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光模块是现代光纤通信网络中必不可少的一环,它的市场需求量很大,生产商之间的竞争也比较激烈,因而降低生产测试成本是当前最主要的问题。如今的光模块测试主要分为人工测试和自动测试两种。人工测试费时费力,效率低下;自动测试虽能大幅减少人工操作和测试时间,但在测试过程中需不时停下测试来更换模块,也浪费了部分时间。为了解决这一问题,本文提出了一种全新的解决方案—双通道测试系统。该系统能利用一路模块测试时间,及时更换另一路模块,从而使系统始终工作在测试状态,大大提高测试效率。本课题的重点和难点是双通道测试方案设计及通道切换处理。在发射初调阶段,通过1×2分光器使两路光模块的发射光都能送到示波器中。在接收初调阶段,利用USB通信板、校准光源板和光开关板的有效组合,通过对测试光路的切换,实现了在不调节手动光衰减器的前提下,对接收校准、灵敏度、正向告警和反相告警的自动测试。在终测阶段,同样通过光路切换,使得发射和接收测试能在同一光路结构内完成。通道切换处理包括对电源切换、I2C切换和差分信号切换的处理。基于此重点难点,本课题的主要工作是:(1)设计了双通道光模块测试方案,其中包括发射初调方案、接收初调方案和终测方案,重点介绍了各测试阶段的光路设计和测试方法;(2)针对双通道测试板,着重分析并设计了控制电路、通道切换电路、电流采集电路和通信电路;(3)根据信号完整性理论分析,分别对差分对和单端差分信号进行了阻抗仿真,并阐述了差分信号的布线技巧。结合双通道测试系统的整体功能和各部分电路模块的设计要求,本文对已经实现的双通道测试系统进行了整体功能测试和关键功能测试,包括信号完整性测试、双通道测试差异性验证和系统在流水线上的应用测试。测试结果表明本文设计的双通道测试系统稳定可靠,功能满足设计要求。