误码测试分析仪
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
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
通信技术中的误码率测量工具推荐

通信技术中的误码率测量工具推荐误码率(Bit Error Rate,简称BER)是衡量通信系统传输质量的重要指标。
在通信过程中,信号可能会受到噪声、干扰、衰落等各种因素的影响,从而导致传输错误。
为了评估和改进通信系统的性能,误码率测量工具成为不可或缺的设备。
本文将针对误码率测量工具进行推荐,以帮助您选择合适的工具提升通信系统的可靠性和性能。
首先,我们推荐R&S®FSW-K70 High-sensitivity Bit Error Rate(BER)分析和幅度眼图测量套件。
这是一种高灵敏度误码率测量工具,能够提供准确的BER分析和幅度眼图测量。
它配备了先进的数字信号处理算法和高速采样率,实现了高精度的BER分析和眼图测量。
此外,该工具还提供了直观的用户界面和丰富的数据分析功能,使用户可以轻松地对误码率进行监测和分析。
其次,我们推荐Keysight Technologies的N4960A Serial BERT。
这是一种功能强大的串行比特错误率测试仪,适用于高速数字通信系统的误码率测量。
N4960A 采用了先进的数字信号处理技术和高速采样率,能够准确地测量和分析高速串行数据信号的误码率。
此外,它还提供了多种测量模式和分析功能,如眼图显示、统计分析和报表生成等,帮助用户全面了解通信系统的性能。
另外,Tektronix的BERTScope系列产品也是我们的推荐之一。
BERTScope系列产品是一种全面的比特错误率测试和眼图分析平台,适用于各种通信系统。
它具有高精度的误码率测量功能和灵活的数据分析工具,能够准确地评估通信系统的性能和可靠性。
此外,BERTScope还支持多种接口标准和协议,如PCI Express、USB、SATA和以太网等,提供了全面的测试和分析解决方案。
最后,我们还推荐Anritsu的MP1800A高精度串行数据比特错误率测试仪。
这是一种专业的误码率测量工具,适用于高速串行通信系统。
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。
2M误码测试仪SmartClass_E1_Datacom产品资料

Tx 频率偏移量 ±100 ppm间隔为1 ppm
成帧
非成帧, PCM31, PCM31C,
PCM30, PCM30C
测试模式 终端、监测、桥接、本地回环
2M (Bulk), n x 64 kbps BERT
成帧和测试模式自动配置
LED 灯指示器
SYNC, ALARM,
ERROR, DATA, LPBK, BATT
计数
模式滑动、模式滑动秒数
模式同步丢失计数、模式同步丢失秒数、往
返延迟(us)、经过时间、时间、日期/时
隙Rx字节、时隙信令数据
错误(异常)插入
2M代码
单个
2M FAS
单个, 2, 3, 4
2M MFAS
单个, 2
2M CRC
单个
BERT 模式滑动
单个
E-Bit/REBE
单个,连续
位 (TSE) 单速率 1e-2, 1e-3, 1e-4, 1e-5,
JDSU SmartClass E1是用于安装和开通E1和数据通信业务的手持现场测试仪,为E1和 数据通信信号分析提供多种测试模式。做为一个经济且简易使用的解决方案, SmartClass E1具有智能自动配置(AutoConfig)特性和一个大的便于读取结果的彩色 屏幕,为运营商和承包商现场技术人员提供重量轻、坚固耐用、电池供电的测试仪,是 一种理想的测试工具。同时,此设备还可以满足移动运营商在构建E1基础设施时的各 种需求。
通用规格说明
语言
英语,法语,德育,意大利语,日语,韩
语,葡萄牙语,俄语,简体汉语和西班牙语
电源
4AA现场可更换电池(NiMH 电池与碱性电
池)
一般情况下 (at 25℃)
2M误码仪说明书

