誤碼分析 ----使用誤碼分析儀快速達成波罩測試(Mask Test),抖動(Jitter)與誤碼分析(BER testing)
高速通訊量測大多可藉由以下幾種分析來完成,眼圖波罩 (Eye Diagram Mask)測試,抖動(Jitter)分析測試,以及誤碼率測試等。上述幾項大多已在工業界已制定標準,或是在生產線上自訂相關測試項目,并可提供較方便快速的方法來規范其組件品質能達到一定的水平。
一般說來,眼圖波罩(Eye Mask)測試大多使用一些高準確性的數字通信分析儀,如取樣示波器配備極高頻寬與極低抖動時基,重復性與穩定性極佳的取樣模塊,這些示波器通常內建各式的量測波照眼圖(Eye mask Template)讓使用使更方便作分析與測試。
誤碼率的量測通常使用誤碼分析儀(Bit Error Rate Tester),它包含Pattern Generator 與 Error Detector 兩種設備,搭配類隨機測試Pattern(PRBS)或使用者自定的測試Pattern來量測其誤碼率。這些待測物允許彈性的取樣延遲來調整Data與Clock的時間延遲(phase),同樣的亦可調整電位的判斷水平 (Threshold),來達到最佳取樣點,也就是眼圖的中心位置。
在數據通訊中,抖動分析是十分重要的一環,傳統的方式大多使用示波器或(Time Interval Analyzer or Sampling Scope), TIA乃估算邏輯訊號取樣時之判斷水平在特定誤碼率(如10E-12)時的機率密度函數,使能夠在合理的測量時間中滿足預定的高斯分布。
我們將看見,把所有這些功能結合在一個測量裝置,藉由眼圖及波罩測試,利用大量的量測數值并增加數據資料的收集速度,亦透過重要curve fitting的取樣點來增加抖動量測時的準確度。
并非所有”all-in-one”的這類量測設備皆具有技術上的優勢,然而,若這類儀器在其核心部分若能提供極高的準確度與有效率的取樣能力,就能具備最佳的技術優勢,在這樣的情形下,每秒能取樣的有效點數愈多,處理的速度愈快,將得到愈準確的量測結果。
眼圖測試Eye Diagram
眼圖的產生大多都使用重復的取樣示波器,Trigger的利用與Bit Window相當,怎么說呢,如果是觸發信號與Clock是成倍數關系,這樣的信號乃是一種適當的Trigger source。在Arming的同時, 這些裝置等待下一個觸發事件并從觸發點至電壓數字化的同時,延遲一很精確的時間量。在完成內部的信號處理動作后,取樣示波器將回復至Rearmed狀態,準備下一次的抓取電壓數字化的點與相同Time Delay的取樣動作。
一般而言,取樣示波器乃一直重復 Arm-Trigger-Delay-Sample這些過程,一般而言,不得小于每秒100,000次。藉由在這Bit Interval范圍內透過返復觀察的所有可能Time Delay點,并繪出和累積在顯示屏幕上。在圖像乃是用二維統計柱狀圖來表示, Y 軸表示訊號電壓, X軸表示取樣的Time Delay, 顏色密度在XY軸表示接收訊號取樣Time Delay點數,在累積許多取樣點以后,圖形可表示在不同的Time Delay下所有可能得到的電壓值。眼圖(Eye Diagram)可表示由一連續二進制數據串的邏輯訊號在“1”與”0”變化時電壓圖。例如,等待約1秒鐘的時間,你可以得到約100,000取樣點,Figure 1表示經由一特殊的示波器所得到的眼圖。在數據傳輸系統中,所呈現的結果圖像會有”空洞”出現在每個bit-window中相對電壓與時間位置,而這個”空洞”就是我們所知的”Eye”。在這的區域中,數字接收器利用Time Delay與電平中取得適當位置,以得到最佳的誤碼率。眼圖張的愈大,則表示這系統將有更多的Margin允許在特定的誤碼下,各種不同的Sampling點,反之,當眼圖張的愈小,Margin值就愈小,當然誤碼的表現將愈差。
