YD T 597-1992 64Kbi T s误码分析仪技术条件.pdf
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1、中华人民共和国通信行业标准YD/T 597-9264 kbit/s误码分析仪技术条件1主题内容与适用范围木标准规定了64 kbit/s误码分析仪的术语、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、IJY存本标准适用于64 kbit/s误码分析仪2引用标准GB 7611脉冲编码调制通信系统网路数字接11参数GB 6587. 1电r测量仪器环境试验总纲GB 6587.2电子测量仪器温度试验GB 6587.3电子测量仪器湿度试验GB 6587.4电子测量仪器振动试验GB6587.5电子测敏仪器冲击试验GB 6587.6电子测量仪器运输试验GB 6587. 7电子测量仪器基本安全试验GB 6587
2、.8电子测量仪器电源频率与电压试验GB 4793电子测量仪器安全要求GB 6833. 16833. 10电子测量仪器电磁兼容性试验规范GB 11463电子测量仪器可靠性试验SJ 946电子测量仪器电气、机械结构基本要求GB 6592电子测量仪器误差的一般规定GB 6593电子测量仪器质量检验规则GB 191包装储运图示标志GB 4798.2电工电子产品应用环境条件运输3术语3.1无误码秒(EFS):测试问隔为is,若is内无误码出现,即称该秒为一个无误码秒。12误码秒(ES):测试间隔为1、若is内有误码出现,即称该秒为一个误码秒。3.3无误码秒率(YoEFS):在可用时间(S-)内,所测无误
3、码秒的总数乘以1 s与可用时问(S,)比值的百分数无误码秒率=无误码秒数(在S,内)X 15可用时间X 100%3.4误码秒率(YaES):在可用时间(Sa)内中华人民共和国邮电部1 992一10一01批准,所测误码秒的总数乘以15与可用时问(S)比值的白分1993一05一01实施YD/T 597一92误码秒率=误码秒数(在S、内)x1,可用时间x 100严重误码秒率(% SES ):在可用时间(S-)内,所测每秒误码率(BER)超过10、的总秒数乘以1s。尸卜数3.与可用时间(S,)比值的百分数。严重误码秒率二严重误码秒数(在S,、内)x 1、可用时间x 100%16系统可用率(YoAVAI
4、L);可用时间(S,)与总测试时间比值的百分数。系统可用率=可用时间(凡)总测试时间一段时间里x 100,3.7可用时问和不可用时间:在10个连续秒的,侮一秒内的误码率(BER)都比1x10坏时,不可用时问的时期就开始,这十秒钟便认为是不可用时间。在10个连续秒的一段时间里,梅IIp一秒内的误码率(BER)都比1x1。一更好时,不可用时间的时期就终止,这十秒钟便认为是可用时间。3.8块差错(block error):在可用时间(S)内,一块(伪随机序列的周期长度2 047 bit)有不小1个误码出现便定义为一个块差错。19块差错率(block error ratio):在可用时间(S,)内,所
5、测的块差错的个数与总的块数比值的ff分数。块差错率=块差错数目(在S内)总的块数x 100%4技术要求4.1时钟4门.1内时钟4.1门1时钟频率;64 kHz;偏差:土100X10-6o4.1.1.2作为可选择方案仪器可设定时钟偏调,对于64 kHz,偏调大于100 x 10。4.1.2外时钟4.1.2.1外时钟输入口阻抗:1200(平衡阻抗)。4.1.2.2外时钟信号的频率范围:1-100 kHz,波形为正弦波或矩形波(占空比45Ya-55%),巾alb为0.3一3 v.4.1.3作为可选择方案仪器可将时钟速率锁定到测试设备的接收侧一方的输入信号(用于同向接i-1)车2图案4.2.,伪随机序
6、列:周期长度2一1 bit;产生伪随机序列的特征多项式:X+Xs+1=0,4.2.2产生伪随机序列的图案发生器结构示意图见图1a注:没有考虑时钟信号图1图案发生器的结构示意图YD/r 597一924.2.3产生2一1 bit伪随机序列的最长连0”长度为1004-2.4人工码:任意可编程的16 bit规则码。4.3代码4.3.1同向接口代码变换规则第一步一个64 kbit/,周期分成四个单位间隔。第二步二进制的“1被编成如下四个比特的码组:1 100.第三步二进制的“(被编成如下四个比特的码组:1 010.第四步通过交替变换相邻码组的极性,把二进制信号转换成三电平信号。第五步每第八组破坏了码组的
