誤碼分析 ----使用誤碼分析儀快速達(dá)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(xiàng)大多已在工業(yè)界已制定標(biāo)準(zhǔn),或是在生產(chǎn)線上自訂相關(guān)測試項(xiàng)目,并可提供較方便快速的方法來規(guī)范其組件品質(zhì)能達(dá)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(zhǔn)確性的數(shù)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(fù)性與穩(wěn)定性極佳的取樣模塊,這些示波器通常內(nèi)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(shè)備,搭配類隨機(jī)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(diào)整Data與Clock的時間延遲(phase),同樣的亦可調(diào)整電位的判斷水平 (Threshold),來達(dá)到最佳取樣點(diǎn),也就是眼圖的中心位置。
在數(shù)據(jù)通訊中,抖動分析是十分重要的一環(huán),傳統(tǒng)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(jī)率密度函數(shù),使能夠在合理的測量時間中滿足預(yù)定的高斯分布。
我們將看見,把所有這些功能結(jié)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(shù)值并增加數(shù)據(jù)資料的收集速度,亦透過重要curve fitting的取樣點(diǎn)來增加抖動量測時的準(zhǔn)確度。
并非所有”all-in-one”的這類量測設(shè)備皆具有技術(shù)上的優(yōu)勢,然而,若這類儀器在其核心部分若能提供極高的準(zhǔn)確度與有效率的取樣能力,就能具備最佳的技術(shù)優(yōu)勢,在這樣的情形下,每秒能取樣的有效點(diǎn)數(shù)愈多,處理的速度愈快,將得到愈準(zhǔn)確的量測結(jié)果。
眼圖測試Eye Diagram
眼圖的產(chǎn)生大多都使用重復(fù)的取樣示波器,Trigger的利用與Bit Window相當(dāng),怎么說呢,如果是觸發(fā)信號與Clock是成倍數(shù)關(guān)系,這樣的信號乃是一種適當(dāng)?shù)腡rigger source。在Arming的同時, 這些裝置等待下一個觸發(fā)事件并從觸發(fā)點(diǎn)至電壓數(shù)字化的同時,延遲一很精確的時間量。在完成內(nèi)部的信號處理動作后,取樣示波器將回復(fù)至Rearmed狀態(tài),準(zhǔn)備下一次的抓取電壓數(shù)字化的點(diǎn)與相同Time Delay的取樣動作。
一般而言,取樣示波器乃一直重復(fù) 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(nèi)透過返復(fù)觀察的所有可能Time Delay點(diǎn),并繪出和累積在顯示屏幕上。在圖像乃是用二維統(tǒng)計(jì)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(diǎn)數(shù),在累積許多取樣點(diǎn)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(xù)二進(jìn)制數(shù)據(jù)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(diǎn),F(xiàn)igure 1表示經(jīng)由一特殊的示波器所得到的眼圖。在數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)中,所呈現(xiàn)的結(jié)果圖像會有”空洞”出現(xiàn)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(qū)域中,數(shù)字接收器利用Time Delay與電平中取得適當(dāng)位置,以得到最佳的誤碼率。眼圖張的愈大,則表示這系統(tǒng)將有更多的Margin允許在特定的誤碼下,各種不同的Sampling點(diǎn),反之,當(dāng)眼圖張的愈小,Margin值就愈小,當(dāng)然誤碼的表現(xiàn)將愈差。
當(dāng)用于眼圖應(yīng)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(fā)生于Logical High當(dāng)輸入訊號高于判斷電位時,當(dāng)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(jié)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(shù),使的誤碼測試儀的接收端可產(chǎn)生二維的Histogram圖形來強(qiáng)化眼圖(Eye Diagram)分析功能,這項(xiàng)分析技術(shù)的特點(diǎn)在于使用示波器技術(shù)并利用極高的Sampling速度來處理高速訊號,并且這樣的Sampling技術(shù)乃利用改變判斷電壓準(zhǔn)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(shù)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(diǎn)(Pixel),換句話說平均每行每秒約250個取樣點(diǎn)。舉例來說,假設(shè)輸入一固定且不含噪聲之直流訊號,其每個圖點(diǎn)(Pixel)平均分布在每一行上,意思說每個圖點(diǎn)(Pixel)位置每秒將可接收25個取樣點(diǎn)。
