误码分析仪原理与应用讲稿
DD942F型2M误码仪的操作与使用

DD942F
电源 外电源
LOS AIS L1 L2
LOF
RDI
ERR CRC4
DD942F
主菜单
xx年xx月xx日 11:02:11
1. 信号设置 2. 误码/告警插入 3. 结果显示 4. 音频功能 5. 系统设置
帮助
配置
A F1
0 误码插入
#
¤
* ?
Shift
B F2
1 测量
4 ?
7 ESC
C F3
LOF
RDI
ERR CRC4
DD942F
主菜单
xx年xx月xx日 11:02:11
1. 信号设置 2. 误码/告警插入 3. 结果显示 4. 音频功能 5. 系统设置
帮助
配置
A F1
0 误码插入
#
¤
* ?
Shift
B F2
1 测量
4 ?
7 ESC
C F3
2 图形
5 ?
8 ?
D F4
3 历史灯
6 ?
9 ENTER
1. 信号设置 2. 误码/告警插入 3. 结果显示 4. 音频功能 5. 系统设置
帮助
配置
A F1
0 误码插入
#
¤
* ?
Shift
B F2
1 测量
4 ?
7 ESC
C F3
2 图形
5 ?
8 ?
D F4
3 历史灯
6 ?
9 ENTER
DD942F
电源 外电源
连接电源 LOS AIS
L1 L2
LOF
2M误码仪的 操作使用
教员工作组--出品
光模块误码仪原理

光模块误码仪原理嘿,朋友!你有没有想过,在那看不见摸不着的光通信世界里,如果数据出错了可咋整呢?这时候啊,光模块误码仪就闪亮登场啦。
我有个朋友叫小李,他就在一家通信公司上班。
有一次我去他公司玩,看到那些复杂的设备,真是眼花缭乱。
我指着一个小巧的仪器问他:“这是啥呀?”他就开始给我讲起了光模块误码仪的事儿。
咱先得知道光模块是干啥的。
光模块啊,就像是光通信里的小邮差,负责把各种数据通过光信号的形式在光纤里传来传去。
可是呢,这一路上可能会出岔子,就像小邮差在送信的路上可能会遇到坏天气或者道路塌方一样。
这时候数据就可能会出错,也就是产生误码。
那光模块误码仪怎么发现这些错误呢?这就像是一个超级侦探。
它会给光模块发送一些已知的测试数据,这些数据就像是精心准备的小包裹。
光模块呢,就按照正常的流程把这些“包裹”发送出去。
误码仪在接收端等着,就像在终点等着包裹的人。
如果接收到的数据和它当初发出去的不完全一样,那就说明有问题啦。
这就好比你寄出去的是一个红色的包裹,结果收到的却是蓝色的,那肯定是中间出了差错。
误码仪检测误码的原理其实涉及到一些挺复杂的技术呢。
我又问小李:“它怎么就能知道数据不一样了呢?”小李就开始给我详细解释。
你看啊,它是根据一定的编码规则来判断的。
比如说,在光通信里有很多种编码方式,就像我们有不同的语言一样。
误码仪知道这个“语言”的语法规则,它按照这个规则把发送的数据编码成光信号发出去,接收的时候再按照同样的规则解码。
如果解码出来的结果和原来的不一样,那就判定为误码。
这就好像我们说话,如果有人把“我吃饭”说成了“我饭吃”,按照我们汉语的语法规则,这就是错误的表达。
那这个误码仪的内部构造又是啥样的呢?小李把误码仪打开给我看了看(当然是在确保安全和允许的情况下)。
里面有好多小芯片和线路,就像一个小迷宫一样。
这些小芯片就像是一个个小管家,各自负责不同的任务。
有的小芯片负责产生测试数据,就像一个数据制造工厂。
光模块误码仪工作原理
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光模块误码仪工作原理光通信因其传输损耗低、信息容量大、传输速率快等优点正成为通信技术的核心力量,光模块的应用也越来越广泛。
传输速率的加快,高速光通信系统中由于衰减、色散等问题会产生误码现象,准确有效的测量光模块的误码率至关重要。
那么,误码仪的工作原理是怎样的呢?误码测试原理误码测试的对象一般是指数字传输系统,可以理解为数字信息传输的信道,将码型发生器与被测对象的输入端相连,被测对象的输出端与误码检测器相连,就构成了误码测试结构的基本框图数字传输系统误码测试原理图图中的实际测试中,码型发生器和误码检测器经常集成在一起,组成了误码测试仪的重要部分。
误码发生器生成一段连续测试码元序列,编码以后送到被测试系统的输入端,信号在通过被测系统信道以后被误码测试仪的误码检测器接收并解码,得到含有误码的测试码元序列。
把接收端的测试码元序列与发送端的测试信号逐码进行对比,如果某一位码元不一致,则误码计数加一。
统计一段时间内的误码个数,记录存储,计算这段时间内的误码率,分析并显示测试误码的结果,这就是误码测试仪的工作原理。
误码率(BER)=在平均间隔内计读的出错位数/在平均间隔内被传输的总位数误码测试仪的工作原理框图为了对数字系统进行误码率测量,通常采用测试码型激励输入端。
一般测试码型采用伪随机二进制序列(PRBS),主要有PRBS7、PRBS9、PRBS21、PRBS23和PRBS31。
伪随机序列伪随机序列(PRBS)是误码测试系统中最常用的测试码,之所以叫伪随机序列,是因为这种二进制序列具有近似于随机信号的特征,和噪声有着相似的性能。
但它又不是真正的随机序列,实际上它是确定的,一段PRBS码是具有最大码长且周期重复的。
PRBS信号是由PRBS码型发生器生成的。
PRBS发生器通常是由线性反馈移位寄存器和异或电路组成。
如下图是PRBS7的码型发生器,其初始值是0000001,本原多项式是X6+X7+1。
即将寄存器的第6位和第7位做异或运算后,输入到寄存器的第1位,寄存器的第7位同时也是PRBS7发生器的输出。
误码率分析仪的原理和应用

