发明的多功能调测装置后,模块调试测试作业人员减少60%,单个模块的调试测试时间减少了30秒,取得了明显的经济效益,有很高的实用价值。
3、采用本发明的多功能调测装置后,作业员插拔光模块及测试光纤的次数仅为传统测试方法的1/4~1/2,作业员可以1人操作多个机台,提升人工效率;设备测试过程减少与作业员的交互次数,提高设备利用率,且设备测试过程中不依赖于作业员在准确时间进行插拔模块操作,降低了设备等待时间,降低作业员劳动强度,为后期光模块自动上下料实现全自动测试提供先导条件。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1是本发明的结构示意图。
具体实施方式
为了更好的理解本发明的技术方案,下面结合附图对本发明实施例进行详细描述。
应当明确,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
下面通过具体的实施例并结合附图对本申请做进一步的详细描述。
本发明给出一种WDM波分复用光模块多功能调测装置,包括误码仪、多通道测试板、光模块、光分路器、调试光开关、光示波器、光功率计、波长计、光纤、测试光开关、光衰减器和光源模块。
所述多通道测试板放置在热流仪内。多通道测试板上安装有多个光模块,每个光模块的发射端均连接有一个光分路器,各个光分路器分别与调试光开关、光功率计和波长计相连,所述调试光开关与光示波器相连,每个光分路器的信号输出端均连接有一根光纤,光纤与接收测试装置的信号输入端相连,所述接收测试装置的信号输出端与各个光模块的接收端相连。
所述接收测试装置包括光源模块、与光源模块相连的测试光开关、连接在测试光开关的信号输出端的光衰减器,所述光衰减器的信号输出端分别与各个光模块的接收端相连。
光源模块中光源的设置数量与测试光开关的数量相同,每个测试光开关均与其对应的唯一一个光源相连。
所述测试光开关的数量与光模块的数量相同,每个测试光开关的信号输入端均与其对应的光纤相连。
本实施例中,多通道测试板上安装有三个光模块,每个光模块的发射端均连接有一个光分路器,即有三个光分路器,这三个光分路器均与调试光开关、光功率计和波长计相连,每个光分路器的信号输出端均连接有一根光纤。三根光纤分别连接在三个测试光开关上,三个测试光开关均与光衰减器相连,且三个测试光开关的输入端分别与其各自对应的光源相连。光衰减器分别与三个光模块的接收端相连。
本发明的WDM波分复用光模块的调测方法,具体包括以下步骤:
S1,将所述WDM波分复用光模块多功能调测装置的多通道测试板放置在热流仪内。
S2,通过热流仪设置光模块的调测温度。
S3,打开调试光开关的其中一个信号输入端口,使其中一个光模块发出的光信号经相应的光分路器以及当前打开的信号输入端口传输至光示波器,逐步调整当前光模块的驱动电流,使其发射性能和发光波长达到设定要求。
光模块的驱动电流包括BIAS电流和MOD电流。
光模块的发射性能包括发射光功率和消光比。
具体地,假设打开调试光开关的最左侧的信号输入端口,光模块1发出的光信号经光分路器1及调试光开关的最左侧的信号输入端口传输至光示波器,然后,逐步调整光模块1的BIAS电流和MOD电流,使其发射性能和发光波长达到设定要求。
S4,依次切换调试光开关的信号输入端口,重复步骤S3,分别调试各个光模块使其各自的发射性能和发光波长达到设定要求。
具体地,光模块1的发射调试完成后,切换打开调试光开关的中间位置的信号输入端口,光模块2发出的光信号经光分路器2及调试光开关的中间位置的信号输入端口传输至光示波器,然后,逐步调整光模块2的BIAS电流和MOD电流,使其发射性能和发光波长达到设定要求。
光模块2的发射调试完成后,切换打开调试光开关的最右侧的信号输入端口,重复上述步骤,对光模块3进行发射调试。
调试光开关的信号输出端口的切换时间小于0.1秒。
S5,打开各个测试光开关,使光源模块发出的光信号经各个测试光开关和光衰减器传输至对应的光模块,调整光衰减器的衰减功率,同时测试各个光模块的接收指标是否满足要求。
光模块的接收指标包括接收灵敏度、接收告警功率、接收去告警功率、接收过载功率等接收指标。
具体地,打开测试光开关B、C、D,使光源模块中三个光源发出的光信号分别传输至对应的测试光开关B、C、D中,三个测试光开关B、C、D将其接收到光信号传输至光衰减器并从光衰减器相应的信号输出端口传输至对应的光模块内,然后,调整光衰减器的衰减功率,同时测试各个光模块的接收指标是否满足要求。