當用于眼圖應用時,High Performance的誤碼率測試裝置與示波器有重要相似之處,誤碼率測試儀中之參考接收器使用bit Clock (如Trigger) 對接收到的資料做取樣動作。取樣將發生于Logical High當輸入訊號高于判斷電位時,當輸入訊號低于判斷電位時,則于Logical Low。Sampling Time取決于輸入的Clock (或Trigger)再加上誤碼儀中特定的 Time Delay的部份,而結合這些方式,我們將可利用在Bit Interval中各種不同的Time Delay和判斷電壓位置量得相對的誤碼率。
使用全新技術,使的誤碼測試儀的接收端可產生二維的Histogram圖形來強化眼圖(Eye Diagram)分析功能,這項分析技術的特點在于使用示波器技術并利用極高的Sampling速度來處理高速訊號,并且這樣的Sampling技術乃利用改變判斷電壓準位與Delay的相對位置在誤碼測試的接收端搭配判斷電路(Decision Circuit)與特定的接收硬件來分析取樣時所得之信息。(參考圖表二)
讓我們比較這兩種技術的Sampling速度,(1)使用示波器搭配每秒100,000次的Sampling并平均分布于水平顯示的圖點(Pixel),換句話說平均每行每秒約250個取樣點。舉例來說,假設輸入一固定且不含噪聲之直流訊號,其每個圖點(Pixel)平均分布在每一行上,意思說每個圖點(Pixel)位置每秒將可接收25個取樣點。
(2)以傳輸比率為基礎來決定Sampling的新方法乃一致地將所有的取樣分散給所有圖素(Pixel)。例如,當量測1.5Gb/s的訊號在400×250圖點(Pixel)約(100,000圖點),每個圖點(Pixel)每秒約可得到15,000 bit取樣點,在這例子,考慮細微的處理能力每個圖點每秒約可累積超過10,000個取樣點,這樣大約是傳統眼圖(Eye Diagram)累積速度的40倍,愈高的傳輸訊號這種取樣的速度將與頻率呈線性化的增加,而傳統的市波器方市為固定的取樣速度與所接收的訊號頻率無關。
波罩(Mask)測試
波罩測試乃為一眼圖量測邏輯上Go或No-go的延伸,當進行波罩測試時,需使用相對應的樣板(Template),其描述眼圖的幾何區域,哪些在進行電壓準位取樣時不能被發生,意思是當取樣點沒有落在所指定的幾何區間內,就無誤碼產生,波罩違反也就沒有發生。當輸入訊號中含有unbounded隨機噪聲在分布在bit Timing或電壓軸時,波罩測試就會失敗(因為高斯密度函數在電壓軸的噪聲和時間軸的抖動訊號不可能完全為零),透過選擇一定數量的Data bit上完成測驗然而, 波罩測試與訊號誤碼產生統計的關聯,因為波罩測試乃一種統計的方式,增加在量測時取樣速度轉換成更快且更準確的測試結果。
另一種采用新技術的誤碼儀可以不須使用示波器就可完成波罩測試,使用此種方式,誤碼測試接收端取樣點將慢慢增加移動量圍繞在波罩四周,假如訊號違反波罩的邊界(Mask boundary),則將分布在眼圖的上下或中間位置,就一般的case來說,這些測試的達成必須利用已知的訊號來分析,由于大量差異對持續的取樣在誤碼儀與示波器中的不論在準確度與速度上,誤碼儀皆更勝一籌。
舉例來說,在Gigabit的速度聯結時,Data bit分布在整個波罩四周的測試時,在一秒內可以很容易取得一百萬個資料點,數字訊號High或Low的位置應低于或高于Template區,誤碼儀被設定計算對輸入的1或0的Data stream落在Template的區塊內(違反Template邊界),而Template則位于Eye Diagram內,誤碼儀將對輸入的測試Pattern(一般大多為PRBS Pattern)做同步的動作,對落在錯誤的區塊(例如違反邊界)上的訊號進行計算,這個方法的挑戰是要支持并提供快速和精確的硬件的Pattern Sync.在誤碼儀可調整Delay和判斷電壓的相對位置,這種設備透過遠程的控制接口將發現因為一些低速的通信協議的拖垮使其效能大打折扣。再者,愈來愈多的設計采用Differentail的邏輯準位,所以亦要求能提供Differental輸入并支持更多樣化且完整的應用,例如對Differentail訊號做波罩與眼圖測試時,設備能提供可變化的Threshold對任何Differential Signal位準(e.g LVDS)皆能測試。