误码率分析仪的原理和应用1. 什么是误码率分析仪?误码率分析仪(Bit Error Rate Analyzer,简称BER分析仪)是一种用于测量数字通信系统中误码率(Bit Error Rate,简称BER)的仪器。
它能够通过发送和接收的数据流之间的比较,判断接收端是否正确接收到发送端发送的数据,并进一步评估系统的性能。
2. 误码率分析仪的工作原理误码率分析仪的工作原理可以简要概括为以下几个步骤:步骤1:发送数据误码率分析仪通过发送器发送一组已知的数字数据信号(通常是伪随机码序列或连续高速数据流)。
这些数据信号会通过信道传输到接收器。
步骤2:接收数据接收器会接收通过信道传输的数据信号,并进行解调和信号处理。
解调过程会将接收到的连续模拟信号转换为数字数据信号。
步骤3:比较数据接收器会将解调后的数字数据信号与原始发送的数据进行比较。
比较的方式通常是将接收到的数据与原始发送的数据进行逐位比较,判断是否出现误码。
步骤4:统计误码率根据比较结果,误码率分析仪会统计误码的数量以及发送的总数据量,从而计算出误码率。
误码率通常用百分比表示,即误码比特数与发送的比特数之比。
3. 误码率分析仪的应用误码率分析仪在数字通信领域有着广泛的应用,主要用于以下几个方面:3.1 质量评估误码率分析仪可以用来评估数字通信系统的质量。
通过测量误码率,可以了解系统在不同传输条件下的性能表现,评估系统是否满足设计要求。
对于高速数据传输的系统来说,保证低的误码率是非常重要的。
3.2 故障诊断当通信系统出现故障时,误码率分析仪可以帮助工程师进行故障诊断。
通过测量误码率,可以快速确定故障发生的位置和原因,进而采取相应的措施进行修复。
误码率分析仪还可以帮助工程师评估不同组件或设备在通信系统中的性能。
3.3 性能改进误码率分析仪可以帮助工程师进行性能改进。
通过测量不同参数对误码率的影响,工程师可以针对性地优化系统的设计和配置,提高系统的性能和稳定性。
误码分析仪原理与应用讲稿

– 误码率:在选定测试周期内产生的误码数与时钟数之比。 – 误码数:在选定测试周期内累计的误码数。 – PRBS(伪随机序列):通常使用最大长度移位寄存器序列。 – 插入误码:在数据发送端对发送数据插入一定个数或比率的错码,
通常用于误码仪的自检或校准。 – 线路码:发送端输出接口的数据波形编码,通常有NRZ、RZ 、AMI、
电话路数
μ律
(日本、 北美)
比特率 (kb/s)
标称值 (Mb/s)
电话路数
一次群
2048 2 30
1544 1.5 24
二次群
8448 8
120 6312
6 96
三次群
34368 34 480
32064 32 480
四次群
139264 140 1920
97728 100 1440
五次群
564992 560 7680
397200 400 5760
六次群
1.13 Gb/s
15360 1.5888 Gb/s
23040
a
8
4 常用型号
– 4.1 国外型号(57所为例)
HP3784A
1kHz~50MHz
美国HP公司
HP3762A/3763A 1kHz~150MHz
美国HP公司
HP37721A
704 kHz~139MHz 美国HP公司
中电集团 41所
中电集团 41所 扬州无线电十厂
a
10
5 主要应用
• 5.1 解调器性能参数测量
如下图所示,以误码率测量为基础,D分ata 别对解调器译码输出信号作误
码率、入所门限、时钟误测和码试载率仪波捕捉带、同步时间解(被调测码器元)等性能参数
误码原理和问题处理专题

OptiX 误码原理和问题处理专题华为技术有限公司版权所有侵权必究修订记录目录1误码性能事件介绍 (5)2误码性能事件与相关的告警 (7)3误码性能检测的机理 (8)4误码性能在维护的应用 (13)5关于误码的维护建议 (17)6误码测试 (18)7关于最大误码率检测说明 (20)8OptiX光传输设备误码问题处理 (21)关键词:误码告警性能摘要:本文主要介绍SDH误码性能、告警等相关方面的知识,以及常用的误码问题处理方法。
缩略语清单:无。
参考资料清单无。
OptiX 误码性能和问题处理专题1 误码性能事件介绍误码是指在传输过程中码元发生了错误。
确切地讲,误码是接收与发送数字信号之间单个数字的差错。
充分理解和掌握误码性能事件,是做好SDH系统维护的基础。
1.1 误码性能事件列表OptiX 系列SDH传输设备检测或上报的误码性能事件,如下表所列:1.2 SDH误码性能定义说明EB:块是通道上连续比特的集合,通俗地说就是一组比特。
每一比特属于,且仅属于唯一的一块。
将一组码看成一个整体,在其中有1个或多个比特差错,则称块差错,即G.826建议中所用的术语“误块”(Errored Block)。
BBE:背景误块,是指发生在SES以外的误块。
ES:误码秒:G.821定义,在一秒时间周期有一个或多个差错比特,称误码秒;误块秒:G.826定义,在一秒时间周期有一个或多个误块,称误块秒;差错秒:误码秒和误块秒的统称。
SES:严重误码秒:G.821定义,在1秒时间周期的比特差错率≥10-3。
严重误块秒:G.826定义,在1秒中含有≥30℅的误块,或至少有一个缺陷。
UAS:不可用秒:一个不可用时间周期从10个连续的严重误码秒(SES)事件的第一秒开始,这10秒被认定为不可用时间的一部分;一个新的可用时间周期从10个连续的非严重误码秒事件的第一秒开始,这10秒被认定为可用时间的一部分。
CSES:连续严重误块秒:表示连续的X个SES,X介于2~9之间。
2M误码分析仪2篇