各个光模块的接收指标测试完成后,还需读取各光模块的DDM参数,将各光模块的DDM参数与外部仪表测量得到的相应数据进行对比,确保各光模块的DDM参数满足要求。
光模块的DDM参数包括DDM电压、DDM温度、DDM发射功率和DDM接收功率。
本步骤可与步骤S3同步进行。
S6,控制使各光模块发出的光信号经其各自对应的光分路器、光纤、测试光开关和光衰减器传输至其接收端,同时,误码仪向各光模块发送测试码,完成误码率自环测试。
S7,调整光模块的调测温度,重复步骤S3-S6,完成光模块在不同温度下的调测测试。
本实施例中,可分别在常温环境下、-40℃低温环境下和85℃高温环境下对光模块进行测试。
本发明能够对3个光模块同时进行测试,并且调试测试上报等多个功能在一个工站完成,调试测试信号通过调试光开关和测试光开关的输入端口的切换来实现状态转换,这样就可以3个光模块同时进行调测,自动控制切换工作状态,保证调试和测试过程并行进行,缩短测试时间,大大提高了工作效率。采用本发明的多功能调测装置后,模块调试测试作业人员减少60%,单个模块的调试测试时间减少了30秒,取得了明显的经济效益,有很高的实用价值。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。

Claims (8)

1.一种WDM波分复用光模块的调测方法,其特征在于,具体包括以下步骤:
S1,将所述WDM波分复用光模块多功能调测装置的多通道测试板放置在热流仪内;
S2,通过热流仪设置光模块的调测温度;
S3,打开调试光开关的其中一个信号输入端口,使其中一个光模块发出的光信号经相应的光分路器以及当前打开的信号输入端口传输至光示波器,逐步调整当前光模块的驱动电流,使其发射性能和发光波长达到设定要求;
S4,依次切换调试光开关的信号输入端口,重复步骤S3,分别调试各个光模块使其各自的发射性能和发光波长达到设定要求;
S5,打开各个测试光开关,使光源模块发出的光信号经各个测试光开关和光衰减器传输至对应的光模块,调整光衰减器的衰减功率,同时测试各个光模块的接收指标是否满足要求;
各个光模块的接收指标测试完成后,还需读取各光模块的DDM参数,将各光模块的DDM参数与外部仪表测量得到的相应数据进行对比,确保各光模块的DDM参数满足要求;
所述光模块的DDM参数包括DDM电压、DDM温度、DDM发射功率和DDM接收功率;
S6,控制使各光模块发出的光信号经其各自对应的光分路器、光纤、测试光开关和光衰减器传输至其接收端,同时,误码仪向各光模块发送测试码,完成误码率自环测试;
S7,调整光模块的调测温度,重复步骤S3-S6,完成光模块在不同温度下的调测测试。
2.根据权利要求1所述的WDM波分复用光模块的调测方法,其特征在于,所述步骤S4中调试光开关的信号输出端口的切换时间小于0.1秒。
3.根据权利要求1所述的WDM波分复用光模块的调测方法,其特征在于,光模块的发射性能包括发射光功率和消光比。
4.根据权利要求1所述的WDM波分复用光模块的调测方法,其特征在于,所述的WDM波分复用光模块多功能调测装置包括:
误码仪;
多通道测试板,所述多通道测试板上安装有多个光模块,每个光模块的发射端均连接有一个光分路器,各个光分路器分别与调试光开关、光功率计和波长计相连,所述调试光开关与光示波器相连,每个光分路器的信号输出端均连接有一根光纤,光纤与接收测试装置的信号输入端相连,所述接收测试装置的信号输出端与各个光模块的接收端相连。
5.根据权利要求4所述的WDM波分复用光模块的调测方法,其特征在于,所述接收测试装置包括光源模块、与光源模块相连的测试光开关、连接在测试光开关的信号输出端的光衰减器,所述光衰减器的信号输出端分别与各个光模块的接收端相连。
6.根据权利要求5所述的WDM波分复用光模块的调测方法,其特征在于,光源模块中光源的设置数量与测试光开关的数量相同,每个测试光开关均与其对应的唯一一个光源相连。
7.根据权利要求6所述的WDM波分复用光模块的调测方法,其特征在于,所述测试光开关的数量与光模块的数量相同,每个测试光开关的信号输入端均与其对应的光纤相连。
8.根据权利要求4所述的WDM波分复用光模块的调测方法,其特征在于,所述多通道测试板放置在热流仪内。
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