数字电视参数测量
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1.1. D T V数字电视的主要测量技术指标我们要准确把握数字电视传输网络质量的好坏,应该分三步。
第一步:对平均功率,MER,BER这三个指标进行测量。
MER、BER测量门限(实际经验总结)前端MER Pro FECBERPost FECBER64QAM优良38dBuv >1.00E-9 >1.00E-9 正常值36dBuv 1.00E-8 >1.00E-9 临界值34dBuv 1.00E-7 1.00E-8光节点MER Pro FECBERPost FECBER64QAM优良36dBuv >1.00E-9 >1.00E-9 正常值34dBuv 1.00E-8 >1.00E-9 临界值32dBuv 1.00E-7 1.00E-8放大器MER Pro FECBERPost FECBER64QAM优良35dBuv 1.00E-9 >1.00E-9 正常值33dBuv 1.00E-8 1.00E-9 临界值28dBuv 1.00E-7 1.00E-8分支器MER Pro FECBERPost FECBER64QAM优良32dBuv 1.00E-8 >1.00E-9 正常值28dBuv 1.00E-7 1.00E-9 临界值24dBuv 1.00E-6 1.00E-8机顶盒MER Pro FECBERPost FECBER64QAM优良32dBuv 1.00E-8 >1.00E-9正常值28dBuv 1.00E-7 1.00E-8临界值24dBuv 1.00E-6 1.00E-7第二步:当这些指标恶化的时候,应该对其它指标进行详细的测量,判断造成网络质量恶化的原因。
因为MER的恶化是最主要的因素,它将直接导致BER的下降并最终影响用户接收机的接收效果。
所以因主要测试调制质量参数,找出问题原因。
调制质量参数主要有:调制误差率、载波抑制、幅度不平衡、正交误差、相位抖动,RS解码前误码率等。
度与方法数字电视参数测量精度与方法导言数字电视(Digital Television,简称DTV)是利用数字技术实现电视节目的传输、接收和显示的全新电视系统。
伴随着数字技术的不断发展,数字电视已成为了当下主流的电视传输方式,而数字电视参数的测量精度对其传输质量起着至关重要的作用。
本文将探讨数字电视参数测量的精度与方法。
数字电视参数测量的重要性在数字电视传输过程中,各种参数的准确性都对信号的传输质量、接收图像的清晰度、音效的真实度等方面产生影响。
因此,数字电视参数测量需要严格地按照相关标准进行。
数字电视参数测量的方法数字电视参数测量有多种方法,下面我们分别进行介绍。
数字电视信号强度(RF Level)的测量数字电视信号强度是指数字电视信号中每个频道上的电磁场强度。
为了使每个频道上的电视节目达到最佳接收状态,必须将每个频道上的信号强度控制在一定的范围内。
常见的信号强度测量仪器包括:功率计、频谱分析仪等。
数字电视误码率(BER)和误差向量幅度(EVM)的测量数字电视误码率(BER)是在数字电视传输过程中,信道码率中出现错误比例的度量。
误差向量幅度(EVM)是根据TX和RX之间的信号误差来计算其分布的一个指标,反映了发射端和接收端之间的信号失真程度。
需要注意的是,数字电视的误码率和误差向量幅度都只能在数字电视解调器(Demodulator)处进行测量。
数字电视帧误码率(FEC)的测量数字电视帧误码率是传输数据帧丢失的比例,通常以每百万个数据帧为单位。
为了保证数据传输的可靠性,每个数字电视信道都要有容错机制,这就需要数字电视系统对传输过程中的帧误码率进行实时监测,以便及时进行误码率的修正。
以上就是数字电视参数测量的主要方法。
此外,数字电视参数的测量还需考虑采样精度、信号抗干扰性等方面的影响。