管理运筹学
第二章、面板示意图及其简单说明
一、面板示意图
(2)
(3)
(1)
发送
外接电源
接收
CT321B 2M Error Tester Comtest
(5)
CT321B- 2M误码测试仪
(12) 无信号
开关
Hale Waihona Puke (4)AIS 帧失步
设置 (6)
开始/结束
复帧失步
修改 (8)
功能
对告 复帧对告 CRC失步
管理运筹学
8.
(四)、按动设置键,进入下一修改项目
HDB3 PRBS BEC: BER:
0dB 2∧15-1(INV) 00000 00000
按动修改键,修改数据极性
HDB3 PRBS BEC: BER:
0dB 2∧15-1(NOR) 00000 00000
图7
(五)、按动设置键,修改结束,光标消失,仪表显示确认后的 设置状态,
CT321B 2M 误码测试仪
用户手册
北京通测科技有限责任公司
管理运筹学
目录
一、前 言 二、面板示意图及其简单说明
1、面板示意图 2、面板说明 三、仪表安装说明 四、仪表使用操作说明
1、名词解释
2、功能界面说明 五、技术指标
六、注意事项及维护保养
七、附注:
质量跟踪卡
1.
管理运筹学
第一章 前 言
在数字通讯飞速发展的今天,建立综合业务数字网正成为电信经营者努力的方向。 差错(误码、误块)性能作为数字网的重要传输性能指标,是网络运营者进行通信网建设、维护的 重要依据;也是评估电信业务性能优劣的指标之一。因此国际电联(ITU-T)极为重视对差错的研究, 针对数字通信网的设计、安装、维护的要求,推出了一系列有关误码性能的建议。2Mb/S是我国数字时 分复用基群2048kbit/s的简称,是PCM传输与交换的基础。尤其是在数字传输由PDH向SDH发展的今天, 2M口日益成为重要的投入业务测试和日常运营维护的重要测试点。 为适应新的传输技术体制和维护体制的要求,我公司在综合国内外各种2Mbit/S测试仪表的基础上, 针对工程验收特点,研制开发了CT321B 2M误码测试仪。 CT321B 2M误码测试仪集中断业务与在线监测于一体,可方便完成2M口设备差错性能的投入业务测 试和日常维护测试。它具有比特误码、编码误码、帧比特误码、CRC差错测试功能, 并可显示各种告警 信息,且在此基础上进行M.2100、G.821分析,针对2M口日常维护的需要,该仪表还具有随路信令、帧 开销等测试功能 在各行各业要求“上管理、上服务、上水平”的今天,CT321B 2M 误码测试仪以其高性能、低价格 为我国通信施工单位、维护部门提供了可靠、高效、经济的2M口测试方案!
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。
误码测试仪安全操作及保养规程

误码测试仪安全操作及保养规程误码测试仪是一种用于测量数字通信系统中误码率的仪器。
由于误码测试仪使用过程中可能会涉及到电流、高压等危险因素,因此,本文将介绍误码测试仪的安全操作规程以及保养规程,以确保使用者的安全和设备的正常运行。
误码测试仪安全操作规程操作前的准备工作在正式操作误码测试仪之前,需要做好以下准备工作:•在使用前应对误码测试仪进行视觉检查,确认外观无损坏或变形等现象;•确认误码测试仪的电源是否为正常电源,且线路无毛刺、磨损等现象;•确认测量电缆连接是否良好并处于正确位置;•确认使用的测量电缆及连接头是否与设备匹配,避免发生接口不匹配的情况;•在测量之前应根据所要测定的需求,对误码测试仪进行必要的配置,在正确范围内进行校准。
操作中的注意事项在误码测试仪使用中,需要:•操作时应全神贯注、认真工作,避免疏忽大意;•操作者应熟悉误码测试仪的操作方法及注意事项;•避免误码测试仪受到恶劣的工作环境影响,如眩光、过热、潮湿、灰尘等;•避免误码测试仪受到物理震动、冲击、挤压等因素影响;•避免误码测试仪在工作中与其他设备或物品发生接触,以免影响测量精度;•发现误码测试仪存在失效或异常状态,应及时停机处理,避免损坏设备或带来其他安全风险;•使用结束后应及时关闭电源并切断电源,避免漏电或损坏设备。
误码测试仪保养规程对误码测试仪进行定期保养和维护,不仅可以延长设备使用寿命,还可以保证测量数据的准确性和稳定性。
日常保养•操作错误导致的故障应直接关闭电源,并联系专业技术人员处理;•将误码测试仪放置在干燥、清洁、通风的环境中;•如测定完毕不需再次测定,应关闭电源并切断电源;•每次使用后,应在表面和电缆等处进行清洁。
定期保养•对误码测试仪进行定期检查,确保设备表面、内部和工作环境干燥清洁;•定期检查误码测试仪显示是否正常;•定期校准误码测试仪以确保其准确性。
总结误码测试仪是一种精密仪器,因此其操作和保养规程十分重要。
误码仪操作方法有哪些