(2)以傳輸比率為基礎(chǔ)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(dāng)量測1.5Gb/s的訊號在400×250圖點(diǎn)(Pixel)約(100,000圖點(diǎn)),每個圖點(diǎn)(Pixel)每秒約可得到15,000 bit取樣點(diǎn),在這例子,考慮細(xì)微的處理能力每個圖點(diǎn)每秒約可累積超過10,000個取樣點(diǎn),這樣大約是傳統(tǒng)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(tǒng)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(guān)。
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(dāng)進(jìn)行波罩測試時,需使用相對應(yīng)的樣板(Template),其描述眼圖的幾何區(qū)域,哪些在進(jìn)行電壓準(zhǔn)位取樣時不能被發(fā)生,意思是當(dāng)取樣點(diǎn)沒有落在所指定的幾何區(qū)間內(nèi),就無誤碼產(chǎn)生,波罩違反也就沒有發(fā)生。當(dāng)輸入訊號中含有unbounded隨機(jī)噪聲在分布在bit Timing或電壓軸時,波罩測試就會失敗(因?yàn)楦咚姑芏群瘮?shù)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(shù)量的Data bit上完成測驗(yàn)然而, 波罩測試與訊號誤碼產(chǎn)生統(tǒng)計(jì)的關(guān)聯(lián),因?yàn)椴ㄕ譁y試乃一種統(tǒng)計(jì)的方式,增加在量測時取樣速度轉(zhuǎn)換成更快且更準(zhǔn)確的測試結(jié)果。
另一種采用新技術(shù)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(diǎn)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(dá)成必須利用已知的訊號來分析,由于大量差異對持續(xù)的取樣在誤碼儀與示波器中的不論在準(zhǔn)確度與速度上,誤碼儀皆更勝一籌。
舉例來說,在Gigabit的速度聯(lián)結(jié)時,Data bit分布在整個波罩四周的測試時,在一秒內(nèi)可以很容易取得一百萬個資料點(diǎn),數(shù)字訊號High或Low的位置應(yīng)低于或高于Template區(qū),誤碼儀被設(shè)定計(jì)算對輸入的1或0的Data stream落在Template的區(qū)塊內(nèi)(違反Template邊界),而Template則位于Eye Diagram內(nèi),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(qū)塊(例如違反邊界)上的訊號進(jìn)行計(jì)算,這個方法的挑戰(zhàn)是要支持并提供快速和精確的硬件的Pattern Sync.在誤碼儀可調(diào)整Delay和判斷電壓的相對位置,這種設(shè)備透過遠(yuǎn)程的控制接口將發(fā)現(xiàn)因?yàn)橐恍┑退俚?a href="http://ttokpm.com/v/tag/1301/" target="_blank">通信協(xié)議的拖垮使其效能大打折扣。再者,愈來愈多的設(shè)計(jì)采用Differentail的邏輯準(zhǔn)位,所以亦要求能提供Differental輸入并支持更多樣化且完整的應(yīng)用,例如對Differentail訊號做波罩與眼圖測試時,設(shè)備能提供可變化的Threshold對任何Differential Signal位準(zhǔn)(e.g LVDS)皆能測試。
比較使用數(shù)字示波器和以誤碼技術(shù)為基礎(chǔ)的儀器針對眼圖波罩(Eye Diagram Mask)測試,考慮當(dāng)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(shù)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(shù)為基礎(chǔ)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(diǎn)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(jié)果約是一般使用數(shù)字示波器方式的100,000倍,這樣的取樣特點(diǎn)也隨著訊號的速度增加而增加,因?yàn)檎`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(dá)成,波罩測試對大部分生產(chǎn)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(shè)備量需求的成本。
抖動(Jitter)測試