比較使用數字示波器和以誤碼技術為基礎的儀器針對眼圖波罩(Eye Diagram Mask)測試,考慮當訊號偏移約半個周期,將偵測到許多的波罩違反,對這情況推斷,一般數字示波器累積波罩違反的速度約為每秒2000次,而使用以誤碼技術為基礎的儀器,若以622M b/s訊號速度為例,其波罩違反的速度幾乎與訊號速度一致,甚至將其處理每一取樣點移動的代價列入考慮,波罩違反收集的速度也超過每秒200萬次,這個結果約是一般使用數字示波器方式的100,000倍,這樣的取樣特點也隨著訊號的速度增加而增加,因為誤碼分析儀取樣速度等于訊號的本身的速度,相對于取樣示波器對針對輸入訊號的比例做固定的取樣速率(如1/8,1/32..等)。這意謂著波罩測試(Mask Test)只需花上幾分之一秒就可達成,波罩測試對大部分生產線測試占很大的比例,這將直接影響到測試的Throughput和所有量測設備量需求的成本。
抖動(Jitter)測試
目前在抖動量測對不同的產業或技術上已有許多不同的格式。舉例來說,在電信的標準需測試內部抖動頻譜(Intrinsic Jitter Spectrum),抖動容限(Jitter Tolerance),抖動轉移(Jitter Transfer),而在數據通訊標準上大多測試決定抖動(Deterministic Jitter)與隨機抖動(Random Jitter),近來高速的數據通訊的抖動測試更與 ”Stressed Eye”有著密不可分的關系,因為對高速的抖動量測時抖動內容的復雜可藉由重復測試增加其準確度。
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一般說來,眼圖波罩(Eye Mask)測試大多使用一些高準確性的數字通信分析儀,如取樣示波器配備極高頻寬與極低抖動時基,重復性與穩定性極佳的取樣模塊,這些示波器通常內建各式的量測波照眼圖(Eye mask Template)讓使用使更方便作分析與測試。
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并非所有”all-in-one”的這類量測設備皆具有技術上的優勢,然而,若這類儀器在其核心部分若能提供極高的準確度與有效率的取樣能力,就能具備最佳的技術優勢,在這樣的情形下,每秒能取樣的有效點數愈多,處理的速度愈快,將得到愈準確的量測結果。
眼圖測試Eye Diagram
眼圖的產生大多都使用重復的取樣示波器,Trigger的利用與Bit Window相當,怎么說呢,如果是觸發信號與Clock是成倍數關系,這樣的信號乃是一種適當的Trigger source。在Arming的同時, 這些裝置等待下一個觸發事件并從觸發點至電壓數字化的同時,延遲一很精確的時間量。在完成內部的信號處理動作后,取樣示波器將回復至Rearmed狀態,準備下一次的抓取電壓數字化的點與相同Time Delay的取樣動作。