7、极性交替。破坏的码组应对八比特组中的最后一比特进行标志4-3.2反向接口代码变换规则数据信号编成l00%占空比的AMI码。4.3-3集中时钟接口代码变换规则数据信号编成100%占空比的AMI码。4.4接I I(仪器应能根据需要设定接口)4.4.1速率:64 kbit/s士loo x 10-e4.4.2输出端口规范4.4.2.1同向接口输出端口规范见表to表1同向接口输出端口规范参数数据符号率256 kbaud,脉冲形状标称脉冲形状为矩形不管极性如何,有效信号的所有脉冲(传号)应符合模框(见GB 7611)传输线对对称线对测试负载阻抗(平衡阻抗)1200,电阻性“传号”(有脉冲)的标称峰值电压1
8、.0 V“空号”(无脉冲)的峰值电压0士0. 1 V标称脉冲宽度单脉冲3.9 Vs,双脉冲7. 8 Vs脉宽中点处的正负脉冲的幅度比0. 95- 1. 05标称半幅度处的正负脉冲的宽度比0- 95-1. 05在输出端n的最大峰峰抖动在使用内时钟时,在频率为20 Hz-20 kHz范围内。其抖动不大于0. 02 UYU/T 597一924.4.2.2反向接口输出端口规范见表表2.2反向接口输出端口规范脉冲形状:标称脉冲形状为矩形不管极性如何,有效信号的所有脉冲(传号)应符合模框(见GB 7611)传输线对对称线对测试负载阻抗(平衡阻抗)120 12,电阻性传号”(有脉冲)的标称峰值电压1. 0
9、v.空号”(无脉冲)的峰值电压0士0. 1 v标称脉冲宽度15. 6 KS脉宽中点处正负脉冲幅度比0. 95-1. 0s标称半幅度处王负脉冲宽度比).95- 1. 054.4.2. 3集中时钟接口输出端口的规范见表30表3集中时钟接口输出端口的规范冬数数据脉冲形状标称的矩形,其卜升、下降沿小卜1 p测试负载阻抗卜衡阻杭)110 12,电阻性“传号”(有脉冲)的峰值电压a. 1.0-.!-.0. 1 Vb. 3.4+0.5 V空号”无脉冲)的峰值电压a. 0-0. 1 Vb. 0十0. 5 V标称脉冲宽度a.巧.6娜b. 15. 6 p1 : a.和b两组参数之间的选择要考1t噪声环境的不同,以
10、及连接设备之间的最大电缆长度的不同4-4. 3输入端fl规范4.4. 3.1同向接口的输入端口的规范满足输出端j指标的数字信号,经过符合如下规定的对称线对加到仪器数字输入端日时,仪器应能满足各项技术指标要求。该对称线对的特点是:工作速率为64 kbil/s的同向信号加到该对称线对上时,在128 kHz频率_!_的Kf减应在0-3 dB范It1内。a.输入阻抗及回波损耗:输入阻抗:120n(;1l,衡阻抗);回波损耗:在1-7o kHz频率范围内,应大于20 dBb.输入1!所容许的抖动值应符合表4和图YD/T 597一92表4输入-1所容许的抖动值速率,kbit/sA, : f, -f2抖动的
11、最小值AIJ,-I抖动的最小值645. 0 Ul20-600 Hz0. 2 L-162()kHUIA,A,樱老一考称蕊返划翻祝f. f, f, f抖动领J; f对数坐标图2输人端口容许抖动4.4-3.2反向接口输入规范满足输出端口指标的数字信号,经过符合如下规定的对称线对加到仪器数字输入端Cl时,仪器应能满足各项技术指标的要求。该对称线对的特点是:1:作速率为64 kbit/s的反向信号加到该对称线对上时.在32 kHz频率上的衰减应在。一3dB范围内。4.4-4接口连接对称线对连接.阻伉120 S1.4.5误码测量与分析4.5. 1误码的测试和块差错的测试,在接收数据解码后的二元码序列上测得
12、4.5.2作为可选择方案,仪器可直接将线路码型和相应编码的参考信号直接进行比较。4.5.3应具有误码的测试统计时间的选择能力。4.5.4误码分析的时间间隔与误码序列非相关。4.5.5作为可选择方案,误码分析的时间间隔也可与误码序列相关4.5.6仪器应设置失步指示装置。45.了测试范围4.5. 7.1误码计数范围不小于。-99 999,在超出该范围时,仪器应分档或给出其标志。4.5.72误码率的测量范围.10-10-2,误码率小于10时,可以用测量误码的方法进行测量4.5.了.3块差错率:作为选择方案,仪器还应能测量块差错率,如果具备这种特性,则当用块的长度为2 047 bit的伪随机测试码型时
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