目前在抖動量測對不同的產(chǎn)業(yè)或技術(shù)上已有許多不同的格式。舉例來說,在電信的標(biāo)準(zhǔn)需測試內(nèi)部抖動頻譜(Intrinsic Jitter Spectrum),抖動容限(Jitter Tolerance),抖動轉(zhuǎn)移(Jitter Transfer),而在數(shù)據(jù)通訊標(biāo)準(zhǔn)上大多測試決定抖動(Deterministic Jitter)與隨機(jī)抖動(Random Jitter),近來高速的數(shù)據(jù)通訊的抖動測試更與 ”Stressed Eye”有著密不可分的關(guān)系,因?yàn)閷Ω咚俚亩秳恿繙y時抖動內(nèi)容的復(fù)雜可藉由重復(fù)測試增加其準(zhǔn)確度。
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(xiàng)大多已在工業(yè)界已制定標(biāo)準(zhǔn),或是在生產(chǎn)線上自訂相關(guān)測試項(xiàng)目,并可提供較方便快速的方法來規(guī)范其組件品質(zhì)能達(dá)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(zhǔn)確性的數(shù)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(fù)性與穩(wěn)定性極佳的取樣模塊,這些示波器通常內(nèi)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(shè)備,搭配類隨機(jī)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(diào)整Data與Clock的時間延遲(phase),同樣的亦可調(diào)整電位的判斷水平 (Threshold),來達(dá)到最佳取樣點(diǎn),也就是眼圖的中心位置。
在數(shù)據(jù)通訊中,抖動分析是十分重要的一環(huán),傳統(tǒng)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(jī)率密度函數(shù),使能夠在合理的測量時間中滿足預(yù)定的高斯分布。
我們將看見,把所有這些功能結(jié)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(shù)值并增加數(shù)據(jù)資料的收集速度,亦透過重要curve fitting的取樣點(diǎn)來增加抖動量測時的準(zhǔn)確度。
并非所有”all-in-one”的這類量測設(shè)備皆具有技術(shù)上的優(yōu)勢,然而,若這類儀器在其核心部分若能提供極高的準(zhǔn)確度與有效率的取樣能力,就能具備最佳的技術(shù)優(yōu)勢,在這樣的情形下,每秒能取樣的有效點(diǎn)數(shù)愈多,處理的速度愈快,將得到愈準(zhǔn)確的量測結(jié)果。
眼圖測試Eye Diagram
眼圖的產(chǎn)生大多都使用重復(fù)的取樣示波器,Trigger的利用與Bit Window相當(dāng),怎么說呢,如果是觸發(fā)信號與Clock是成倍數(shù)關(guān)系,這樣的信號乃是一種適當(dāng)?shù)腡rigger source。在Arming的同時, 這些裝置等待下一個觸發(fā)事件并從觸發(fā)點(diǎn)至電壓數(shù)字化的同時,延遲一很精確的時間量。在完成內(nèi)部的信號處理動作后,取樣示波器將回復(fù)至Rearmed狀態(tài),準(zhǔn)備下一次的抓取電壓數(shù)字化的點(diǎn)與相同Time Delay的取樣動作。
一般而言,取樣示波器乃一直重復(fù) 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(nèi)透過返復(fù)觀察的所有可能Time Delay點(diǎn),并繪出和累積在顯示屏幕上。在圖像乃是用二維統(tǒng)計(jì)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(diǎn)數(shù),在累積許多取樣點(diǎn)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(xù)二進(jìn)制數(shù)據(jù)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(diǎn),F(xiàn)igure 1表示經(jīng)由一特殊的示波器所得到的眼圖。在數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)中,所呈現(xiàn)的結(jié)果圖像會有”空洞”出現(xiàn)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(qū)域中,數(shù)字接收器利用Time Delay與電平中取得適當(dāng)位置,以得到最佳的誤碼率。眼圖張的愈大,則表示這系統(tǒng)將有更多的Margin允許在特定的誤碼下,各種不同的Sampling點(diǎn),反之,當(dāng)眼圖張的愈小,Margin值就愈小,當(dāng)然誤碼的表現(xiàn)將愈差。