数字电视参数测量的标准主要由国际电信联盟(ITU)和欧洲电信标准委员会(ETSI)等组织出台。
数字电视参数测量精度对数字电视传输质量和接收效果有着重要的影响,数字电视参数测量的方法也比较多样。
数字电视的主要测量技术指标(一)2008-08-12 11:55 来源: 作者:网友评论 0 条浏览次数 821我们要准确把握数字电视传输网络质量的好坏,应该分三步。
第一步:对平均功率,MER,BER这三个指标进行测量。
MER、BER测量门限(实际经验总结)前端MER Pro FECBERPost FECBER64QAM优良38dBuv>1.00E-9>1.00E-9正常值36dBuv 1.00E-8>1.00E-9临界值34dBuv 1.00E-7 1.00E-8光节点MER Pro FECBERPost FECBER64QAM优良36dBuv>1.00E-9>1.00E-9正常值34dBuv 1.00E-8>1.00E-9临界值32dBuv 1.00E-7 1.00E-8放大器MER Pro FECBERPost FECBER64QAM优良35dBuv 1.00E-9>1.00E-9正常值33dBuv 1.00E-8 1.00E-9临界值28dBuv 1.00E-7 1.00E-8分支器MER Pro FEC Post FEC64QAM BER BER优良32dBuv 1.00E-8>1.00E-9正常值28dBuv 1.00E-7 1.00E-9临界值24dBuv 1.00E-6 1.00E-8机顶盒MER Pro FECBERPost FECBER64QAM优良32dBuv 1.00E-8>1.00E-9正常值28dBuv 1.00E-7 1.00E-8临界值24dBuv 1.00E-6 1.00E-7第二步:当这些指标恶化的时候,应该对其它指标进行详细的测量,判断造成网络质量恶化的原因。
因为MER的恶化是最主要的因素,它将直接导致BER的下降并最终影响用户接收机的接收效果。
所以因主要测试调制质量参数,找出问题原因。
调制质量参数主要有:调制误差率、载波抑制、幅度不平衡、正交误差、相位抖动,RS解码前误码率等。
卫星与有线传输网络总第102期数字电视接收设备参数要求及检测高 阳(辽宁省广播电视技术保障中心)【摘 要】在数字电视测试系统中,对被测接收设备要区分性能测试和功能测试。
正确搭建测试系统,选取匹配检测仪器。
分析检测结果是还要依据主客观情况判断失效数据。
【关键词】数字电视测试;接收设备;测试标准接收设备测试主要有性能测试及功能测试。
性能测试包括射频解调和信道解码性能、音视频的性能指标、待机功率等方面;功能相关测试主要有端口、工作模式和软件性能等方面。
一、数字电视测量的标准一般是根据信道和传输系统特点,制定数字电视接收设备的测量参数和技术要求。
按照信道的划分,数字电视测量标准可分为卫星、有线和地面。
1.国外数字电视测量标准欧洲 DVB 组织制定的 DVB 数字电视系统的测试标准 TR 101 290 Digital Video Broadcasting (DVB)Measurement Guidelines for DVB Systems。
该标准不仅针对数字电视接收设备,而且对整个DVB 系统的很多性能参数提出了测量方法和要求,包括对 MPEG-2 TS 的测试,卫星和电视网络传输媒介共同参数的测试,电视网络,卫星、地面、MMDS/MVDS 的专门测试等。
北欧数字联盟针对应用于有线、卫星、地面广播网络的数字综合接收机制定了解码技术规范,如NorDig I Digital Integrated Receiver Decoder Specification for use in cable,satellite and terrestrial networks等。