2M误码分析仪2篇第一篇:2M误码分析仪1、引言2M误码分析仪可以对数字通信中的误码进行有效的分析和统计,该设备具有较高的性能指标和广泛的应用范围,被广泛应用于数字通信系统中。
随着数字通信技术的发展,2M误码分析仪也得到了不断的改进和完善。
本文将介绍2M误码分析仪的原理、结构、工作原理、性能指标以及应用范围等方面的内容。
2、2M误码分析仪的原理2M误码分析仪是一种基于数字电路分析原理的测试设备,其原理基于串行传输的数字信号的误码率的计算,通过对误码的计数和比较来检测以及分析数字信号中的误码。
2M误码分析仪将收到的信号转换成二进制形式,对计数器进行计数,然后将计数结果展示在设备的显示屏上,并且具有存储功能,用户可以通过存储误码结果和分析结果来进行线路故障的排查和分析。
3、2M误码分析仪的结构2M误码分析仪的结构主要包括计数器、存储器、比较器、微处理器和显示器等组件。
其中,计数器是实现误码检测和计数的核心组件,存储器可以将误码计数结果存储在外部,比较器可以对比不同时间段的误码数目来检测信号质量的变化,微处理器是2M误码分析仪的控制中心,负责管理系统和控制各个组件的工作,显示器用于方便用户直观地观察误码测试结果。
4、2M误码分析仪的工作原理2M误码分析仪的工作原理是通过将接收到的数字信号转换成二进制数字,并将其存储在计数器中,同时用比较器检测不同时间段的误码计数结果,将不同时段的误码数目进行比较和分析,通过微处理器进行误码分析和管理,系统最终将误码的数目和性质显示在设备的显示屏上。
5、2M误码分析仪的性能指标2M误码分析仪的性能指标主要包括测试误码率的范围、最小可分辨误码率、测试精度、测试速度、测试信噪比范围等参数。
通常情况下,2M误码分析仪的误码率范围在10^-6到10^-12之间,最小可分辨误码率通常为10^-6,测试精度通常为0.1%,测试速度通常为10Mbps至155Mbps之间,测试信噪比范围为0至60dB。
一种基于FPGA的新型误码测试仪的设计与实现

一种基于FPGA的新型误码测试仪的设计与实现摘要:本文设计实现了一种用于测量基带传输信道的误码仪,阐述了主要模块的工作原理,提出了一种新的积分鉴相同步时钟提取的实现方法,此方法能够提高同步时钟的准确度,从而提高误码测量精度。
关键词:误码测试仪;FPGA ;鉴相器;数字锁相环引言误码仪是评估信道性能的基本测量仪器。
本文介绍的误码仪结合FPGA 的特点,采用全新的积分式鉴相结构,提出了一种新的误码测试方法,经多次测试验证,方案可行,设计的系统稳定。
本文设计的误码仪由两部分组成:发信机和接收机。
1、发信机发信机的主要功能是产生具有随机特性的伪随机m 序列,通过FPGA 由VHDL 编程实现。
伪随机序列产生原理如下:图1 伪随机序列产生原理图其中,ak-i是各移位寄存器的状态,Ci对应各寄存器的反馈系数,为1表示参与反馈,为0不参与反馈。
反馈函数为:当级数n 和反馈系数一旦确定,则反馈移位寄存器的输出序列确定了,m序列的一个重要的性质是:任一m序列的循环移位仍是一个m序列,序列长度为m = 2n-1 。
2、接收机接收机主要由时钟同步模块、状态同步模块组成,其功能框图如图2 所示。
图2 误码器接收机功能框图2.1 时钟提取模块本单元所采用的时钟提取方法是采用新的积分鉴相来实现的,通过在一个时钟周期内对码元进行积分,判断超前滞后,从而极大的降低了因干扰信号的出现导致误调的可能性。
时钟提取的原理图如下:图3 时钟提取原理图(1 )鉴相器导前- 滞后型数字鉴相器的特点是,它输出一个表示本地估算信号超前或滞后于输入信号的量.如果本地估算信号超前于输入信号,则输出“超前脉冲”, 以便利用该“超前脉冲”控制本地估算信号的相位推后。
反之,则输出“滞后脉冲”,并使本地估算信号的相位前移. 导前- 滞后型数字鉴相器可分为微分型和积分型两种.由于积分型导前- 滞后数字鉴相器,具有优良的抗干扰性能. 因此本设计采用了积分型导前-滞后型数字鉴相器.积分型导前-滞后型数字鉴相器中,本地时钟的上升沿为同相积分的清洗时刻,上升沿到来时,在本地高频时钟下,同相计数器开始计数,当输入码元是“1”时,每来一高频脉冲计数器加1计数,当输入码元是“0”时,每来一高频脉冲计数器减1计数。
03 第三节 PCM误码测试分析仪