误码仪操作方法有哪些
误码仪(误码测量仪)是用于测量数字通信中的误码率(BER)的仪器。
以下是误码仪的基本操作方法:
1. 连接测试设备:将误码仪通过合适的接口(如电缆)连接到待测对象(如通信设备或光纤传输系统)上。
2. 设置测量参数:选择合适的测量参数,如测量速率、码型、误码检测模式等。
这些设置通常需要根据待测系统的要求和规范进行配置。
3. 启动测量:根据设备的操作界面或菜单,启动测量程序并开始测量。
测量过程中,误码仪会发送一系列的测试信号到待测设备,并收集返回的接收信号以进行分析。
4. 观察测量结果:测量过程中,误码仪会实时显示误码率等测量指标的数值。
通过观察和分析这些结果,可以评估待测设备的性能和信号质量。
5. 停止测量:在测量完成后,根据需要停止测量程序。
6. 数据存储和导出:误码仪通常具备数据存储和导出功能,可以将测量数据保存到内部存储器或外部存储介质中。
这些数据可以用于后续的分析和报告生成。
7. 维护和校准:定期校准误码仪以确保测量结果的准确性。
此外,根据设备的要求,可能需要进行维护和保养工作。
需要注意的是,具体的操作方法可能会因误码仪的品牌、型号以及待测系统的要求而有所差异。
在操作误码仪之前,建议参考设备的使用手册或联系厂商获取准确的操作指南。
2m误码测试仪教est125

2m误码测试仪教est125
摘要:
一、2m 误码测试仪简介
1.2m 误码测试仪的定义
2.2m 误码测试仪的作用
二、2m 误码测试仪的性能指标
1.传输速率
2.误码率
3.测试距离
三、2m 误码测试仪的使用方法
1.连接设备
2.设置参数
3.进行测试
四、2m 误码测试仪的应用领域
1.通信行业
2.网络测试
3.其他领域
正文:
2m 误码测试仪是一种用于测试数字通信系统性能的设备,具有传输速率高、误码率低、测试距离远等特点。
在通信行业、网络测试等领域有着广泛的应用。
2m 误码测试仪的性能指标包括传输速率、误码率和测试距离。
传输速率是指设备能够传输的数据量,通常以比特每秒(bps)为单位。
误码率是指在传输过程中出现的错误比特占传输总比特的比例。
测试距离是指设备能够正常工作的最大距离。
使用2m 误码测试仪时,首先需要连接设备,将测试仪与待测系统进行连接。
接着设置参数,根据待测系统的需求调整测试仪的参数。
最后进行测试,通过观察测试结果判断待测系统的性能是否满足要求。
2m 误码测试仪在通信行业中的应用尤为重要,可以用于测试光纤通信系统、卫星通信系统等数字通信系统的性能。
此外,在网络测试领域,2m 误码测试仪也常用于测试网络传输速率、误码率等性能指标。
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。
误码仪 操作规程

误码仪操作规程1.主要性能指标A.码型:伪随机序列码,人工码字B.速率:155.52,622.08,1250,2488Mb/s;自定义:30~3200Mb/sC.发数据摆幅:70~1200mV可调D.工作温度0℃~40℃2.操作规程2.1自环校准测试收数据(+)与发数据(+)相连,收数据(-)与发数据(-)相连,连接线用50欧姆同轴线缆。
按START/STOP启动测试,如果错码,无数据这两个状态指示灯不亮,说明该仪器正常。
否则仪器不正常。
2.2误码率测试接线测量RJ45端口1,3,5,7线路时接线测量RJ45端口2,4,6,8线路时接线2.3参数设置在停止测试时按下“↑/MENU”键进入设置菜单A设置测试码型选择2E7+1码型。
B设置测试电平100BASE-T样品选择210mV;1000BASE-T样品选择350mV。
C设置测试速率根据被测样品,于菜单最下端设置自定义测试速率。
2.4 测试依据IEC188802.21-2004中6.2.3.5条款对信号SPD的误码率测试要求选择测试时间。
100BASE-T与1000BASE-T样品均需测试10min,以确定是否因SPD插人而在数字传输系统中引起误码。
测试结束后记录样品误码率。
2.5测试注意事项A.测试前,检查接口处的连接是否可靠。
B.100BASE-T试品的实际传输速率为125Mb/s。
3.仪器设备的维护3.1中心应安排专人负责每天的卫生清扫工作,保持室内和仪器的清洁。
3.2每次使用结束后应将测试线取下,整理。
3.3经长期使用,如仪器设备工作出现不稳定或异常现象,严禁私自拆卸修理,应及时向技术负责人汇报,需要时请专业人员维修并填写维修记录表。
4.期间核查4.1人员比对:每三个月进行一次实验室人员比对。
4.2设备比对:采取留样方式,由办公室保存同一厂家的同一批次的标准件,每年对设备进行比对。
4.3与其他实验室进行同一类试品的能力验证。
误码率测试仪使用手册