一般而言,取樣示波器乃一直重復 Arm-Trigger-Delay-Sample這些過程,一般而言,不得小于每秒100,000次。藉由在這Bit Interval范圍內透過返復觀察的所有可能Time Delay點,并繪出和累積在顯示屏幕上。在圖像乃是用二維統計柱狀圖來表示, Y 軸表示訊號電壓, X軸表示取樣的Time Delay, 顏色密度在XY軸表示接收訊號取樣Time Delay點數,在累積許多取樣點以后,圖形可表示在不同的Time Delay下所有可能得到的電壓值。眼圖(Eye Diagram)可表示由一連續二進制數據串的邏輯訊號在“1”與”0”變化時電壓圖。例如,等待約1秒鐘的時間,你可以得到約100,000取樣點,Figure 1表示經由一特殊的示波器所得到的眼圖。在數據傳輸系統中,所呈現的結果圖像會有”空洞”出現在每個bit-window中相對電壓與時間位置,而這個”空洞”就是我們所知的”Eye”。在這的區域中,數字接收器利用Time Delay與電平中取得適當位置,以得到最佳的誤碼率。眼圖張的愈大,則表示這系統將有更多的Margin允許在特定的誤碼下,各種不同的Sampling點,反之,當眼圖張的愈小,Margin值就愈小,當然誤碼的表現將愈差。
當用于眼圖應用時,High Performance的誤碼率測試裝置與示波器有重要相似之處,誤碼率測試儀中之參考接收器使用bit Clock (如Trigger) 對接收到的資料做取樣動作。取樣將發生于Logical High當輸入訊號高于判斷電位時,當輸入訊號低于判斷電位時,則于Logical Low。Sampling Time取決于輸入的Clock (或Trigger)再加上誤碼儀中特定的 Time Delay的部份,而結合這些方式,我們將可利用在Bit Interval中各種不同的Time Delay和判斷電壓位置量得相對的誤碼率。
使用全新技術,使的誤碼測試儀的接收端可產生二維的Histogram圖形來強化眼圖(Eye Diagram)分析功能,這項分析技術的特點在于使用示波器技術并利用極高的Sampling速度來處理高速訊號,并且這樣的Sampling技術乃利用改變判斷電壓準位與Delay的相對位置在誤碼測試的接收端搭配判斷電路(Decision Circuit)與特定的接收硬件來分析取樣時所得之信息。(參考圖表二)
讓我們比較這兩種技術的Sampling速度,(1)使用示波器搭配每秒100,000次的Sampling并平均分布于水平顯示的圖點(Pixel),換句話說平均每行每秒約250個取樣點。舉例來說,假設輸入一固定且不含噪聲之直流訊號,其每個圖點(Pixel)平均分布在每一行上,意思說每個圖點(Pixel)位置每秒將可接收25個取樣點。
(2)以傳輸比率為基礎來決定Sampling的新方法乃一致地將所有的取樣分散給所有圖素(Pixel)。例如,當量測1.5Gb/s的訊號在400×250圖點(Pixel)約(100,000圖點),每個圖點(Pixel)每秒約可得到15,000 bit取樣點,在這例子,考慮細微的處理能力每個圖點每秒約可累積超過10,000個取樣點,這樣大約是傳統眼圖(Eye Diagram)累積速度的40倍,愈高的傳輸訊號這種取樣的速度將與頻率呈線性化的增加,而傳統的市波器方市為固定的取樣速度與所接收的訊號頻率無關。
波罩(Mask)測試
波罩測試乃為一眼圖量測邏輯上Go或No-go的延伸,當進行波罩測試時,需使用相對應的樣板(Template),其描述眼圖的幾何區域,哪些在進行電壓準位取樣時不能被發生,意思是當取樣點沒有落在所指定的幾何區間內,就無誤碼產生,波罩違反也就沒有發生。當輸入訊號中含有unbounded隨機噪聲在分布在bit Timing或電壓軸時,波罩測試就會失敗(因為高斯密度函數在電壓軸的噪聲和時間軸的抖動訊號不可能完全為零),透過選擇一定數量的Data bit上完成測驗然而, 波罩測試與訊號誤碼產生統計的關聯,因為波罩測試乃一種統計的方式,增加在量測時取樣速度轉換成更快且更準確的測試結果。