第三第三节节 PCM 误码误码测试分析仪测试分析仪3.1 概述YGBERT2·8·34 系列PCM 误码测试分析仪是一种袖珍型、手持式仪表。
它具有体积小、重量轻、功能强、操作简便等特点。
本仪表可用于PCM 数字传输系统、光纤通信系统、数字微波系统的误码检测与告警监测。
其主要技术指标达到国际同类产品的先进水平。
特别适用于数字传输系统的安装、开通与维护工作,是科研人员和工程技术人员极好的工具。
YGBERT2·8·34 PCM 误码测试分析仪是一个系列产品,可向用户提供如下几种组合产品:YGBERT2 :可测速率等级为2Mb/s 。
YGBERT2·8 :可测速率等级为2Mb/s 、8Mb/s 。
YGBERT2·8·34 :可测速率等级为2Mb/s 、8Mb/s 、34Mb/s 。
3.1.1 误码仪工作原理图3-1 误码仪工作原理图本仪表由码型发生器与误码检测器两部分组成。
码型发生器将编码信号送至输出接口电路,完成信号合路、阻抗匹配,形成符合标准的HDB3信号送到被测设备;经由设备内或设备外环回后,信号由输入接口电路接收,并在误码仪内部完成信号分离、时钟提取;最后由误码检测器对信号进行分析检测,将结果在仪表的液晶显示器上显示出来。
3.1.2 测试内容1. 误码数与误码率(BE/BER)的测量瞬时BE/BER(Cur):表示即逝的一秒内的BE/BER。
累积BE/BER(Acc):表示自开始测量以来BE/BER。
最大BE/BER(Max):表示自开始测量以来最大一次的BE/BER。
2. G.821误码结果分析误码秒(ES):在可用时间内的某一秒发生误码,这一秒就称为误码秒,以百分比表示。
严重误码秒(SES):在可用时间内的某一秒发生的误码率大于10-3,这一秒就称为严重误码秒,以百分比表示。
劣化分(DGM):在可用时间内的某一分钟发生的误码率大于10-6,这一分钟就称为劣化分,以百分比表示。
设备误码测试仪原理

设备误码测试仪原理简介设备误码测试仪是用于测试通信设备传输信号中的误码率的工具,它可以对信号进行采样、解调、解码和分析,以确定传输过程中是否出现误码。
本文将介绍设备误码测试仪的原理及其工作过程。
工作原理设备误码测试仪是通过将测试信号发送到待测设备,然后接收并检测回传信号中的误码情况来进行误码测试的。
它主要包括信号生成、信号发送、信号接收和误码分析四个主要模块。
信号生成设备误码测试仪需要生成特定的测试信号,用于模拟实际通信中的数据传输。
测试信号通常采用特定的模式,如伪随机码(PRBS)序列、固定模式码或特定数据流等。
这些测试信号被发送到待测设备,以模拟实际传输环境。
信号发送设备误码测试仪将生成的测试信号通过发送模块发送到待测设备的输入端口。
发送模块通常包括时钟源、调制器和放大器等,用于调整测试信号的频率、幅度和功率等参数,以确保测试信号的准确发送。
信号接收待测设备接收到测试信号后,会将其传输到设备误码测试仪的接收模块进行处理。
接收模块主要包括放大器、滤波器、解调器和采样器等,用于增强接收信号的强度、滤除噪声,并将连续时间信号转换为离散时间信号。
误码分析设备误码测试仪通过对接收到的信号进行解码和分析,可以确定传输过程中是否发生了误码。
误码的判定通常是通过比较接收到的信号与发送的测试信号进行比较来实现的。
常见的误码分析方法包括比特错误率(BER)测试、帧错误率(FER)测试和包错误率(PER)测试等。
工作过程设备误码测试仪的工作过程可以分为以下几步:1.设置测试参数:包括信号频率、幅度、功率等参数的设定。
2.生成测试信号:根据设定的参数,生成特定的测试信号。
3.发送测试信号:将生成的测试信号发送到待测设备的输入端口。
4.接收信号处理:待测设备将接收到的信号传输到设备误码测试仪的接收模块进行处理。
5.误码分析:对接收到的信号进行解码和分析,确定是否出现误码。
6.结果展示:将误码测试结果显示和记录,方便用户查看和分析。
误码仪原理

误码仪原理误码仪是一种用来检测和分析数字通信系统中误码率的仪器。
在数字通信系统中,由于种种因素的影响,信号在传输过程中很容易受到干扰和失真,从而导致误码的产生。
误码仪的作用就是通过对接收到的信号进行分析,来评估系统的性能和稳定性。
下面我们将介绍误码仪的原理及其工作过程。
首先,误码仪通过接收信号并将其转换成数字信号进行处理。
在数字通信系统中,信号经过模数转换器(ADC)转换成数字信号后,误码仪会对这些数字信号进行采样和分析。
通过对信号的采样和分析,误码仪可以获取到信号的波形、频谱等信息。
其次,误码仪会对接收到的信号进行解调和解码处理。
在数字通信系统中,信号经过调制和编码后被发送出去,而误码仪需要对接收到的信号进行解调和解码处理,以便获取到原始的数字数据。
通过解调和解码处理,误码仪可以还原出原始的数字数据,并对其进行误码分析。
接着,误码仪会对原始的数字数据进行误码分析。
误码分析是误码仪的核心功能之一,通过对原始数据进行误码分析,误码仪可以评估系统的误码率、误码分布、误码模式等参数。
通过误码分析,可以帮助工程师了解系统的性能和稳定性,及时发现和解决问题。
最后,误码仪会输出误码分析结果并进行报告。
误码仪会将误码分析结果以图表、报告等形式输出,以便工程师进行查看和分析。
通过误码分析结果,工程师可以了解系统的性能状况,及时进行调整和优化。
总的来说,误码仪是一种用来检测和分析数字通信系统中误码率的重要仪器。
它通过对接收到的信号进行采样、解调、解码和误码分析,帮助工程师了解系统的性能和稳定性,及时发现和解决问题。
希望以上内容能够帮助大家更好地理解误码仪的原理及其工作过程。
光传输设备误码问题分析