當(dāng)用于眼圖應(yīng)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(fā)生于Logical High當(dāng)輸入訊號高于判斷電位時,當(dāng)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(jié)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(shù),使的誤碼測試儀的接收端可產(chǎn)生二維的Histogram圖形來強(qiáng)化眼圖(Eye Diagram)分析功能,這項(xiàng)分析技術(shù)的特點(diǎn)在于使用示波器技術(shù)并利用極高的Sampling速度來處理高速訊號,并且這樣的Sampling技術(shù)乃利用改變判斷電壓準(zhǔn)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(shù)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(diǎn)(Pixel),換句話說平均每行每秒約250個取樣點(diǎn)。舉例來說,假設(shè)輸入一固定且不含噪聲之直流訊號,其每個圖點(diǎn)(Pixel)平均分布在每一行上,意思說每個圖點(diǎn)(Pixel)位置每秒將可接收25個取樣點(diǎn)。
(2)以傳輸比率為基礎(chǔ)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(dāng)量測1.5Gb/s的訊號在400×250圖點(diǎn)(Pixel)約(100,000圖點(diǎn)),每個圖點(diǎn)(Pixel)每秒約可得到15,000 bit取樣點(diǎn),在這例子,考慮細(xì)微的處理能力每個圖點(diǎn)每秒約可累積超過10,000個取樣點(diǎn),這樣大約是傳統(tǒng)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(tǒng)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(guān)。
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(dāng)進(jìn)行波罩測試時,需使用相對應(yīng)的樣板(Template),其描述眼圖的幾何區(qū)域,哪些在進(jìn)行電壓準(zhǔn)位取樣時不能被發(fā)生,意思是當(dāng)取樣點(diǎn)沒有落在所指定的幾何區(qū)間內(nèi),就無誤碼產(chǎn)生,波罩違反也就沒有發(fā)生。當(dāng)輸入訊號中含有unbounded隨機(jī)噪聲在分布在bit Timing或電壓軸時,波罩測試就會失敗(因?yàn)楦咚姑芏群瘮?shù)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(shù)量的Data bit上完成測驗(yàn)然而, 波罩測試與訊號誤碼產(chǎn)生統(tǒng)計(jì)的關(guān)聯(lián),因?yàn)椴ㄕ譁y試乃一種統(tǒng)計(jì)的方式,增加在量測時取樣速度轉(zhuǎn)換成更快且更準(zhǔn)確的測試結(jié)果。
另一種采用新技術(shù)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(diǎn)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(dá)成必須利用已知的訊號來分析,由于大量差異對持續(xù)的取樣在誤碼儀與示波器中的不論在準(zhǔn)確度與速度上,誤碼儀皆更勝一籌。
舉例來說,在Gigabit的速度聯(lián)結(jié)時,Data bit分布在整個波罩四周的測試時,在一秒內(nèi)可以很容易取得一百萬個資料點(diǎn),數(shù)字訊號High或Low的位置應(yīng)低于或高于Template區(qū),誤碼儀被設(shè)定計(jì)算對輸入的1或0的Data stream落在Template的區(qū)塊內(nèi)(違反Template邊界),而Template則位于Eye Diagram內(nèi),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(qū)塊(例如違反邊界)上的訊號進(jìn)行計(jì)算,這個方法的挑戰(zhàn)是要支持并提供快速和精確的硬件的Pattern Sync.在誤碼儀可調(diào)整Delay和判斷電壓的相對位置,這種設(shè)備透過遠(yuǎn)程的控制接口將發(fā)現(xiàn)因?yàn)橐恍┑退俚?a href="http://ttokpm.com/v/tag/1301/" target="_blank">通信協(xié)議的拖垮使其效能大打折扣。再者,愈來愈多的設(shè)計(jì)采用Differentail的邏輯準(zhǔn)位,所以亦要求能提供Differental輸入并支持更多樣化且完整的應(yīng)用,例如對Differentail訊號做波罩與眼圖測試時,設(shè)備能提供可變化的Threshold對任何Differential Signal位準(zhǔn)(e.g LVDS)皆能測試。
比較使用數(shù)字示波器和以誤碼技術(shù)為基礎(chǔ)的儀器針對眼圖波罩(Eye Diagram Mask)測試,考慮當(dāng)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(shù)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(shù)為基礎(chǔ)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(diǎn)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(jié)果約是一般使用數(shù)字示波器方式的100,000倍,這樣的取樣特點(diǎn)也隨著訊號的速度增加而增加,因?yàn)檎`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(dá)成,波罩測試對大部分生產(chǎn)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(shè)備量需求的成本。