另一種采用新技術的誤碼儀可以不須使用示波器就可完成波罩測試,使用此種方式,誤碼測試接收端取樣點將慢慢增加移動量圍繞在波罩四周,假如訊號違反波罩的邊界(Mask boundary),則將分布在眼圖的上下或中間位置,就一般的case來說,這些測試的達成必須利用已知的訊號來分析,由于大量差異對持續的取樣在誤碼儀與示波器中的不論在準確度與速度上,誤碼儀皆更勝一籌。
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- 誤碼分析(5464)
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抖動誤碼儀的工作原理是什么
誤碼儀是常用的測試高速數字(包括光通信)器件和系統的儀器。圖1傳統誤碼儀結構框圖傳統誤碼儀由2大部分組成:1)碼型發生器。包括:時鐘源(可以采用內時鐘或外時鐘),碼型產生組件(產生需要的碼型格式
2019-07-01 06:06:01
求一種基于FPGA的誤碼率測試儀的方案
本文提出了一種基于FPGA的誤碼率測試儀的方案,使用一片Altera公司的Cyclone系列的FPGA(EP1C6-144T)及相關的外圍電路,實現誤碼測試功能,主控計算機可以通過FPGA內建的異步串行接口(UART)配置誤碼測試儀并讀取誤碼信息,由計算機完成誤碼分析。
2021-05-08 06:13:47
求購MP2100A// Anritsu 誤碼儀
,相對于傳統的誤碼儀,采用MP2100A遠程命令測量能減少 90%的測量選通時間,且眼圖/脈沖示波器功能將測量選通采集速度提高300%。 另外,由于采用了同步誤碼測量和眼圖/脈沖示波器分析,測量時間大大縮短。
2022-02-11 13:49:58
求購安立Anritsu MP2100A BERTWave 誤碼儀
收發器。 *2 BER測量 誤碼率測量的縮寫,表示接收數據比特串的誤碼比特率。 *3 眼圖分析 通過疊加多個周期信號波形進行眼圖波形分析;顯示的信號波形看上去像眼睛,所謂眼圖。 *4 光設備
2021-05-24 10:47:29
藍牙誤碼
我現在手里有一塊單從機的藍牙模塊,但是hc-05系列的,產生了很大的誤碼率。一直找不到原因,。請教了別人,說是,主模塊是3.3v額定的,然后我接了5v的電源燒壞的,所以才會咋主模塊接收數據的時候在
2019-05-07 06:36:03
Oracle錯誤碼大全
Oracle錯誤碼大全
ORA-00000 normal, successful completion
Cause An operation has completed normally
2008-12-26 13:44:5455
81250A安捷倫誤碼率測試儀并行誤碼儀/測量儀表
ParBERT 81250并行誤碼比測試儀為高速數字通信端口、組件、芯片或模塊提供了極快的并行誤碼率測試。ParBERT是一個模塊化、靈活和可擴展的平臺,具有全面的軟件和測量套件,適用于半導體
2022-07-19 14:30:42
Tektronix PED3202 PED3000誤碼檢測器
型號說明大位速率配置和報價PED32011 通道誤碼檢測器32 Gb/s配置并報價PED32022 通道誤碼檢測器32 Gb/s配置并報價PED40011 通道誤碼檢測器40 Gb/s配置并報
2022-07-29 17:14:37
Agilent N4906B串行比特誤碼率測試儀
N4906B串行誤碼測試儀涵蓋了基本的誤碼測試功能,憑借適當的定價和出色的配置特性,這款全新的串行誤碼儀成為預算不寬裕的制造商和電信設備測試領域的理想選擇。它可提供與N4901B(150Mb/s
2022-07-29 17:32:19
Tektronix BA1600 BA1500誤碼率測試分析儀
美國Tektronix(泰克) BA1600誤碼率測試儀可調節幅度、偏置、邏輯閾值和端接等參數,為接收機測試提供靈活多樣的信號激勵。 美國Tektronix(泰克) BA1600誤碼