误码率测试仪使用手册误码率测试仪后面板如下图所示:最左边为电源插座,供电电压为8V~30V;右边为误码率测试与实验板接口,接口定义如下:端口名称方向功能1 5V 出 5V电源输出,给实验板供电,接实验板Vcc2 GND 出地线,跟实验板GND相连3 TXD 出 NRZ信号输出,作为信源,接实验板NRZ_T4 CTX 出信源时钟,接实验板CTX5 RXD 入 NRZ信号输入,即译码所得信号,接实验板NRZ_R6 CRX 入接收信号时钟,接实验板CRX7 TRIG 出触发信号输出,接示波器触发通道以便观测8 1200bps 出 1200bps脉冲输出误码率测试仪前面面板如下图所示:最上面为8位数码管,开机后正常工作状态下显示“HELLO”数码管下面是三个发光二极管(从左到右依次为1、2、3)a 、1(Sync ):表示是否同步。
所谓同步,实际上是指是否正常接收信号并且正确解码。
不同步时,LED 亮。
b 、2(Err ):亮时表示有误码产生。
c 、3(Status ):亮时表示处于正常工作状态。
面板最下面为键盘,各个键功能如下:F1:按F1后,进入显示接收码数菜单“F1-12345”a 、 按1键,显示实际接收的码总数ALL1,按十六进制数显示b 、按2键,显示实际接收码的错误总数ERR1,按十六进制数显示;c 、 按3键,显示用来计算误码率的码总数ALL2,按十六进制数显示;d 、按4键,显示用来计算误码率的错误码数ERR2,按十六进制数显示;e 、 按5键,显示发送码序列中误码间隔,按八进制数显示。
例如,显示0x64表示每100个码在发送端产生一个误码;f 、 按0键,显示当前误码率,即ERR2 / ALL2;#:累加以上按1或2显示的是实际接收到的码总数ALL1或错误数ERR1,如果不停的接收到码序列,显示的数将不停的跳变不便以观察。
这时,按“#”键,将ALL1累加到ALL2中,将ERR1累加到ERR2中,从而可以通过ALL2与ERR2来计算误码率。
AV5233C 型误码测试仪 用户手册说明书