抖動(Jitter)測試
目前在抖動量測對不同的產(chǎn)業(yè)或技術(shù)上已有許多不同的格式。舉例來說,在電信的標(biāo)準(zhǔn)需測試內(nèi)部抖動頻譜(Intrinsic Jitter Spectrum),抖動容限(Jitter Tolerance),抖動轉(zhuǎn)移(Jitter Transfer),而在數(shù)據(jù)通訊標(biāo)準(zhǔn)上大多測試決定抖動(Deterministic Jitter)與隨機(jī)抖動(Random Jitter),近來高速的數(shù)據(jù)通訊的抖動測試更與 ”Stressed Eye”有著密不可分的關(guān)系,因?yàn)閷Ω咚俚亩秳恿繙y時抖動內(nèi)容的復(fù)雜可藉由重復(fù)測試增加其準(zhǔn)確度。
- 誤碼分析(5464)
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2019-07-15 13:49:17
Keysight M8048A 現(xiàn)金回收 誤碼分析儀
Keysight M8048A 現(xiàn)金回收 誤碼分析儀歐陽R:***QQ:1226365851回收工廠或個人、庫存閑置、二手儀器及附件。長期銷售、維修、回收 高頻 二手儀器。溫馨提示:如果您
2021-09-09 10:29:41
Keysight M8048A 現(xiàn)金回收 誤碼分析儀
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2021-12-24 10:42:25
Linux如何查看系統(tǒng)提供的錯誤碼
在用Linux下寫C的代碼的時候,利用open、create函數(shù)總是會出現(xiàn)錯誤但是返回值為 -1 ,并不能定位錯誤在哪里,所以查看系統(tǒng)提供的錯誤碼就顯得特別有必要了需要包含頭文件并且定義一個 extern int errno 之后打印出來變量 errno 查看錯誤碼
2019-07-05 07:31:08
uPP數(shù)據(jù)出現(xiàn)誤碼
FPGA通過uPP接口向DSP傳輸數(shù)據(jù),如果不執(zhí)行數(shù)據(jù)處理部分的代碼,uPP數(shù)據(jù)完全正確,一旦執(zhí)行數(shù)據(jù)處理部分,uPP傳輸?shù)脑紨?shù)據(jù)就開始出現(xiàn)誤碼。請問可能的原因會是什么?
2019-09-12 11:25:40
供應(yīng)維修 誤碼率測試儀 Keysight N4960A
供應(yīng)維修 誤碼率測試儀 Keysight N4960A歐陽R:***QQ:1226365851溫馨提示:如果您找不到聯(lián)系方式,請?jiān)跒g覽器上搜索一下,旺貿(mào)通儀器儀回收工廠或個人、庫存閑置、二手儀器
2020-02-26 09:43:03
供應(yīng)閑置 誤碼測試儀 Agilent N5980A
隨機(jī)二進(jìn)制序列(PRBS)多項(xiàng)式和K28.5模式在低電壓差分信號(LVDS)或發(fā)射極耦合邏輯(ECL)·光學(xué)和電子注入錯誤(一次或可選的誤碼率)·閘門時間顯示錯誤的絕對數(shù)量和可選擇的門控位錯誤率的分析
2019-10-03 19:55:09
光模塊誤碼儀工作原理
內(nèi)的誤碼個數(shù),記錄存儲,計(jì)算這段時間內(nèi)的誤碼率,分析并顯示測試誤碼的結(jié)果,這就是誤碼測試儀的工作原理。誤碼率(BER)=在平均間隔內(nèi)計(jì)讀的出錯位數(shù)/在平均間隔內(nèi)被傳輸?shù)目偽粩?shù)誤碼測試儀的工作原理框圖為了對數(shù)
2020-07-25 14:06:39
出售回收Aeroflex艾法斯IFR 2030 2040 2050 2201 2201R測試儀手機(jī)測試儀
,頻率計(jì),校準(zhǔn)件,函數(shù)信號發(fā)生器,電源,GPIB卡,萬用表,衰減器等測試儀器公司擅長無線測試方案,可測試無線鼠標(biāo),無線鍵盤,無線遙控器,無線抄表,RFID,誤碼分析測試BER,手機(jī)外殼測試(合作伙伴
2020-05-26 19:07:10
回收DSO6014A[閑置\回收DSO6014A示波器回收]
,無線遙控器,無線抄表,RFID,誤碼分析測試BER,手機(jī)外殼測試(合作伙伴有三星手機(jī),黑莓手機(jī),以及該品牌的眾多代工廠),天線測試,路由器,信號放大器,濾波器測試,廣電產(chǎn)品,監(jiān)控產(chǎn)品等眾多電子產(chǎn)品的測試
2020-10-21 10:43:16
回收閑置 Keysight M8048A 誤碼分析儀
回收閑置 Keysight M8048A 誤碼分析儀歐陽R:***QQ:1226365851回收工廠或個人、庫存閑置、二手儀器及附件。長期 專業(yè)銷售、維修、回收 高頻 二手儀器。溫馨提示:如果您
2019-09-04 20:32:46
在labview自帶的psk模塊下增加誤碼率
labview的新手,想要在labview自帶的psk模塊下增加誤碼率的模塊,利用MT Calculate Ber 模塊??墒墙邮盏降?b class="flag-6" style="color: red">誤碼率一直0,1跳閃。因?yàn)閠rigger found那里的燈是一直跳閃的。當(dāng)燈亮?xí)r誤碼率為0。懇求大家能幫我看下我的程序。
2016-11-07 09:28:41
基于FPGA的高速誤碼測試儀該怎么設(shè)計(jì)?