光传输设备误码问题分析[提要]误码问题是传输设备维护中经常碰到的问题。
本文首先介绍一些光传输设备误码检测原理,以及误码产生的原因等原理知识,然后结合案例讲述光传输设备误码问题的处理思路和方法。
关键词:SDH;光传输;误码检测;误码处理一、误码机理(一)误码检测。
SDH光传输系统对误码的检测,是以“块”为单位的,所谓“块”,是指一系列与通道有关的连续比特。
当同一块内的任意比特发生差错时,就称该块为误码块。
SDH光传输设备中按分段分层的思想对误码进行全面系统的检测。
具体有再生段误码B1、复用段误码B2、高阶通道误码B3、低阶通道误码V5。
它们之间的关系可以用图1表示。
(图1)图1中,RST、MST、HPT、LPT分别表示再生段终端、复用段终端、高阶通道终端和低阶通道终端;B1、B2、B3以及V5误码分别在这些终端间进行监测。
由图1可以看出,如果只是低阶通道有误码,则高阶通道、复用段和再生段将监测不到该误码;如果再生段有误码,则将导致复用段、高阶通道、低阶通道出现误码。
所以,一般来说,有高阶误码则会有低阶误码。
例如,如果有B1误码,一般就会有B2、B3和V5误码;反之,有低阶误码则不一定有高阶误码。
如有V5误码,则不一定会有B3、B2和B1误码。
由于高阶误码会导致低阶误码,因此在处理误码问题时,我们应按照先处理高阶误码后处理低阶误码的顺序来进行处理。
(二)误码相关的性能和告警事件。
光传输系统本端检测到误码时,除本端上报误码性能或告警事件外,本端还将误码检测情况通过开销字节通知对端。
根据本端和对端上报的这些性能和告警事件,可以方便地定位是哪一段通道或哪一个方向出现误码。
表1给出了与误码相关的性能和告警事件列表。
(表1)二、误码问题常见原因误码产生的原因很多,但归结起来有两大类,外部原因和设备原因。
(一)外部原因。
(1)光纤性能劣化、损耗过高。
接收光功率低于接收灵敏度;(2)传输距离过短、未加衰减器,导致接受光功率过载;(3)光纤接头不清洁或连接不正确;(4)设备附近有强烈干扰源;(5)设备接地不好;(6)设备散热不良、工作温度过高。
2M误码分析仪

2M误码分析仪2M误码分析仪是一种用于分析数字通信中误码率的设备。
它可以帮助工程师识别和解决通信系统中的故障和问题。
在本文中,我将介绍2M误码分析仪的原理、功能和应用场景。
2M误码分析仪是一种高精度的仪器,用于检测数字通信中的误码率。
它广泛应用于电信、网络和通信设备制造等领域。
2M是指2兆比特传输接口,误码率是指数据传输过程中错误比特的数量与总传输比特数之比。
误码率的高低直接关系到通信质量的好坏,因此误码分析仪在通信系统中判断通信链路性能和质量稳定性方面起到了关键作用。
2M误码分析仪采用了先进的数字信号处理技术,能够精确地计算出误码率。
它可以对传输信号进行实时监测和分析,通过测量误码率来评估通信系统的质量。
同时,误码分析仪还可以检测出不同类型的错误,如单比特错误、连续比特错误和非连续比特错误等。
2M误码分析仪具有多种功能,可以满足不同的应用需求。
首先,它可以进行误码率测试,通过统计传输数据中的错误比特数量来计算误码率。
其次,它可以进行连续传输测试,检测在连续传输过程中是否出现错误。
此外,误码分析仪还可以进行误帧率测试,用于检测数据传输中的丢帧情况。
这些功能的组合可以全面评估通信系统的性能和质量。
2M误码分析仪在通信系统的故障排除和维护中发挥了重要作用。
它可以帮助工程师快速识别出问题所在,并采取相应的措施进行修复。
比如,在网络故障排查中,如果误码率较高,工程师可以通过误码分析仪找到具体的传输链路,并定位故障点。
此外,误码分析仪还可以进行性能监测和评估,帮助工程师判断通信系统是否达到设计要求。
除了故障排除和维护,2M误码分析仪还广泛应用于通信设备制造和质量检测环节。
在设备制造过程中,误码分析仪可以用于验证设备的传输性能和质量。
工程师可以通过对设备进行误码率测试和性能评估,确保设备符合相关标准和要求。
在设备质量检测中,误码分析仪可以用于监测设备的传输质量,确保设备在交付给客户之前达到良好的通信性能。
总之,2M误码分析仪是一种用于分析数字通信中误码率的重要设备。
电子论文-关于2M误码仪

关于2M仪表的测试一、2M测试仪表测试的内容:2M误码仪是用于测试传输设备的传输特性的仪表。
测试内容包括:1、传输系统的比特错误(也称之为误码)特性:由于传输系统传输的信息都是二进制的数字信号,加之传输系统受外界的影响,因此,信号从A地传输到B地产生错误是必然的。
只是由于传输系统的质量以及受外接影响程度地不同,产生错误的程度不同而已。
信号从A地传输到B地产生的错误越少,表明传输系统的传输质量越好。
传输系统对被传输的信号每产生一个错误,就称为有一个比特错误或称为一个误码。
在比特错误测试中,包括:误码计数(BE)或称比特错误-在测试的时间内,测试到的总错误数。
误码率(BER)或称比特错误率-在测试时间内,测试到的误码数与已经测试的比特数的比之。
例如:仪表已经测试的比特数为10000个,已经测试到的误码数为3个,误码率=3/10000,同样可以表述为:1×10-4,或3E-4。
编码错误-由于输出的码型是严格按照正负交替(HDB3中的“0”变“1”码也是按照正负交替规律)的规律变换的,因此,对于检测出的不符合正负交替规律的比特数,称之为编码错误。
对于传输系统的传输性能,编码错误测试的结果远不如比特错误测试的准确。
2、传输系统的传输特性:一般情况下,系统产生的错误越少越好。
但单纯的误码个数并不能确切的描述传输系统传输质量的优劣。
例如:A系统在10个小时中测得的误码为100个。
B系统在10个小时中测得的误码为150个。
但是,A系统产生的100个误码是零散的,B系统产生的150个误码只是在1秒之内,如果按照产生的误码秒计算,A系统将可能有100个误码秒。
而B系统却只有1个误码秒。
就其传输质量而言,当然是B系统优于A系统。
这就是国际ITU-T的G.821建议的实值所在。
因此该建议规定:以上的的误码,该秒就称之为1个误码秒。
如果没有误码产生,则该秒就称之为1个无误码秒。
所谓系统可利用时间是指:仪表在连续10秒的测试时间内,如果每秒的误码率都不超过1×10-3,那么该10秒钟就是可利用时间,并且意味着可利用时间的开始。
光模块误码仪工作原理

