YD-T-623-1993.pdf

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1、中华 人民 共 和 国通 信 行 业 标 准 1 3 9 2 6 4 k b i t / s 误码分析仪 技术条件 Y D / T 6 2 3 一 9 3 1 主题内容与适用范围 本标准规定了 1 3 9 2 6 4 k b i t / s 误码分析仪的技术要求、 试验方法、 检验规则和标志、 包装、 运输、 贮 存。 本标准适用于1 3 9 2 6 4 k b i t / s 误码分析仪。 2 引用标准 G B 7 6 1 1 脉冲编码调制通信系统网路数字接C l 参数 G B 6 5 8 7 . 1 电子测量仪器环境试验总纲 G B 6 5 8 7 . 2 电 子测量仪器温度试验 G B

2、6 5 8 7 . 3 电子测量仪器湿度试验 G B 6 5 8 7 . 4 电 子测量仪器 振动试验 G B 6 5 8 7 . 5 电子测量仪器冲击试验 G B 6 5 8 7 . 6 电子测量仪器运输试验 G B 6 5 8 7 . 7 电子测量仪器基本安全试验 G B 6 5 8 7 . 8 电子测量仪器电源频率与电压试验 G B 4 7 9 3 电子测量仪器安全要求 G B 6 8 3 3 . 1 - - 6 8 3 3 . 1 0 电 子测量仪器电磁兼容性试验规范 G B 1 1 4 6 3 电子测量仪器可靠性试验 G B 6 5 9 2 电 子测量仪器误差的一般规定 G B 6

3、5 9 3 电子测量仪器质量检验规则 G B 1 9 1 包装储运图示标志 G B 4 7 9 8 . 2 电工电 子产品应用环境条件 运输 S J 9 4 6 电子测量仪器电气、 机械结构基本要求 3 术语 3 . , 无误码间隔( E F I )测试间隔分别为1 s , 0 . 1 s , 0 . 0 1 s , 若该间隔区间内无误码出现, 即称该间隔为 一 个无误码问隔。 12 误码间隔( E D ; 测试间隔分别为1 s , o . 1 x , 0 . 0 1 s , 若该间隔区间内有误码出现, 即称该间隔为 - 个误码间隔。 3 . 3 无误码间隔率( Y , E F D: 在可利用

4、时间( S ) 内, 所测无误码间隔的总数与 可利用时间( S , ) 比值的 百分数 。 无误码间隔率 = 无误码间隔数( 在 S a 、 内) 可利用时间 x 1 0 0 % 中华人民共和国邮电部1 9 9 3 一 0 1 一 1 8 批准 1 9 9 3 一 0 7 一 0 1实施 Y D / T 6 2 3 一 9 3 3 . 4 误码间隔率( Yo , E D: 在可利用时间( S , ) 内, 所测误码间隔的总数与可利用时间( S a ) 比值的t i 分 数 误码 间隔率 = 误码间隔数( 在S, 内) 可利用时问 x 1 0 0 % 3 . 5 严重误码秒率( 写, S E S

5、 ) : 在可利用时间( S , ) 内, 所测侮秒误码率( B E R ) 超过 1 0 - 3 的总秒数与U j 利用时间( S ) 比值的百分数。 严重误码秒率 二 严重误码秒数( 在S , 、 内) 可利用时间 x 1 0 0 y “ 3 . 6 劣化分率( Yo, D M) : 在可利用时间( S - ) 内, 抽出严重误码秒, 余下的秒数连续分成每6 0 、 一 组, 该 组内( 7 n u n ) 的平均误码率( B E R ) 若超过 1 0“ , 则称该区间为一个劣化分, 劣化分的总数与可利用时间 ( S ) 比值的百分数。 劣化分率 劣化分数( 在S、 内) x6 。 可利

6、用时间 x 1 0 0 % 3 . 7 系统可利用率( Yo, A V A I L ) : 可利用时间( S a o ) 与总测试时间比值的ff 分数。 系 统 可 利 用 率 7 k J 璧 昙 攀 2 x l o o % , cl 1 9 a 9工 R 日 I I 刊 3 - 8 可利用时间( S - )在连续 1 0 s 的一段时间内, 每一秒内所测得的误码率( B E R ) 都不超过 1 x1 0, ( 或1 x 7 0 - 6 ) 时, 这 1 0 个连续秒便认为是可 利用时间。 4 技术要求 4 . 1 时钟 4 . 1 . 1 内时钟 4 . 1 . 1 - 1 时钟频率: 1