2022-07-29 17:37:13
跳頻擴時光碼分多址系統誤碼率上限的研究
在對跳頻擴時光碼分多址系統是否使用光學硬限幅器的誤碼率上限進行理論分析的基礎上,通過仿真給出了誤碼率隨影響系統性能的各個參數以及有無光學硬限幅器時的變化曲線
2009-04-19 19:18:4219
MP2100B Anritsu 安立 誤碼儀 眼圖儀 示波器
和 AOC 等多通道光模塊測試系統的配置變得輕松簡單。差分信號不但支持誤碼率(BER)測量,且支持眼圖模板測試和眼圖分析。 BERTWave MP2100
2022-11-15 14:08:10
MP2100A Anritsu 安立 誤碼儀 眼圖儀 儀器儀表
命令測量能減少 90%的測量選通時間,且眼圖/脈沖示波器功能將測量選通采集速度提高300%。 另外,由于采用了同步誤碼測量和眼圖/脈沖示波器分析,測量時間大大縮短。
2022-11-15 14:10:17
基于FPGA的誤碼率測試儀的設計與實現
本文提出了一種使用FPGA 實現誤碼率測試的設計及實現方法。該設計可通過FPGA 內建的異步串行接口向主控計算機傳遞誤碼信息,也可以通過數碼管實時顯示一段時間內的誤碼率。文
2009-06-26 17:32:4655
誤碼性能與維護專題
第1章 誤碼檢測原理 11.1 誤碼性能事件 11.1.1 常用概念 11.1.2 誤碼相關的性能和告警事件 21.2 誤碼性能檢測的機理 31.3 OptiX iManager網管誤碼性能管理&nb
2009-08-03 10:39:551
多孔徑發射對大氣激光通信系統誤碼率的影響
大氣湍流所引起的光強閃爍會嚴重影響大氣激光通信系統的性能,導致系統誤碼率(BER)增加。通過Rytov近似理論給出系統誤碼率和光強閃爍的理論模型,并進行MATLAB數值仿真。分析
2010-02-10 16:11:417
不同載噪比條件下誤碼性能測試分析
基于IDR/IBS 體制,從諸多參數的概念入手,分析衛星通信中載噪比、信噪比與誤碼率的關系,以及如何利用頻譜分析儀準確測量接收衛星信號的載噪比。測試分析結果表明:不能為降
2010-08-06 22:59:4233
基于系統總誤碼率的協同伙伴選擇算法
提出了一種基于系統總誤碼率的協同伙伴選擇算法。當系統總發送功率一定時,通過系統誤碼率公式,采用帶CRC校驗的DF協同通信的協同增益,來降低系統總的誤碼率。仿真表明,此
2010-11-22 15:27:000
基于DS2172的誤碼測試儀的設計
在數字通信工程中,誤碼率是檢驗數據傳輸設備及其信道工作質量的一個主要指標,給出了采用AT89C51單片機結合誤碼測試器DS2172實現簡單誤碼測試儀的設計。
2010-12-11 15:54:2528
測試誤碼率的簡單裝置
按照傳統,數字接收機的接收質量是用BER(誤碼率)來表示的。這一數值與在給定的周期內接收到的錯誤碼成比例。一般來說,你可在實驗室里測量BER,方法是把一個被偽隨機碼調
2006-03-24 13:13:521519
基于FPGA的誤碼性能測試原理方案
在數字通信系統的性能測試中,通常使用誤碼分析儀對其誤碼性能進行測量。它雖然具有簡單易用、測試內容豐富、誤碼測試結果直觀、準確等優點,但是,
2008-12-02 15:14:361147
一種基于FPGA的誤碼性能測試方案
摘要:提出了一種基于FPGA的誤碼測試方案,并簡要介紹了該方案的設計思想。
關鍵詞:誤碼儀 數字微波傳輸 ACEX1K系列FPGA
2009-06-20 15:09:32878
基于FPGA的2M誤碼測試儀設計
基于FPGA的2M誤碼測試儀設計
0 引言
無論是何種通信新業務的推出和運營,都離不開強力有效且高可靠的傳輸系統。隨之而帶來的問題就是如何對系統的傳
2009-12-09 10:19:311357