光模块误码仪工作原理光通信因其传输损耗低、信息容量大、传输速率快等优点正成为通信技术的核心力量,光模块的应用也越来越广泛。
传输速率的加快,高速光通信系统中由于衰减、色散等问题会产生误码现象,准确有效的测量光模块的误码率至关重要。
那么,误码仪的工作原理是怎样的呢?误码测试原理误码测试的对象一般是指数字传输系统,可以理解为数字信息传输的信道,将码型发生器与被测对象的输入端相连,被测对象的输出端与误码检测器相连,就构成了误码测试结构的基本框图数字传输系统误码测试原理图图中的实际测试中,码型发生器和误码检测器经常集成在一起,组成了误码测试仪的重要部分。
误码发生器生成一段连续测试码元序列,编码以后送到被测试系统的输入端,信号在通过被测系统信道以后被误码测试仪的误码检测器接收并解码,得到含有误码的测试码元序列。
把接收端的测试码元序列与发送端的测试信号逐码进行对比,如果某一位码元不一致,则误码计数加一。
统计一段时间内的误码个数,记录存储,计算这段时间内的误码率,分析并显示测试误码的结果,这就是误码测试仪的工作原理。
误码率(BER)=在平均间隔内计读的出错位数/在平均间隔内被传输的总位数误码测试仪的工作原理框图为了对数字系统进行误码率测量,通常采用测试码型激励输入端。
一般测试码型采用伪随机二进制序列(PRBS),主要有PRBS7、PRBS9、PRBS21、PRBS23和PRBS31。
伪随机序列伪随机序列(PRBS)是误码测试系统中最常用的测试码,之所以叫伪随机序列,是因为这种二进制序列具有近似于随机信号的特征,和噪声有着相似的性能。
但它又不是真正的随机序列,实际上它是确定的,一段PRBS码是具有最大码长且周期重复的。
PRBS信号是由PRBS码型发生器生成的。
PRBS发生器通常是由线性反馈移位寄存器和异或电路组成。
如下图是PRBS7的码型发生器,其初始值是0000001,本原多项式是X6+X7+1。
即将寄存器的第6位和第7位做异或运算后,输入到寄存器的第1位,寄存器的第7位同时也是PRBS7发生器的输出。
误码仪技术方案

误码仪技术方案1. 引言误码仪是一种用于测量数字通信系统中误码性能的测试仪器。
它可以模拟信道中的干扰和噪声,通过测量接收信号中的误码率来评估通信系统的性能。
本文将介绍误码仪的基本原理和技术方案。
2. 误码仪工作原理误码仪的工作原理与数字通信系统的传输过程相关。
在数字通信系统中,发送端将原始数据转换为数字信号,并通过信道传输给接收端。
在传输过程中,可能会受到干扰和噪声的影响,导致接收端接收到的信号出现错误。
误码仪通过模拟信道中的干扰和噪声,在接收端测量误码率来评估系统的性能。
误码仪主要由以下几个组件组成:•数据源:用于产生发送端的原始数据。
•编码器:将原始数据转换为数字信号。
•信道模拟器:模拟信道中的干扰和噪声。
•解码器:将接收端接收到的信号转换为原始数据。
•误码率检测模块:测量接收端的误码率。
整个系统的工作流程如下:1.数据源将原始数据传输给编码器。
2.编码器将原始数据转换为数字信号,并通过信道模拟器发送。
3.信道模拟器模拟信道中的干扰和噪声,将信号发送给解码器。
4.解码器将接收到的信号转换为原始数据。
5.误码率检测模块对接收到的数据进行统计,计算出误码率。
3. 误码仪技术方案误码仪的技术方案与具体应用场景相关。
以下是一些常见的误码仪技术方案:3.1 直接序列扩频技术方案直接序列扩频(Direct Sequence Spread Spectrum)技术是一种将原始信号扩展为带宽较宽的信号的技术。
误码仪可以利用直接序列扩频技术来模拟信道中的干扰和噪声。
具体方案如下:1.数据源产生原始数据。
2.原始数据经过编码器进行编码。
3.编码后的数据通过扩频技术进行序列扩展。
4.扩展后的序列通过信道模拟器模拟信道中的干扰和噪声。
5.接收端接收到经过干扰和噪声的信号。
6.接收到的信号经过解码器进行解码。
7.误码率检测模块对解码后的数据进行统计,计算误码率。
3.2 高斯噪声模拟技术方案高斯噪声模拟技术是一种模拟信道中高斯噪声的技术。
误码率测试仪

误码仪参数介绍
信号输入速率 (越高越好) 信号编码 (方式越多越好) 信号结构 (种类越多越好) 测试图案 (种类越多越好) 接口方式(种类越多越好) 结果分析方式(统计特性、直方图分析、模版分析) PC接口(便于后续分析处理) 供电(便携、低功耗)
误码仪测量评价指标介绍
误码仪参数介绍
工作方式 常规测试 通过测试 音频测试 时延测试 APS测试
误码仪参数介绍
端口方式 2Mbit/s 同向64k V.35 V.24同步 X.21 RS449
误码仪参数介绍
端口及连接方式 G.703接口(75欧、120欧) 终接、端接、监测 信号结构 非帧 PCM31 PCM31CRC PCM30 PCM30CRC
误码仪工作原理
发送一串数据,通过某种机制,将发送序列 与接收序列逐位比较,分析出错的情况。
误码仪工作原理
发端以连续或突发的模式产生序列数据 收端产生同频、同相、同码型的数据流 将收到的数据流与收端产生的本地数据流逐 比特比较,并进行误码统计 统计结果可直观获取
误码仪工作原理
误码率测试仪原理及使用
王洁 Email: wangjie@ Tel: 84706002-8222
内容简介
通信系统介绍 误码仪作用简介 误码仪工作原理 误码仪参数介绍 误码仪测量评价指标介绍 案例
通信系统介绍
信号源 发送设备
传输信道
收信装置
接收设备
通信系统介绍
误码仪参数介绍
V.24接口标准:广域网物理层规定的接口标准。由 ITU-T 定义的 DTE和DCE设备间的接口 X.21是对公用数据网中的同步式终端(DTE)与线路终端(DCE) 间接口的规定 APS测试 V.35是通用终端接口的规定,速率最大2.048Mbps,其实就是在 32个时隙中可以任意使用或者不使用某一个时隙,可以更灵活的 控制速率从64Kbps--2048Kbps。目前的标准通用街头是17 针的大长方头。 RS-449:规定接口的机械特性、功能特性和过程特性。RS-449 采用37根引脚的插头座。在CCITT的建议书中,RS-449相当于 v.35 APS:自动保护倒换
误码仪测试原理