7、 3 9 2 6 4 k H z ; 容差: 士1 5 X 1 0 - , e 4 . 1 . 1 . 2 仪器可设定时钟偏调, 偏调范围大于士1 5 x 1 0 - 6 0 4 . 1 . 2 外时钟 4 . 1 . 2 . 1 外时钟输人口阻抗: 7 5 n 。 4 . 1 . 2 . 2 外时钟信号的频率范围: 5 0 - - 1 5 0 MH z , 波形为正弦波或矩形波( 占空比4 5 % - 5 5 Y) , 幅度 0 . 3 -3 V, 接收部分外时钟输入电平为T T I电平或 E C L电平。 4 . 2 图案 4 . 2 . 1 伪随机序列; 周期长度 2 “ -1 比特。

8、产生伪随机序列的特征多项式: X z + X “ +l =0 4 . 2 - 2 产生 2 2 3 -1比特伪随机序列的图案发生器结构示意图见图 L Y D / T 6 2 3 一 9 3 ( 没有考虑时钟信号, 图 1 图案发生器的一种结构示意图 4 . 2 . 3 产生2 2 3 -1 比特伪随机序列的最长连“ 。 ” 长度为2 3 4 . 2 . 4 人工码: 任意可编程的1 6 比特规则码 4 . 3 代码 4 . 3 . 1 代码为C MI 码 4 . 3 . 2 作为可 选择方案, 仪器可提供R Z和N R Z 码, 幅度为T T I 、 电平或E C I电平 4 . 4 接 1

9、4 . 4 . 1 速率: 1 3 9 2 6 4 k b i t / s 土1 5 x 1 0 - ; 代码: C MI 码。 4 . 4 . 2 输出口规范见表 1 表 1 输出口规范 标称脉冲形状矩形( 模框见G B 7 6 1 1 ) 每个传输方向的线对一 个同轴线对 测试负载阻抗7 5 n . 电阻性 峰 峰电压 1 士0 . 1 V 过冲石实测峰 峰电压的 5 % 实测幅度的 1 0 %与 9 0 %间上升时间 2 n s 转换定时容差 ( 指负向转换半幅点的平均值) 负向转换: 士。 . 1 n s 在单位间隔边界上的正向转换: 士。 . 5 n s 在单位间隔中心上的正向转换:

10、 10 . 3 5 n s 回波损耗在 7 .2 1 0 M H : 内)1 5 d B 在输出口的最大峰一 峰抖动 由内部时钟源驱动发送定时信号的情况下, 在频率 2 0 0 H : 一3 5 0 0 k H : 范围内测得的输出峰一 峰抖动值蕊 0 . 0 5 UI 4 . 4 . 3 输入门规范 满足输出 端接口指标1 3 9 2 6 4 k b i t / s 的数字信号, 经过符合如 卜 规定的连接线对加到仪器数字口 时, 仪器应能满足各项技术指标要求。 连接线对的特性是: 衰减符合I/ 7规律, 在频率为7 0 M H z 时, 具有1 2 d B 的最大介人衰减。 4 . 4 .

11、 3 . 了 输入阻抗及回波损耗 输入阻抗: 7 5 n 。 Y D / T 6 2 3 一 9 3 回波损耗: 见输出口规范。 4 . 4 . 3 . 2 输入口所容许的抖动值应符合表 2 和图2 0 表 2 输入口所容许的抖动值 A *k b it/s A f l -几抖动的最小值A 2 : 九几抖动的最小值 1 3 9 2 6 4 1 0 . 0 UI 2 0 0 - 5 0 0 Hz 0 . 1 5 UI 1 0 - - 3 5 0 0 k Hz 抖动峰一 峰值 ( 对数坐标) f, f , 了 绷率 ( 对徽坐标) 图 2 输入口 容许抖动 4 . 4 - 3 . 3 同轴电缆线对的