誤碼分析儀作為數(shù)字通信系統(tǒng)驗(yàn)收、維護(hù)和故障查詢的理想工具,廣泛應(yīng)用于同軸電纜、光纖、衛(wèi)星及局間中繼等符合CEPT(European Confence of Postal and Telecommunications Administrations)數(shù)字系列通信系統(tǒng)傳輸質(zhì)量的監(jiān)測。
2019-10-14 08:06:23
多孔徑發(fā)射對大氣激光通信系統(tǒng)誤碼率的影響
率和光強(qiáng)閃爍的理論模型,并進(jìn)行MATLAB數(shù)值仿真。分析結(jié)果表明:在大氣激光通信系統(tǒng)中,通過采取多孔徑發(fā)射的方式,增加發(fā)射機(jī)孔徑數(shù)目,選用長波長的激光,能夠減小光強(qiáng)起伏對系統(tǒng)誤碼率的影響。而且,各發(fā)射機(jī)發(fā)出
2010-04-24 09:29:47
如何同時分析噪聲和抖動對誤碼的影響?
請問DPOJET的主要應(yīng)用領(lǐng)域?如何同時分析噪聲和抖動對誤碼的影響?測量SSC的時候需要注意什么問題?我如果關(guān)心DisplayPort的一致性測試,應(yīng)該怎么配置示波器和軟件?
2021-04-15 06:27:10
如何排除高誤碼?
影響5G峰值速率的因素總結(jié)起來有PDCCH Grant(時隙調(diào)度數(shù))、RB(頻域資源調(diào)度數(shù))、MCS(調(diào)制與編碼)、Rank(秩)、BLER(誤碼率)。今天我們主要討論如何排除高誤碼問題。
2021-03-04 08:30:12
怎么設(shè)計(jì)智能誤碼測試儀?
實(shí)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(biāo)準(zhǔn)通信信道,低速以一、二次群為主,高速可達(dá)SDH信道速率;且價格昂貴、體積偏大,不能用于測試實(shí)際工作
2019-08-20 07:24:37
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(shù)字(包括光通信)器件和系統(tǒng)的儀器。圖1傳統(tǒng)誤碼儀結(jié)構(gòu)框圖傳統(tǒng)誤碼儀由2大部分組成:1)碼型發(fā)生器。包括:時鐘源(可以采用內(nèi)時鐘或外時鐘),碼型產(chǎn)生組件(產(chǎn)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(guān)的外圍電路,實(shí)現(xiàn)誤碼測試功能,主控計(jì)算機(jī)可以通過FPGA內(nèi)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(jì)算機(jī)完成誤碼分析。
2021-05-08 06:13:47
求購MP2100A// Anritsu 誤碼儀
,相對于傳統(tǒng)的誤碼儀,采用MP2100A遠(yuǎn)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(fā)器。 *2 BER測量 誤碼率測量的縮寫,表示接收數(shù)據(jù)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(jìn)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(shè)備
2021-05-24 10:47:29
藍(lán)牙誤碼
我現(xiàn)在手里有一塊單從機(jī)的藍(lán)牙模塊,但是hc-05系列的,產(chǎn)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(shù)據(jù)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(shù)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(kuò)展的平臺,具有全面的軟件和測量套件,適用于半導(dǎo)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(dāng)?shù)亩▋r和出色的配置特性,這款全新的串行誤碼儀成為預(yù)算不寬裕的制造商和電信設(shè)備測試領(lǐng)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(diào)節(jié)幅度、偏置、邏輯閾值和端接等參數(shù),為接收機(jī)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(kuò)時光碼分多址系統(tǒng)誤碼率上限的研究
在對跳頻擴(kuò)時光碼分多址系統(tǒng)是否使用光學(xué)硬限幅器的誤碼率上限進(jìn)行理論分析的基礎(chǔ)上,通過仿真給出了誤碼率隨影響系統(tǒng)性能的各個參數(shù)以及有無光學(xué)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(tǒng)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(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