AV5233C型误码测试仪 用户手册中电科仪器仪表有限公司前言非常感谢您选择、使用中电科仪器仪表有限公司生产的AV5233C型误码测试仪!本所产品集高、精、尖于一体,在同类产品中质量性价比最高,为方便您使用,请仔细阅读本手册。
我们将以最大限度满足您的需求为己任,为您提供高品质的测量仪器,同时带给您一流的售后服务。
我们的一贯宗旨是“质量优良,服务周到”,提供满意的产品和服务是我们对用户的承诺,我们竭诚欢迎您的垂询,垂询电话:服务咨询*************技术支持*************质量监督*************传真*************网址电子信箱*************地址山东省青岛经济技术开发区香江路98号邮编 266555本手册介绍了中电科仪器仪表有限公司生产的AV5233C型误码测试仪的用途、性能特性、基本工作原理、使用方法、使用注意事项等,以帮助您尽快熟悉和掌握仪器的操作方法和使用要点。
请仔细阅读本手册,并正确按照书中指导操作。
由于时间紧迫和笔者水平有限,本手册错误和疏漏之处在所难免,恳请各位用户批评指正!由于我们的工作失误给您造成的不便我们深表歉意。
声明:本手册版本号是AV5233C 型误码测试仪用户手册第一版。
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本手册内容及所用术语解释权属于中电科仪器仪表有限公司。
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编者2002年11月目录第一章概述---------------------------------------------------------------------------------------------- 1 第一篇使用说明 ---------------------------------------------------------------------------------------- 2 第二章操作指导 ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 第一节内部结构特征 ---------------------------------------------------------------------------- 3 第二节前面板特征 ------------------------------------------------------------------------------- 4 第三节后面板特征 ------------------------------------------------------------------------------- 6 第四节前面板按键及菜单操作----------------------------------------------------------------- 6 第二篇技术说明 ---------------------------------------------------------------------------------------- 13 第三章工作原理 ---------------------------------------------------------------------------------------- 14 第一节概要 ---------------------------------------------------------------------------------------- 14 第二节工作原理 ---------------------------------------------------------------------------------- 14 第四章技术指标和指标测试 ------------------------------------------------------------------------- 16 第一节发射部分技术指标----------------------------------------------------------------------- 16 第二节接收部分技术指标----------------------------------------------------------------------- 16 第三节其它技术指标 ----------------------------------------------------------------------------- 17 第四节指标测试 ----------------------------------------------------------------------------------- 18 第三篇维修说明 ---------------------------------------------------------------------------------------- 25 第五章维护和保养-------------------------------------------------------------------------------------- 26 第一节维护保养 ---------------------------------------------------------------------------------- 26 第二节一般维修 ---------------------------------------------------------------------------------- 26 附录A AV5233C 误码测试仪中误码参数的定义 ------------------------------------------------- 28 附录B A V5233C 误码测试仪中比特误码和编码误码的检测方法 ----------------------------- 29附录C 英文名词缩写及解释-------------------------------------------------------------------------- 31第一章概述第一章 概述A V5233C型误码测试仪是利用DDS(直接数字合成)技术产生内部时钟的误码测试仪,可用于50b/s~50Mb/s(内部时钟,选件1)和1kb/s~50Mb/s(外部时钟)的数据通信系统误码测试,也可用于PCM 1~3次群电信系统的误码、告警测试。
误码仪的使用方法
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误码仪的使用方法
误码仪是一种用于检测和分析数字通信系统中误码的设备。
以下是误码仪的一般使用方法:
1. 连接设备:将误码仪与要测试的通信设备连接起来。
通常需要使用合适的电缆和连接器将误码仪连接到设备的输入和输出端口。
2. 设置测试参数:通过误码仪的控制面板或软件界面设置测试参数,包括波特率、码型、测试模式等。
这些参数应与要测试的通信系统保持一致。
3. 发送数据:在误码仪中启动测试,使其发送数据到被测试设备。
误码仪会模拟各种不同的数据和信号条件,并将其发送到被测试设备。
4. 监测误码:误码仪会监测接收到的数据,并识别和计算接收到的误码数量。
它可以通过比较接收到的数据与发送的数据来确定系统中发生的误码数量。
5. 分析结果:误码仪通常会显示误码数量、误码率以及其他相关的性能指标。
根据测试结果,可以分析通信系统的性能,并进行必要的调整和改进。
注意事项:
- 在使用误码仪之前,确保正确连接设备,并设置正确的测试参数。
- 根据实际需要选择适当的测试模式和信号条件,以模拟实际通信系统中可能出
现的各种情况。
- 保持误码仪的稳定性和准确性,定期进行校准和维护工作。
- 了解误码仪的操作手册,以便更好地理解和使用误码仪。
2M误码仪说明书资料(000002)

#HDB3 PRBS BEC: BER:
0dB 2∧15-1(NOR) 00000 00000
图9 (二)、若需插入单个误码,请按+键
# HDB3 PRBS BEC: BER:
0dB 2∧15-1(NOR) 00001 1.627E-07
图 10 10.
(三)若要观察G.821分析,请按
键(此画面下可观察总测试时
CT321B
待测2M口
二、不中断业务测试仪表安装:连接方法如下图
发送 待测2M口 接收
发送 接收 CT321B
RX 2M高阻测试口 CT321B 图3 说明:将仪表设置于-30dB工作方式,并设定线路编码(HDB3/AMI) 5.
第四章、仪表使用操作说明
一、名词解释
1、PRBS15(NOR): 2、PRBS15(INV): 3、HDB3: 4、AMI: 5、BEC: 6、BER: 7、ES: 8、SES: 9、US: 10、#: 11、CODE: 12、FAS: 13、CRC: 伪随机码 15级正极性 伪随机码 15级反极性 三阶高密度双极性码 传号交替转换码 误码个数 误码率 误码秒 严重误码秒 不可用秒 正在测试标志 编码误码 帧误码 循环冗余校验码
0dB 2∧15-1(NOR) 00000 00000
图7 (五)、按动设置键,修改结束,光标消失,仪表显示确认后的 设置状态, HDB3 PRBS BEC: BER: 0dB 2∧15-1(NOR) 00000 00000
图8
9.
二 、误码测试及G.821分析
(一)、在图8状态下,按动开始/结束键,在屏幕左上角显示“#”, 表示测试开始:
CT321B 2M 误码测试仪
用户手册
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
误码测试仪使用说明书