基于FPGA的智能誤碼測試儀
基于FPGA的智能誤碼測試儀
?實際工作中,常常需要誤碼儀能測試多種信道。但是目前市面上所銷售的誤碼儀大多只能測試電信部門的標準通信信道,低速以一、二
2009-12-19 17:45:23993
基于FPGA的新型誤碼測試儀的設計與實現
基于FPGA的新型誤碼測試儀的設計與實現
本文設計實現了一種用于測量基帶傳輸信道的誤碼儀,闡述了主要模塊的工作原理,提出了一種新的積分鑒相同步時鐘提取的實
2010-02-09 10:42:01876
基于ADμC7020及Si5040誤碼測試系統設計
長期平均誤碼率,簡稱誤碼率(BitErrorRate,BER),是光通信網絡及設備的重要指標之一。目前光通信網絡及設備正朝著小型化、高頻率、高速率、大容量的方向發展,對作為測量
2010-12-08 09:25:082100
基于FPGA的高速誤碼測試儀的設計
誤碼測試儀是檢測通信系統可靠性的重要設備。傳統的誤碼測試儀基于CPLD和CPU協同工作,不僅結構復雜,價格昂貴,而且不方便攜帶。基于FPGA的高速誤碼測試儀,采用FPGA來完成控制和
2011-05-06 16:03:0742
一種基于FPGA的新型誤碼測試儀的設計與實現
誤碼儀是評估信道性能的基本測量儀器。本文介紹的誤碼儀結合FPGA 的特點,采用全新的積分式鑒相結構,提出了一種新的誤碼測試方法,經多次測試驗證,方案可行,設計的系統穩定。
2012-05-02 14:31:02807
最佳接收機誤碼率的兩種估算觀點
很多教材都是從統計的觀點討論分析了最佳接收機的誤碼率問題,統計的觀點認為信道的噪聲是非帶限的高斯白噪聲,分析的過程也假設接收機非帶限。但是從實際和濾波的觀點來看,
2012-07-06 16:45:2226
SDH傳輸設備誤碼處理及分析
在SDH傳輸設備維護中,誤碼問題是經常遇到的,誤碼的產生是由于碼元在傳輸過程中發生了衰變。因此,深刻理解和掌握誤碼事件對SDH設備維護工作具有至關重要的作用。總結誤碼產生
2012-09-24 10:19:5147
BER誤碼率 影響誤碼率的因素
A 誤碼率基礎 誤碼率(Bit error rate, BER)是用于評估傳輸數字數據的系統的關鍵參數。 適用于誤碼率的系統包括無線數據鏈路,以及光纖數據系統、以太網或任何通過噪聲、干擾和相位抖動
2018-03-21 10:15:0014599
誤碼率是指什么_誤碼率是怎么表示_怎么計算
誤碼的產生是由于在信號傳輸中,衰變改變了信號的電壓,致使信號在傳輸中遭到破壞,產生誤碼。噪音、交流電或閃電造成的脈沖、傳輸設備故障及其他因素都會導致誤碼 誤碼率(比如傳送的信號是1,而接收
2018-03-08 08:59:1860325
光纖通信系統中誤碼性能
誤碼性能是衡量系統優劣的非常重要的指標,反映數字信息在傳輸過程中受到損傷的程度,通常用長期平均誤碼率,誤碼的時間百分數和誤碼秒百分數來表示。
2018-03-08 09:15:0410170
誤碼率與誤比特率
在數據通信中,如果發送的信號是“1”,而接收到的信號卻是“0”,這就是“誤碼”,也就是發生了一個差錯。在一定時間內收到的數字信號中發生差錯的比特率與同一時間所收到的數字信號的總比特數之比,就叫做“誤碼率”,也可叫做“誤比特率”。
2018-03-09 11:44:3631343
安立公司 BERTWave MP2100A :集誤碼儀與眼圖一體
MP2100A 是集成了誤碼儀和眼圖/脈沖示波器的一體化測試方案,可用于評估光通信系統中的光有源器件。為了滿足光有源器件產線上最快的測量速度,使用遠程命令的閘門時間與傳統誤碼儀相比減少了90%,眼圖/脈沖示波器功能快了3倍。此外,由于誤碼測量和眼圖分析可同時進行,測量時間大大地縮短了。
2018-06-25 11:02:006477
誤碼率的官方定義,怎么得到誤碼率指標呢?