12、外导体在输入口 接地。 4 . 4 . 4 接口 连接 4 . 4 . 4 . 1 插头座: 6 2 9 ( 推荐) 。 4 . 4 - 4 . 2 阻抗: 7 5 1 1 . 45 误码测量与分析 4 . 5 . 1 比特误码的测试, 在接收数据解码后的二元码序列上测得。 4 . 5 . 2 作为可选择方案, 仪器可直接将线路码型( 例如C MD和相应编码的参考信号直接进行比较。 4 . 5 . 3 比特误码的测试统计时间应具有选择能力。 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 卜 6

13、 仪器应设置失步指示装置。 4 . 5 . 7 测试范围 4 . 5 . 7 . 1 误码记数范围不低于。 -9 9 9 9 9 , 在超出该范围时, 仪器应分档或给出其标志。 4 . 5 . 7 . 2 误码率测量范围: 1 X1 0 - 1 -1 X 1 0 - 3 。误码率在低于 1 X1 0 - 8 时, 可以用测量误码的方法进行 测量。 4 . 5 - 7 . 3 误码间隔的测量范围不低于。 - 9 9 9 9 9 , 在超出该范围时, 仪器应分档或给出其标志。 4 . 5 - 7 . 4 无误码间隔的测量范围不低于。 -9 9 9 9 9 , 在超出该范围时, 仪器应分档或给出其标

14、志。 4 . 5 - 7 . 5 误码间隔率测量范围: 0 . o 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 . 5 - 7 . 6 无误码间隔测量范围: 0 . 0 1 %一1 0 0 /0 Y D / r 6 2 3 一 9 3 4 . 5 . 7 . 7 严重误码秒率测量范围: 。 . 0 1 %一1 0 0 /, 4 . 5 . 7 . 8 劣化分率测量范围: o . o 1 %-1 0 0 %0 4 . 5 . 7 . 9 系统可利用率测量范围: 。0 1 -1 0 0 % e 4 . 6 仪器对测试结果应能自动打印或记录 4 . 7 作为可选择方案, 仪器可配备G P - I B接

15、口。 4 . 8 仪器发送部分应具备比特误码率的插入功能, 插入的误码与数据流不相关 4 . 9 仪器达到工作特性的预热时间不超过 3 0 m i n 4 . 1 0 本仪器环境条件应符合G B 6 5 8 7 . 1 中I 组仪器的规定。 4 . 1 1 本仪器的电源频率与电压应符合G B 6 5 8 7 . 8 的规定。 4 . 1 2 本仪器的基本安全条件应符合G B 6 5 8 7 . 7 中丁 类安全仪器的规定 4 . 1 3 本仪器的安全要求应符合G B 4 7 9 3 中1 类安全仪器的规定 4 . 1 4 本仪器的电磁兼容性要求应符合G B 6 8 3 3 . 1 - 6 8

16、3 3 . 1 0 的规定。 4 . 1 5 本仪器的可靠性指标: 在工作条件下平均无故障工作时间为2 0 0 0 h 4 . 1 6 本仪器的电气、 机械结构要求应符合S J 9 4 6 的规定 5 试验方法 5 . 1 仪器主要技术指标的测试方法 5 . 1 . 1 测试用的仪器及设备 5 . 1 . 1 门频率计数器: 频率范围大于 2 0 0 MH z , 稳定度优干 1 X1 0” 。 5 . 1 . 1 . 2 信号发生器: 频率范围大于5 0 1 5 0 MH z . 占空比可调范围大于或等于 4 5 %-5 5 %, 输出正 弦波或矩形波。输出幅度: 在大于。 . 3 -3 V

17、的范围内连续可调。 5 . 1 . 1 . 3 振荡器、 选频电平表: 频率范围大于 7 2 1 0 MH z , 测试准确度优于被测仪器的准确度要求。 5 . 1 . 1 . 4 反射桥。 5 . 1 . 1 . 5 抖动发生器: 工作速率为 1 3 9 2 6 4 k b i t / s , 容差士1 5 X 1 0 -。 抖动峰一 峰值, 在抖动频率为2 0 0 - 5 0 0 H z 范围内, 抖动值大于或等于。 -1 0 U I 。 在抖动频率为1 0 - 3 5 0 0 k H z 范围内, 抖动值大于或等于 0 一。 . 1 5 U I 。图案: 2 “ 一1 。代码: C MI