2.国内数字电视测量标准我国有线数字电视测量标准有广电总局的入网标准GY/T240-2009《有线数字电视机顶盒技术要求和测量方法》和GY/T241-2009《高清晰度有线数字电视机顶盒技术要求和测量方法》;卫星数字电视接收设备测量行业标准有SJ/T11334-2006《卫星数字电视接收器通用规范》和SJ/T 11335-2006《卫星数字电视接收器测量方法》、SJ/T11219-2000《卫星数字电视接收机通用规范》;地面数字电视接收设备测量标准有《地面数字电视接收机测量方法》等相关标准。
卫星数字电视接收器测量方法介绍卫星数字电视接收器是一种广泛应用于民用和商用领域的设备,用于接收卫星信号并将其转换为可视化的视频和音频信号。
为了确保卫星数字电视接收器的质量和性能达到预期,需要进行测量和测试。
本文将介绍卫星数字电视接收器的测量方法,包括信号质量测量、频谱分析、误码率测试等。
信号质量测量卫星数字电视接收器的一个重要测量参数是信号质量。
信号质量可以用于评估接收器的性能,并确定信号是否足够强以提供高质量的视频和音频输出。
一种常见的信号质量测量方法是测量信号的信噪比(SNR)。
以下是一种基本的测量步骤:1.连接卫星数字电视接收器到卫星天线,并确保天线对准卫星。
2.打开接收器,并选择一个需要测试的频道。
3.使用信号质量测量功能来测量信号的信噪比。
该功能通常可以通过接收器的菜单选项访问。
信噪比测量结果通常以分贝(dB)为单位,较高的值表示较好的信号质量。
另外,还可以使用误码率(BER)测量来评估信号质量。
误码率是在数字通信中评估信号误差的一种指标。
较低的误码率表示较好的信号质量。
误码率测试通常需要使用特定的测试设备。
频谱分析频谱分析是另一种重要的卫星数字电视接收器测量方法。
频谱分析用于确定信号的频率构成和幅度分布,以帮助识别潜在的问题和干扰。
以下是一个常见的频谱分析步骤:1.连接卫星数字电视接收器到频谱分析仪或频谱分析软件。
2.打开接收器,并选择一个需要分析的频道。
3.启动频谱分析仪或软件,并将其设置为正确的频率范围和分辨率带宽。
4.分析仪或软件将显示接收到的信号的频率构成和幅度分布。
通过观察频谱分析结果,可以检测到可能存在的干扰或频率偏移等问题。
误码率测试误码率(BER)测试是评估卫星数字电视接收器性能的重要方法之一。
误码率是指单位时间内传输的错误比特数与总传输比特数之比。
误码率的测量可以帮助评估信号传输质量,并确定在不同条件下接收器的性能。
以下是一种常见的误码率测试方法:1.使用误码率测试设备连接到卫星数字电视接收器的输出端口。
数字电视显示设备性能的测量方法引言数字电视显示设备作为当前家庭娱乐系统的重要组成部分,其性能的优劣直接关系到用户的观影体验。
为了客观地评估数字电视显示设备的性能,需要依靠科学的测量方法。
本文将介绍几种常用的数字电视显示设备性能测量方法,并提供相应的操作步骤。
分辨率测量方法分辨率是数字电视显示设备性能的重要指标之一。
它表示设备能够显示多少水平和垂直像素。
常用的分辨率测量方法有以下几种:1.像素计数法:将设备上的像素逐一计数,并将水平和垂直像素数相乘,得到总像素数。
操作步骤如下:–设置设备显示分辨率为最大值。
–使用线性计数器依次计数每个水平像素。
–将水平像素数与设备的垂直像素数相乘,得到总像素数。
2.物理尺寸测量法:通过测量设备的物理尺寸以及像素数来计算分辨率。
操作步骤如下:–使用尺子测量设备的屏幕宽度和高度,并记录下来。
–通过设备的像素规格参数来获取水平和垂直像素数。
–将像素数除以对应的尺寸,得到相应的分辨率。
色彩准确性测量方法色彩准确性是衡量显示设备显示颜色还原能力的指标之一。
以下是常用的色彩准确性测量方法:1.色域测量法:通过测量设备能够显示的颜色范围来评估色彩准确性。
