2M误码仪设备操作指引

2M的概念和测试方法技术文档

 
一、2M的概念    1
二、几个重要的概念    1
三、BE和BER    1
四、编码错误和HDB3    1
五、传输系统的传输特性:    2
六、可利用时间    2
七、ES、SES和UAS    2
八、LOS、AIS、LOF和RAI    2
九、仪表面板的指示灯:    3
十、环回测试法    3
十一、各种环回解析    3
十二、环回测试拓扑图    4

一、2M的概念
E1的一个时分复用帧(其长度T=125us)共划 分为32相等的时隙,时隙的编号为CH0~CH31。其中时隙CH0用作帧同步用,时隙CH16用来传送信令,剩下CH1~CH15CH17~CH31 30个时隙用作30个话路。每个时隙传送8bit,因此共用256bit。每秒传送8000个帧,因此PCM一次E1的数据率就是 2.048Mbit/s
一条E12.048M的链路,用PCM编码。
一个E1的帧长为256bit,分为32个时隙,一个时隙为8bit生物医学工程学杂志。
每秒有8kE1的帧通过接口,即8K*256=2048kbps
每个时隙在E1帧中占8bit8*8k=64k,即一条E1中含有3264K
二、几个重要的概念
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。
三、BEBER
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值。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:1×104,或3E-4 中国河流警钟长鸣
四、编码错误和HDB3
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。
五、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 G.821 建议,因此该建议规定:误码秒-在系统可利用时间内,一秒钟之内产生1 个或1 个以上的误码,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。
六、可利用时间
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1×103,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。反之仪表在连续10秒的测试时间内,如果每秒的误码率都超过了1×103 ,那么该10 秒钟就是不可利用时间,并且意味着不可利用时间的开始。对于不是连续10 秒出现的误码率超过了1×103 的秒,如果跟在可利用时间后面,就称为可利用时间。如果跟在不可利用时间后面,就称为不可利用时间。误码秒必须是在系统可利用时间之内,对于出现在不可利用时间内的不加以测试。
七、ES刘招华、SESUAS
误码秒(ES)-在系统可利用时间内出现误码的秒数。
严重误码秒(SES在系统可利用时间内出现的误码率大于1×103 的秒数。
不可用秒(UAS)-测试到的系统总的不可利用秒数。
八、LOSAISLOFRAI
信号丢失(或称无信号--LOS)-在测试过程中测试到的多于15 个连“0信号时表明信号已经丢失,此时告警测试将定义信号丢失或称为无信号。
AIS(信号告警指示)告警-在测试过程中测试到的多于15个连“1”信号时表明系统全1 告警,此时告警测试将定义为AIS 告警。
LOF告警:帧定位丢失告警。
抓住幸福不撒手RAI告警:远端告警。
我不是郭靖九、仪表面板的指示灯:
SIGNAL—明清小说研究信号指示灯,红表明信号丢失,绿表明正常。
CODE— 编码错误指示灯,如果检测出编码的错误,该指示灯变成红。
AIS---告警指示信号,一旦出现AIS的告警,该指示灯将会变成红。
CRC-4----如果出现CRC 的错误(在PCM30C PCM31C)时,该指示灯将会变成红。正常情况下该指示灯是绿。
SYNCH----同步丢失(或叫做失步),当仪表的收/发码型不一致时,该指示灯将会变成红。正常情况下该指示灯是绿。
RAI---远端告警指示,当远端设备不匹配时,该指示灯将会变成红。
BIT---当检测出误码时,该指示灯将会变成红。
十、环回测试法
环测是指用一个仪表在同一地方进行测试,对端将要测试的2M信号由设备的接收端按照要
求,再环到本地设备发送端相对应的2M 接口上,再经传输设备发送到本地的仪表端,仪表的接收将相应的2M 信号接收过来进行测试。
环回分为软环回和硬环回;本端环回和远端环回;内环回和外环回;各种环回的主要目的:在故障处理过程中,利用逐段环回的方法将故障定位到单站,并可以利用环回及其它方法定位到单板。
十一、各种环回解析
软环回和硬环回:全称硬件环回、软件环回,对设备内环、外环使用硬件(例如2M环回端子、尾纤等)还是使用软件(利用设备自带的环回功能)进行的环回。软件环回快捷方便,不需到达现场就可以环回,但注意环回后的后果。硬件环回将设备单板、线缆也 进行了检查,更为准确,和软件环回可以确定线缆是否存在问题。
内环回和外环回:左侧,从设备出来,又环回到设备,为内环回;右侧,从外面到设备,又环回到外面,为外环回;
十二、环回测试拓扑图

本文发布于:2024-09-24 19:17:36,感谢您对本站的认可!

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