18、 码。 5 . 1 . 2 对测试用的仪器要求 测试用的仪器必须符合定期计量检定合格的规定和G R 6 5 9 2 中的误差规定。 5 门. 3 时钟频率、 容差、 可调范围的测试方法 5 . 1 . 3 . 1 测试方框图 图 3 时钟测试方框图 5 . 1 . 3 . 2测试步骤 按测试方框图, 将误码分析仪的时钟输出口, 通过导线 与 频率计数器的钡 1 试端口进行连接; b . 分别在被测仪器规定的工作环境下. 读出频率计数器的测试结果; c . 按一 述公式分别计算出时钟频率的正 a, 、 负容差: f - : 一 .f . 一八 Y n / T 6 2 3 一 9 3 一厂 ( 一

19、f . ,. 人 式中: 8 , 正容差; S负容差; f m e .测试的最高频率; f -一 一测试的最低频率。 d . 按照被测仪器的偏调功能, 分别调出最高频率和最低频率, 按照正、 负容差的计算公式分别计 算出仪器的正、 负偏调范围。 5 . 1 . 4 外时钟测试方法 5 . 1 . 4 . , 测试方框图 图 4 外时钟测试方框图 5 . 1 . 4 . 2 测试步骤 a . 将信号源的输出口 通过测试线( 7 5 n同轴电缆线) 与误码分析仪的外时钟输入r l 连接。 将误码 分析仪的码型输出口 通过测试线( 7 5 n同轴电缆线) 与示波器的测试端口 连接; b . 在频率为

20、 5 0 -1 5 0 MH z 范围内, 至少选择 1 0 个被测频率( 包括5 0 MH z 和1 5 0 MH z ) , 几 被测 频率在被测频段内均匀分布; c . 在每个被测频率上, 分别改变被测信号的占空比( 4 5 %-5 0 写) 和测试信号幅度( 0 . 3 -3 V ) . 在 示波器 h 观察输出波形, 其波形应与测试信号的频率、 占空比相一致。 5 . 1 . 5 接口 波形测试方法 5 . 1 . 5 . 1 测试方框图 图 5 接口波形测试方框图 5 . 1 . 5 . 2 测试步骤 a , 按测试方框图将误码分析仪的码型输出口通过测试线( 7 5 n同轴线) 与

21、 标准阻抗变换器( 阻抗 7 5 n变换为5 0 n ) 连接, 再将标准阻抗变换器接示波器的测试端口( 阻抗为5 0 n ) ; b . 脉冲上升沿时间和脉冲下降沿时间的测试分别见图6 ; 。 . 脉冲宽度和脉冲幅度的测试分别见图7 ; d . 脉冲波形的测试也叮以用模框进行, 采用这种方法要求模框必须规范, 模框与示波器的扩展要 严格一致 Y D / T 6 2 3 一 9 3 s o 1 0% 1 _ 升沿 t . 降沿 t , 图 6 上升沿、 下降沿测试图 卜- 11+|es r / 2 r / 2 脉冲宽度r 脉冲幅度T 图 7 5 . 1 . 6 接1 1 阻抗及回波损耗的测量

22、5 . 1 . 6 . 1 1 试方框图 脉冲宽度、 脉冲幅度测试图 振荡器 反射桥选撅电平表 误码分析仪 图 s 接口阻抗及回波损耗测试方框图 Y D/ T 6 2 3 一 9 3 5 . 1 . 6 . 2 测试步骤 a . 按方框图用测试线( 7 5 S 1 同轴电缆线) 连接测试仪表、 部件和被测仪表; b . 在被测频段内选择三个被测频率( 包括被测频段的最低和最高频率) , 在选频电平表分别读出 相应的回波损耗值; c . 每测一个频率时, 应首先对测试系统进行白校; d . 在全部被测频段内, 应粗略地进行检测. 发现超差时, 应进行仔细地测试和记录 5 , 1 . 了 输入口

23、抖动容限的测试方法 5 门. 7 . 1 测试方框图 图9 输人I I 抖动容限测试方框图 5 . 1 . 7 . 2 测试步骤 a . 将相位抖动发生器的码型输出口, 通过测试线( 7 5 n同轴电缆线) 与 误码分析仪的码型输入口 连接 ; b . 将抖动发生器和误码分析仪同置图案为2 2 “ 一1 , 抖动发生器的抖动频率由2 0 。 一 。 0 0 H z 连续 调整, 将抖动幅度调至。 . 0 0 U I , 观察误码分析仪应与相位抖动发生器同步工作; c . 在抖动频率 2 0 0 - 5 0 0 H z 范围内, 逐渐增大抖动幅度, 观察误码检测结果, 直至误码分析仪刚 好产生误