误码仪测试原理误码仪是一种用于测试和分析数字信号传输中误码性能的仪器。
它广泛应用于通信系统、计算机网络、数据存储等领域,对于保证数据传输的可靠性和稳定性起着重要作用。
本文将介绍误码仪的测试原理及其在数字通信中的应用。
一、误码仪的工作原理误码仪主要通过产生和接收误码来测试数字信号传输的质量。
其工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 生成误码信号:误码仪通过内部电路或外部输入的方式生成模拟的数字信号,并在信号中注入一定的误码。
误码的注入可以通过改变信号的幅值、相位、频率等方式实现。
2. 传输误码信号:生成的误码信号通过传输介质(如光纤、同轴电缆等)发送到被测设备或系统中。
3. 接收误码信号:被测设备或系统接收到传输的误码信号,并进行解码和处理。
4. 分析误码性能:误码仪对接收到的误码信号进行解码和分析,得到误码率、误码模式、误码分布等性能指标。
二、误码仪的应用误码仪在数字通信中有着广泛的应用。
主要体现在以下几个方面:1. 通信系统测试:误码仪可以用于测试和评估通信系统的误码性能,包括误码率、误码模式、误码分布等指标。
通过测试,可以判断通信系统的稳定性和可靠性。
2. 数据传输验证:在数据传输过程中,误码仪可以模拟不同的传输环境和条件,验证数据传输的稳定性和可靠性。
通过分析误码性能,可以找出传输过程中存在的问题,并进行优化和改进。
3. 故障诊断和排除:当通信系统或数据传输过程中出现故障时,误码仪可以用于诊断和排除故障。
通过分析误码性能,可以确定故障的原因和位置,为故障的修复提供依据。
4. 信号调试和优化:在信号调试和优化过程中,误码仪可以用于评估和比较不同信号调制方案的效果。
通过分析误码性能,可以选择最佳的信号调制方案,提高信号的传输质量和效率。
5. 制造和生产测试:在通信设备的制造和生产过程中,误码仪可以用于对设备进行性能测试和质量控制。
通过测试,可以确保设备的性能符合规定的标准和要求。
三、误码仪的发展趋势随着数字通信技术的不断发展,误码仪也在不断演进和改进。
误码分析仪原理与应用讲稿