操作步骤如下:–使用色域测量仪将设备上的每个颜色样本进行测量,并记录下结果。
–使用标准色域图像进行比较,评估设备的色域是否覆盖标准色域图像中的颜色范围。
2.Delta E 值测量法:Delta E 表示设备显示的颜色与标准颜色之间的差异程度。
常用的测量方法有以下几种:–使用 Delta E 仪器对设备上的颜色样本进行测量,并计算得到Delta E 值。
–将测量得到的 Delta E 值与标准 Delta E 值进行比较,评估颜色准确性。
对比度测量方法对比度是数字电视显示设备性能的重要指标之一,它表示设备能够显示的最大亮度与最小亮度之间的差异。
以下是常用的对比度测量方法:1.白色和黑色策略法:通过测量设备显示白色和黑色的亮度来计算对比度。
数字电视信号测试要点数字电视信号采用QAM调制方式,没有图像载波电平可取,无峰值,整个限定的带宽内是平顶的。
所以,QAM数字频道的电平是用被测频道信号的平均功率来表达的,称为数字频道平均功率。
在用户端电缆信号系统出口处要求:信号电平为47~67 dBμV〔比模拟电视信号的要求低10 dB〕,数字相邻频道间最大电平差为≤3 dB,数字频道与相邻模拟频道间最大电平差为≤13 dB。
测量的方法是对整个频道进行扫描、抽样,每一个随机抽样点的功率也是随机分布的,所以把每一个抽样点的功率值取平均。
这种测量功能是模拟电平场强仪不具备的,数字电视对线路的要求是阻抗匹配〔标称特性阻抗75Ω〕。
信号电平用户输出口在45~75DBμV左右〔用数字场强仪测量〕。
数字电视对信号电平的要求有一个门限效应,当信号低于门限值则无任何画面,当满足门限范围,就会有相当清晰的画面,当在门限值上下摆动时,就会出现停顿的马赛克现象。
数字电视的几项重要指标及其使用方法:一、测量误码率〔BER〕及其方法数字电视信号是离散的信号,接收到的数字电视信号要么是稳定、清晰的图像,要么就是中断〔包括马赛克〕。
信号的这种变化,只与传输的误码率有关,所以把误码率作为衡量系统信号质量劣变程度的最重要的指标。
在RS解码前的TS流的误码率规定为不劣于1×10E -4,其他参数〔如载噪比、调制误差率、噪声容量〕的限额值都是为了保证该误码率的。
比特误码率值高于1×10E -3〔临界点〕就无法正常收看数字电视,标准值为1×10E -9,BER值越低代表更好的传输质量。
1×10E -3的意思:相当于1000个里面有1个误码无法收看2×10E -4的意思:相当于10000个里面有2个误码无法连续正常收看3×10E -7的意思:相当于1000万个里面有3个误码正常收看1×10E -9的意思:相当于10亿个里面有1个误码优二、载噪比及其测量方法载噪比C/N是指已调制信号的平均功率与噪声的平均功率之比,载噪比中的已调制信号的功率包括了传输信号的功率和调制载波的功率。
数字电视测试参数计算公式数字电视是一种通过数字信号传输电视节目的技术。
数字电视信号的传输和接收需要进行各种参数的测试和计算,以保证信号的质量和稳定性。
在数字电视测试中,有许多参数需要进行计算,包括信号质量、误码率、信噪比等。
本文将介绍数字电视测试参数的计算公式,并对其进行详细解析。
1. 信号质量计算公式。
信号质量是衡量数字电视信号传输质量的重要指标。
信号质量的计算公式为:信号质量 = 接收信号电平 / 发射信号电平。
其中,接收信号电平是接收到的数字电视信号的电平值,发射信号电平是数字电视信号的发射电平值。
信号质量的数值越接近1,表示信号质量越好。
2. 误码率计算公式。
误码率是衡量数字电视信号传输中出现误码的程度的指标。
误码率的计算公式为:误码率 = 误码比特数 / 总比特数。
其中,误码比特数是在传输过程中出现错误的比特数,总比特数是传输的总比特数。
误码率的数值越小,表示传输质量越好。
3. 信噪比计算公式。
信噪比是衡量数字电视信号中信号和噪声的比值的指标。