24、码之后逐渐减小抖动幅度, 直至误码刚好消失, 此时读出抖动发生器的抖动值; d . 改变抖动发生器的抖动频率于1 0 - 3 5 0 0 k H z 范围内, 重复C项; e . 上述测试应在被测仪器 作环境的最低和最高温度下分别进行。 5 . 2 仪器的基本安全试验按G B 6 5 8 7 . 7 安全仪器中 类安全仪器的规定进行 5 . 3 仪器的温度试验按G B 6 5 8 7 . 2 中” 组的规定进行。 5 . 4 仪器的N度试验按G B 6 5 8 7 . 3 中i f 组的规定进行 5 . 5 仪器的振动试验按G B 6 5 8 7 . 4 中 组的规定进行。 5 . 6 仪器的

25、冲击试验按G B 6 5 8 7 . 5 中I i 组的规定进行。 5 . 7 仪器的运输试验按G B 6 5 8 7 . 6 中2 级流通条件进行 5 - 8 仪器的电源频率与电压试验按 G B 6 5 8 7 . 8 的规定进行。 5 . 9 仪器的安全要求试验按G B 4 7 9 3 的规定进行。 5 . 1 0 仪器的电磁兼容试验按G B 6 8 3 3 . 1 6 8 3 3 . 1 0 的规定进行 5 . 1 1 仪器的可靠性试验可根据产品生产数量和经济费用情况从G B 1 1 4 6 3 中选择可靠性试验方案, 6 仪器质量的检验规则 仪器质量的检验规则按 G B 6 5 9 3

26、 的规定进行。 了 标志、 包装、 运输、 贮存 了1 标志 7 . 1 . 1 仪器上应有下列标志: 仪器的名称和型号、 出厂编号、 制造单位的名称和商标。 7 . 1 - 2 仪器的包装箱 卜 应注明: 仪器的名称、 型号和数量、 制造单位名称和商标、 贮运作业标态( 如“ 向 上” 、 “ 怕湿” 、 “ 小心轻放” 、 “ 严禁翻滚” 等, 标志图形应符合G B 1 9 1 的规定) 、 装箱年月等 Y D / T 6 2 3 一 9 3 7 . 1 . 3 在仪器的合适位置以及使用说明书和包装上应使用 制造fl - 量器具许可 证 的标志。 72 包装 仪器包装箱应根据规定的贮存和运

27、输条件, 采用合理的包装, 以保证仪器在贮存和运输过程巾不受 损坏。 了 . 3 运输 仪器经运输包装后, 可用常用的交通工具运输, 但应避免雨雪淋溅和机械碰撞。运输环境条件应符 合G B 4 7 9 8 . 2 的规定。 了 . 4 贮存 7 . 4 . 1 仪器在仓库中贮存, 应垫离地面至少 3 0 c m高, 距离四壁应不少于l m库房内应保持干燥、 通 风, 无酸和碱等腐蚀性气体, 应避免强烈的震动冲击和强烈的电磁场。 7 . 4 . 2 仪器在包装箱内存放期不超过六个月。 附加说明: 本标准由中华人民共和国邮电部提出。 本标准由邮电部电信传输研究所归口。 本标准由邮电部北京仪表研究所

28、起草。 本标准主要起草人黄龙岗。 *草庐一苇草庐一苇*提供优质文档, 如果 你下载的文档有缺页、 模糊等现象或 者遇到找不到的稀缺文件, 请发站内 信和我联系!我一定帮你解决! 提供优质文档, 如果 你下载的文档有缺页、 模糊等现象或 者遇到找不到的稀缺文件, 请发站内 信和我联系!我一定帮你解决! 本人有各种国内外标准 20 余万个, 包括全系 列 GB 国标国标及国内行业行业及部门标准部门标准,全系列 BSI EN DIN JIS NF AS NZS GOST ASTM ISO ASME SSPC ANSI IEC IEEE ANSI UL AASHTO ABS ACI AREMA AWS ML NACE GM FAA TBR RCC 各国船级 社 船级 社 等大量其他国际标准。豆丁下载网址:豆丁下载网址: http:/

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