1kHz~50MHz 1kHz~150MHz 704 kHz~139MHz 500 kHz ~9MHz 48 kHz~145MHz 1kHz~150MHz 1kHz~660MHz 1kHz~660MHz 1MHz~1400MHz 50MHz~3200MHz 1kHz~150MHz 650MHz~3600MHz
标称值 (Mb/s)
1.5
电话路数
24
6312 6 96
32064 32 480
97728 100 1440
397200 400 5760
1.5888 Gb/s
23040
8
4 常用型号
4.1 国外型号(57所为例)
HP3784A HP3762A/3763A HP37721A HP37732A PF4 ME520B HP81200 HP81250A GB1400 MP1632C MP8931A N4906B
1.2 主要名词解释
误码率:在选定测试周期内产生的误码数与时钟数之比。 误码数:在选定测试周期内累计的误码数。 PRBS(伪随机序列):通常使用最大长度移位寄存器序列。 插入误码:在数据发送端对发送数据插入一定个数或比率的错码,
通常用于误码仪的自检或校准。 线路码:发送端输出接口的数据波形编码,通常有NRZ、RZ 、
外时钟输入
1kHz—50MHz脉冲 0.5—5VP-P 75Ω
PRBS(伪随机序列) 2N-1,N=6,9,11,15,17,20,23
字图案
N bit,N=1,2,3……16
交替字图案 误码插入
2×8bit dc-100kHz,0.6-3VP-P方波外控 单次,10-N,N=3,4,5,6
Clock
Data
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
中电集团 41所
中电集团 41所 扬州无线电十厂
5 主要应用
5.1 解调器性能参数测量
如下图所示,以误码率测量为基础,分别对解调器译码输出信号作误
码率、入所门限、时钟和载波捕捉带、同步时间(码元)等性能参数 的测试。
Data
误码率
被测
测试仪
解调器
Clock
外时钟输入
1kHz—50MHz脉冲 0.5—5VP-P 75Ω
PRBS(伪随机序列) 2N-1,N=6,9,11,15,17,20,23
字图案
N bit,N=1,2,3……16
交替字图案 误码插入
2×8bit dc-100kHz,0.6-3VP-P方波外控 单次,10-N,N=3,4,5,6
可开始启动误码率测试。
7 发展
高速总线应用,用于网络链路测试; 小型化、便携式在线/中断测试应用; 支持更多的输入输出电平端口; 更高的信号质量和测试精度、准确度追求; 软件无线电的应用:软件误码仪。
%Availability(可利用率百分数)
%Error Seconds(误码秒百分数)
%Severely Errored Seconds(严重误码秒百分数)
%Degraded Minutes(劣化分百分数)
3 主要指标
3.3 CCITT关于数据速率等级的建议
国际电话与电报顾问委员会(CCITT)关于长途有线通信数据传 输速率等级,建议采用两种制式:A律(PCM-30路)和μ律 (PCM-24路),下表为具体参数信息,我国采用A律。
数据输出
TTL/ECL 75Ω,AMI/HDB3格式
3 主要指标
3.2 误码检测器(HP3784A为例) :
时钟和数据输入的指标与图案发生器的相同
误码率测量范围 9.99×10-2—9.99×10-7
误码计数范围
0—99999
误码分析 %Unavailability(不可利用率百分数)
等级
一次群 二次群 三次群 四次群 五次群 六次群
A律
比特率 (kb/s)
2048
(西欧、
美国)
标称值
(Mb/s)
2
电话路数
30
8448 8
120
34368 34 480
139264 140 1920
564992 1.13 Gb/s
560 7680
15360
μ律
比特率 (kb/s)
1544
(日本、
北美)
PRBS 发生器
时钟 发生器
编
输
输
解
码
出
被测系
入
码
器
口
统
口
器
PRBS 发生器
比较器
误码 显示器
(经典误码分析仪HP3784A组成原理图)
接收端也有一个图案发生器,产生一个与发送端相同的信号与接收的 信号比较,从而实现逐比特检测,一个不漏地检出差错。
3 主要指标
3.1 图案发生器(HP3784A为例):
1.2 主要名词解释
误码率:在选定测试周期内产生的误码数与时钟数之比。 误码数:在选定测试周期内累计的误码数。 PRBS(伪随机序列):通常使用最大长度移位寄存器序列。 插入误码:在数据发送端对发送数据插入一定个数或比率的错码,
通常用于误码仪的自检或校准。 线路码:发送端输出接口的数据波形编码,通常有NRZ、RZ 、
设置接收端参数
设置类型:自动匹配/手动 设置(与发送端一样) 测试周期:时间长度设置 测试类型:重复/单次
6 注意事项
6.2 操作注意事项
注意机壳有效接地,防止漏电; 注意静电保护,防止损毁仪器; 使用净化稳压直流电源,避免电源干扰和电压波动损坏仪器; 仔细阅读说明书,避免线缆位置连接错误或错误的用力方式; 注意输入输出接口最大损毁电压或功率保护; 注意连接接口处阻抗、编码的匹配; 注意存在接收端数据波形反相现象,需要时钟和数据均同步后方
AMI、CMI、HDB3等。 PCM:一种脉冲编码调制通信系统。 Word:以二进制“0”、“1”组成的16bit及以下长度的可手动设置
的字码。
2 基本原理
误码仪组成:
两个部分:数据发送端-图案发生器(Pattern Generator),又称序 列发生器或码发生器;接收端-误码检测器(Error Detector)。
Data
Clock
IF
矢量信号
IF
发生器
白噪 声源
5 主要应用
5.2 数据源或数据回放系统差错性能测量
如下图示,要求被测设备输出数据波形为误码仪适配的接口波形, 阻抗匹配,数据内容为误码仪可以识别的PRBS序列或Word字串。
误码率 测试仪
Data Clock
被测 设备
6 注意事项
6.1 通常操作步骤
标称值 (Mb/s)
1.5
电话路数
24
6312 6 96
32064 32 480
97728 100 1440
397200 400 5760
1.5888 Gb/s
23040
4 常用型号
4.1 国外型号(57所为例)
HP3784A HP3762A/3763A HP37721A HP37732A PF4 ME520B HP81200 HP81250A GB1400 MP1632C MP8931A N4906B
内时钟固定频率 704kHz、2048 kHz、8448 kHz、34368 kHz
(北美:DS1:1544kHz ; DS2 : 6312kHz ; DS3 : 44736kHz; DS1C : 3152kHz)
内时钟可变频率 1kHz—50MHz
内时钟频率准确度 ±3ppm
内时钟波形
TTL或ECL方波
误码分析仪
(误码率测试仪/数据传输分析仪)
主要内容
1 概述 2 基本原理 3 主要指标 4 常用型号 5 主要应用 6 注意事项 7 发展
1 概述
1.1 误码测试与误码分析仪
误码性能测试是数字微波通信系统最主要的一个测试项目
误码测试方法通常分为两大类: 中断通信业务与不中断通信业务的误码测试。前者主要用于
通常使用流程
开机预热
(30分钟)
误码仪 自测试
闭环 自检
结束测试送 端参数
设置接收 端参数
6 注意事项
6.1 通常操作步骤
参数设置流程
设置发送端参数
线路码格式:NRZ、RZ、AMI、 CMI、HDB3、TTL/ECL 阻抗:75/50欧 时钟:内/外,标准/可变(内) 数据:PRBS级数,Word内容 误码插入:单次/比率
1kHz~50MHz 1kHz~150MHz 704 kHz~139MHz 500 kHz ~9MHz 48 kHz~145MHz 1kHz~150MHz 1kHz~660MHz 1kHz~660MHz 1MHz~1400MHz 50MHz~3200MHz 1kHz~150MHz 650MHz~3600MHz
产品性能鉴定、系统工程验收及通信电路的定期维护与检修;后 者主要用于长期运行的质量监视、可靠性统计,并为告警与切换 提供依据。本文只讨论前者。
误码分析仪主要用作误码率指标的测试和误码特性的分析,有时 也作为数据源来使用。通常由数据源和接收端两部分组成,两部 分可以配合使用,也可以独立使用。
1 概述
美国HP公司 美国HP公司 美国HP公司 美国HP公司 德国WG公司 日本安立公司 美国HP公司 美国Agilent公司 美国泰克公司 日本安立公司 日本安立公司 美国Agilent公司
4 常用型号
4.2 国内型号(军内使用为例)
AV5237
AV5236 YWS5210/11A
50Hz ~2MHz