信噪比的计算公式为:信噪比 = 10 log10(接收信号功率 / 噪声功率)。
其中,接收信号功率是接收到的数字电视信号的功率值,噪声功率是数字电视信号中的噪声功率值。
信噪比的数值越大,表示信号质量越好。
4. 误差向量幅度计算公式。
误差向量幅度是衡量数字电视信号传输中误差的大小的指标。
误差向量幅度的计算公式为:误差向量幅度 = sqrt( I^2 + Q^2 )。
其中,I是数字电视信号的实部,Q是数字电视信号的虚部。
误差向量幅度的数值越小,表示传输质量越好。
5. 时钟误差计算公式。
时钟误差是衡量数字电视信号传输中时钟同步误差的指标。
时钟误差的计算公式为:时钟误差 = (接收时钟周期发射时钟周期) / 发射时钟周期。
其中,接收时钟周期是接收到的数字电视信号的时钟周期,发射时钟周期是数字电视信号的发射时钟周期。
时钟误差的数值越小,表示时钟同步越准确。
有线数字电视信号传输中参数的测量方法关键词:数字电视,传输,参数,测量,方本文描述了在有线数字电视传输中测量参数的客观方法。
重点是有线数字电视信号从信号源到用户接收端的端到端性能。
这个传输链包括电缆分配系统,也可包括为有线电视前端提供信号源的链路,如卫星链路、地面传输链路、或宽带网络链路等。
因为卫星系统、地面系统、微波系统有截然不同的测量规范,这里不对它们一一进行定义。
同时建议在测量有线电视系统性能时,通过系统的信号不应是解调后的信号,即有线电视的源信号取自卫星传输(经QPSK、BPSK等调制)、地面开路传输(经8-VSB或COFDM调制)或多点分配微波系统。
本文所述内容适用于任何工作频率从30MHz到2150MHz的有同轴电缆输出的电视和声音信号的有线数字电视分配系统(包括独立接收系统)。
在未来的应用中,频率范围将可能扩展为从5MHz到3000MHz。
本文介绍了对有同轴电缆输出的有线数字电视分配系统工作特性的基本测量方法,以便评估此类系统的性能及其性能限制。
这些测量方法应用于经PSK、QAM和OFDM等方式调制后的数字信号(对于在有线系统中的VSB信号的测量,还需要另外的测量方法),测量的参数如下:系统输出口的相互隔离度通道内的幅频响应射频载波功率射频噪声功率载噪比(C/N)比特误码率(BER)比特误码率与Eb/No噪声余裕调制误差率(MER)信噪比(S/N)射频相位抖动回波(用于测量均衡器的屏蔽能力)数字调制信号的测量方法不同于模拟调制信号,主要有以下几个原因:a) 除VSB调制方式外,数字调制的信号不存在载波,因此无法测量(例如ITU-T J83中的 PSK或QAM调制系统等),或是有几千条载波(例如OFDM调制系统,包括导频及BPSK、QPSK和QAM调制);b) 被调制信号频谱像噪声般平铺于频带中;c) 影响接收信号质量的参数与通过信道传输在解调和纠错前引入的比特或字符误码因素有关(如:噪声、幅度和相位的失真等);数字调制信号的测量方法基于以下几个条件:a) 对于各种基带系统,其输入输出信号为MPEG-2的传输流(TS),例如卫星,有线,SMATV,MMDS/MVDS和地面分配系统;b) 通过卫星接收的PSK调制数字信号,例如QPSK等方式,能够以同样的调制方式在有线网络(SMATV) 中分配;c) 通过卫星接收的数字调制信号以QAM方式在有线电视网(CATV)中分配;d) 通过地面广播系统接收的OFDM调制信号能以同样的OFDM调制方式在SMATV/CATV系统中分配;e) 提供PSK,QAM或OFDM调制的I/Q基带信号源,具备适用的接口和相关的SI文件信息;f) 在注明的有关地方需用PSK,QAM或OFDM调制的一个基准接收机,并指明其接口;g) 解码设备不会影响结果的一致性.(1)系统输出口的相互隔离度系统隔离度通常在以下几个连接处测量a) 系统输出连接相邻用户的分支器连接处;b) 系统输出连接相同多用户的分支器连接处;c) 相邻环路系统的输出处;测量方法如同模拟调制系统方法,使用扫描信号发生器测量。