通信的目的是為了能夠將信息傳送過去,前面的仿真程序仿真的是傳輸方式,但傳輸過程需要保證傳輸質量。傳輸質量就是體現在誤碼率這個指標。因此仿真程序要得到的結論就是體現在誤碼率指標上。
2018-09-27 17:48:3323074
以FPGA為核心的高速誤碼測試儀設計流程概述
誤碼分析儀作為數字通信系統驗收、維護和故障查詢的理想工具,廣泛應用于同軸電纜、光纖、衛星及局間中繼等符合CEPT(European Confence of Postal
2020-01-29 17:04:001103
RY1100 2Mbit s誤碼測試儀的詳細資料介紹
RY1100 2Mbit/s誤碼測試儀適用于測量通信線路數據通信的誤碼率和分析線路故障及原因。可方便地完成對2M系統,N×64k信道傳輸參數測量及日常維護測試。
2020-05-28 08:00:001
簡略的講什么是誤碼率
誤碼率這方面涉及的知識點太多太多,只能非常簡略的講。不然三天三夜也講不完,這不是夸張,是真的!!!本科階段的重要知識點! 在數據傳輸中,比特差錯(英語:bit errors)的數量就是接收到的信道
2020-10-22 17:02:507737
基于微機系統實現誤碼率測試儀的測試方案
當需要對某個信道進行誤碼率測試時,在通信的兩端要同時將數據終端的收發電纜拔下再連接到誤碼儀上,其弊端是顯而易見的:一是操作不方便,從開始測試到恢復線路狀態要對電纜進行兩次插拔,既費時又費事;二是同時
2021-05-20 11:21:552791
哪些因素會影響比特誤碼率BER?
串行數據鏈路的完整性通常用比特誤碼率 (BER) 來表示。請注意,這里用到的術語是“比率"而不是“比例"。它測量的是單位時間內的比特誤碼數。
2023-02-23 14:40:281816
誤碼儀MP1800A安立維修無法開機最新案例
近日北京某院校送修安立誤碼儀MP1800A,客戶反饋誤碼儀無法開機。安泰維修檢測與客戶描述故障一致。本期將為大家分享本維修案例。 下面就是安立-MP1800A維修情況 ? 安立誤碼儀MP1800A
2023-03-10 15:57:28374
趣探實驗室 | 信號分析——誤碼率測試儀
眾所周知在計算機語言中所有的信息會轉化為由0和1組成的數字進行存儲和傳輸“誤碼”指的是數字信號傳輸過程中出現了錯誤的數字或與源碼不匹配的數字舉個例子假設小編給領導發的信息是0001然而領導收到的卻是
2022-04-25 10:28:33648
誤碼儀的使用方法 基于FPGA的誤碼儀設計案例
誤碼儀(Error Code Monitor)是一種用于檢測和識別數據傳輸中發生的錯誤的測試設備。下面是一般誤碼儀的使用方法:
1. 連接設備:將誤碼儀與需要進行測試的數據傳輸設備(例如路由器
2023-08-03 15:44:421673
為什么信噪比越高誤碼率越低?
為什么信噪比越高誤碼率越低?? 信噪比是指在無線通信中,信號的強度與背景噪聲的強度之比。在傳輸過程中,信號受到各種干擾,如天氣、建筑物、電子設備等的影響,造成信號變弱,同時背景噪聲也會干擾信號
2023-09-20 17:41:352508
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