二.主要功能
1、 可对线路、设备不间断连续监测 2、 具有强大的误码测试功能,可对 2M 以内各档速率进行测试 N×64k
(N=1~32) 3、 可以测出实际通信速率,并显示其速率结果。 4、 可人为插入误码,检测实际数据传输效果及正确性。 5、 可以和国外测试仪对测。 6、 有背光功能,既能在昏暗的环境下进行测试。 7、 有数据线连通状态指示和同步丢失状态指示,为线路连接及测试提供
CMR-2048V
误码测试仪
使 用 说 明 书
※注 意
本手册任何部分不得复印,翻制或以任何形式在网络中发送,除非得到本公 司的书面许可。本说明书所提及的商标所有权由各商标持有人所有。 本公司有权随时更改产品性能及本说明书而不事先通知客户。 对于以任何形式修改产品及本说明书而造成的产品功能不能实现或对其他
10.启/停:按一次为启,开始测试,再按一次为停
六.测试举例
测试256K传输设备
第一步。先选择下列任一种测试方式 (1).两用户端远程对测
测试仪
传输设备 测试仪
如图方式连接后,两端测试仪会自动对发、收测试数据。根据显示的数据, 得出通信线路质量结果。此时两测试仪的测试码形一定要相间。
(2).两端用户远端环测
4.确定测试码型 按翻屏键、再按选择键、再按 选定测试内容 Patt:63、511、2047( 215-1 )、 MARK、SPACE、ALT
(MARK=1,SPACE=0,ALT=0101)
5.确定测试速率
按
键到
BitRate:N×64k(N=1-32) (当 DTE 方式时不用选速率)
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误码测试分析仪由码型发生器和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 29 课程 SS 0515 Issue 2.0 SBS设备测试 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。
更多电子元件资料
充电时间:10小时
电池使用时间:2Mb/s:4.5小时、8Mb/s:3.5小时、34Mb/s :2.5小时
工作环境温度:5~40℃
相对湿度:
体积 L×W×H=24.5×10.5×5.5厘米
重量:约0.9公斤(含电池)
误码测试分析仪的应用
误码测试分析仪具有体积小、重量轻、作用强、操作简便等特点。可用于数字传输系统、光纤通信系统、数字微波系统的ASYNC、SYNC、BSC、SDLC/HDLC等通信协议的故障分析以及IrDA(MIR)、CAN等新的通信协议的开发,误码检测和告警监测。特别适用于数字传输系统的安装、开通和维护工作,是科研人员和工程技术人员极好的工具。
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。
不可用时间(UAT):整个测量时间分为可用时间和不可用时间,在可用时 间内,当连续10秒钟BER大于10-3,即进入不可用时间;在不可用时间内, 当连续10秒钟BER小于10-3,即进入可用时间。以百分比表示。
误码测试分析仪的测试项目
误码数和误码率(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。
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。
输入阻抗:759(不平衡)
输入信号:
码型图案:215-1、223-1伪随机码、16bit人工码、AIS码、1000码
插入误码:单比特插入,以10-3、10-4或10-6误码率周期插入
输入允许衰减:2048kb/s、8448kb/s:0~6dB;34368kb/s:
外接电源:DC 15V,
告警检测
信号中断或信号过弱(No Signal)
失步(No Sync)
误码(Bit Error)
误码测试分析仪的主要ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ数
码发生器输出:符合CCITT G.703建议的样板要求
比特率:2048kb/s±50ppm、8448kb/s±30ppm、34368kb/s±
线路码型:HDB3 输出阻抗: 759(不平衡)