(2)通道内的幅频响应本参数用于描述在有线电视分配系统特定两点间,某一独立信道频带的幅度响应。
但是,对那些输入信号解调到基带后再调制频道,其调制器及解调器的响应不应包括进来。
当需要将这些响应特性包括进来时,应使用适用的测试手段对这些设备进行独立的评估。
如果在被测系统的天线输入与系统输出之间有变频设备,应进行设备的输出频率标准。
首先检查信号发生器输入频率到输出频率的频响平坦度。
测量方法如同模拟调制系统的方法,采用扫描信号发生器测量。
(3)射频载波功率数字调制信号的射频载波功率使用热功率计来测量。
也可用频谱仪积分信道标称频带中频谱功率来测量(许多种频谱仪都有此项功能)。
对于PSK、QPSK和QAM调制的信号,其带宽(BW)定义为符号率的(1+α)倍,此处α为滚降系数,不同应用中有不同的定义。
OFDM信号的带宽定义是两个边界副载波所占的频带外边界的差值。
射频载波功率的单位是dBm(dB对应于1mW的功率)。
也可使用其它一些适用设备来测量数字调制信号的射频功率,如矢量信号分析仪等。
在测量载波功率时,应该将一些预防措施考虑在内,具体见附录Ⅰ。
测量可以在系统输出端进行,也可在有源或无源的分配设备输出处进行,还可在前端输出处或卫星接收设备的户外单元输出处(SHF接收)进行。
(4)射频噪声功率任何传输系统都会有噪声,而且都可对传输信号造成重要的损伤。
噪声功率使用热功率计测量。
也可用频谱仪积分信道标称频带中频谱功率来测量。
在测量时, 应当停止被测信道的载波(停止业务)。
测量射频噪声功率的带宽应与测量射频载波功率的相同。
射频噪声功率的单位是dBm(dB对应于1mW的功率)。
也可使用矢量信号分析仪等仪器来测量射频噪声功率。
测量可以在系统输出端进行,也可在有源或无源的分配设备输出处进行,还可在前端输出处或卫星接收设备的户外单元输出处(SHF接收)进行。
在测量噪声功率时,应该将一些预防措施考虑在内,具体见附录Ⅰ.(5)载噪比(C/N)载噪比的定义是射频载波功率与射频噪声功率的比值。
附录Ⅰ解说了大致的测量过程。
(6)比特误码率(BER)BER是描述一个数字传输系统的主要指标,它的定义是错误比特数与总接收比特数的比值。
业务中断BER测量是在FEC之前,测量接收的总错误比特数,此时调制器的前端接PRBS。
业务在线传输中进行的实际数据BER测量,利用FEC解码的R-S误码检测能力来进行。
这种方法提供了一种测量接收信号性能的统计手段。
无论是哪一种测量方法,在提到BER时,应当说明是净比特率还是总比特率,以及是在何点测量得到的。
1)业务中断,FEC前总BER测量如果在FEC解码器前的业务中断的BER值在10-2到10-4之间,测量能在合理的时间内进行。
测量必须在不进行业务传输时进行。
测量BER的框图见图1图1 BER测量示意图测量时,打开调制器,测量误码率观测足够长的时间,以发现至少100比特的错误,然后将误码数总的传输比特数相比。
总比特数与净比特数的区别见附录Ⅰ。
2)在FEC前的,业务在线传输BER的测量以下文字所指的总BER值都是指FEC解码前的值。
可以这么认为,如果FEC解码器的输入错误是随机的(非突发的),且错误率低于2×10-4时,R-S 解码器的输出是准无错(QEF)信号。
QEF是指每一传输小时中,不可纠正错误小于一个,此时,R-S 解码器的输出BER值在10-10到10-11之间。
在这种情况下,纠错之后不能测量到误码率。
在无不可纠正错误的情况下,测量方法是将FEC解码器的输出再进行FEC编码,并将其与经过延时后的FEC输入端的TS进行比较,两个TS流之间不同的比特数即为错误比特数,计算总BER时,要考虑同步头,有效载荷及编码信息。
只有在传输流中无不可纠正错误时,此测量才是有效的。
3)业务在线传输FEC后BER的测量以下文字的BER值都是指FEC解码后的值。
当发生了严重的突发错误时,可能会超出纠错算法的纠错范围,此时不能纠正TS包中的错误。
此时,传输包中transport_error_indicator位将会置1。
将错误包的数量与时间联系起来,可以定义以下几个测量值:●误码块(EB)一个传输包中至少有一个不可纠正错误,可由transport_error_indictor标志置1来判断。
●同步丢失连续两个以上同步字节丢失的情况。
●严重乱码间隔(SDP)同步丢失或信号丢失的时间间隔。
●误码秒(ES)在一秒钟内出现的一个以上误码包。
●严重误码秒(SES)在一秒钟内,误码块的比例超出某一特定的百分比,或者至少包含一个SDP。
在传输流转换时,此百分比应在协议中定义。
●不可用时间(Ut)不可用时间起始于10个连续严重误码秒事件(SES)。
这十个严重误码秒事件也被视为不可用时间的一部分。
可用时间起始于10个连续非严重误码秒(SES)。
这十个非严重误码秒也被视为可用时间的一部分。
(7) BER与Eb/No这主要针对PSK或QAM数字调制信号比特误码率的测量。
可将测量出的BER和Eb/No列出关系曲线,并与理论曲线关系图进行比较,在特定的BER值下,对比二者Eb/No的不同,可以发现系统实现的不足之处。
Eb/No值很高时仍残留的BER是网络系统可能存在问题的一种指示。
经常研究的BER值在10-7到10-3之间。
测量应在有线电视分配系统输出端进行,根据被测量系统不同,将所需调制信号从系统前端或分配网络的前端输入到系统中。
前端可包括调制转换器(例如从PSK转到QAM格式).此项测量必须停止业务。
测量BER与Eb/No的框图见图2。
图2 BER与Eb/No和噪声门限的测量原理图利用以下公式计算Eb/No:(Eb/No)dB = (C/N)dB + 10 lg(BW) - 10 lg(fs)- 10 lgm这里fs 是指符号率,m是指调制信号(PSK或QAM)中每一符号所代表的比特数。
例如BPSK时, m=1;QPSK或TC8PSK时,m=2;16QAM时,m=4;64QAM时,m=6;256QAM时,m=8。
测量步骤如下:●打开调制器和噪声发生器●改变衰减器的设置,在接收机的输入端测量BER,并在输出端测量Eb/No。
●重复以上步骤,得到一组BER和Eb/No的值。
当在有线电视系统中测量一个ITU-TJ.83规定的QAM调制信号时,Eb/No值相对的净比特率应以FEC码率计算,包括加上的同步字和帧头以及RFEC 后。
对于ITU-TJ.83中附件 A 的RS(204,188)码格式(详见附录Ⅰ),可使用以下转换系数:10 lg10(204/188) = +0.448dB对于ITU-TJ.83中附件 B 码格式(见附录Ⅰ),可使用以下转换系数:10 lg10(1/ RFEC) = +0.512dB (64QAM)10 lg10(1/ RFEC) = +0.434dB (256QAM)当测量一个有额外卷积FEC码的PSK,BPSK或QAM信号或一个OFDM调制信号时,计算Eb/No的值时所引用的净比特率应考虑内码率和外码率。
例如内码率是3/4时,可使用以下转换公式:10 lg10(4/3) (204/188) = +1.604dB最后画出BER相对Eb/No(dB)点的曲线图。
同时,应标明BER的测量点。
(8)噪声余裕该参数的测量可反映被测传输通道的可靠性。
噪声余裕是衡量系统操作余裕的一项有用参数,测量噪声余裕比测量BER值更方便,因为BER与Eb/No曲线在边缘十分陡峭。
测量应在有线电视分配系统输出端进行,根据被测系统不同,将所需格式的调制信号输入到系统前端输入口或分配网络输入口。