本文提出了一種使用FPGA 實(shí)現(xiàn)誤碼率測試的設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)方法。該設(shè)計(jì)可通過FPGA 內(nèi)建的異步串行接口向主控計(jì)算機(jī)傳遞誤碼信息,也可以通過數(shù)碼管實(shí)時顯示一段時間內(nèi)的誤碼率。文
2009-06-26 17:32:4655
誤碼性能與維護(hù)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(guān)的性能和告警事件 21.2 誤碼性能檢測的機(jī)理 31.3 OptiX iManager網(wǎng)管誤碼性能管理&nb
2009-08-03 10:39:551
多孔徑發(fā)射對大氣激光通信系統(tǒng)誤碼率的影響
大氣湍流所引起的光強(qiáng)閃爍會嚴(yán)重影響大氣激光通信系統(tǒng)的性能,導(dǎo)致系統(tǒng)誤碼率(BER)增加。通過Rytov近似理論給出系統(tǒng)誤碼率和光強(qiáng)閃爍的理論模型,并進(jìn)行MATLAB數(shù)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(shù)的概念入手,分析衛(wèi)星通信中載噪比、信噪比與誤碼率的關(guān)系,以及如何利用頻譜分析儀準(zhǔn)確測量接收衛(wèi)星信號的載噪比。測試分析結(jié)果表明:不能為降
2010-08-06 22:59:4233
基于系統(tǒng)總誤碼率的協(xié)同伙伴選擇算法
提出了一種基于系統(tǒng)總誤碼率的協(xié)同伙伴選擇算法。當(dāng)系統(tǒng)總發(fā)送功率一定時,通過系統(tǒng)誤碼率公式,采用帶CRC校驗(yàn)的DF協(xié)同通信的協(xié)同增益,來降低系統(tǒng)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(shè)計(jì)
在數(shù)字通信工程中,誤碼率是檢驗(yàn)數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備及其信道工作質(zhì)量的一個主要指標(biāo),給出了采用AT89C51單片機(jī)結(jié)合誤碼測試器DS2172實(shí)現(xiàn)簡單誤碼測試儀的設(shè)計(jì)。
2010-12-11 15:54:2528
測試誤碼率的簡單裝置
按照傳統(tǒng),數(shù)字接收機(jī)的接收質(zhì)量是用BER(誤碼率)來表示的。這一數(shù)值與在給定的周期內(nèi)接收到的錯誤碼成比例。一般來說,你可在實(shí)驗(yàn)室里測量BER,方法是把一個被偽隨機(jī)碼調(diào)
2006-03-24 13:13:521519
基于FPGA的誤碼性能測試原理方案
在數(shù)字通信系統(tǒng)的性能測試中,通常使用誤碼分析儀對其誤碼性能進(jìn)行測量。它雖然具有簡單易用、測試內(nèi)容豐富、誤碼測試結(jié)果直觀、準(zhǔn)確等優(yōu)點(diǎn),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(shè)計(jì)思想。
關(guān)鍵詞:誤碼儀 數(shù)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(shè)計(jì)
基于FPGA的2M誤碼測試儀設(shè)計(jì)
0 引言
無論是何種通信新業(yè)務(wù)的推出和運(yùn)營,都離不開強(qiáng)力有效且高可靠的傳輸系統(tǒng)。隨之而帶來的問題就是如何對系統(tǒng)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(shí)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(biāo)準(zhǔn)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(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
基于FPGA的新型誤碼測試儀的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
本文設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)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(shí)
2010-02-09 10:42:01876
基于ADμC7020及Si5040誤碼測試系統(tǒng)設(shè)計(jì)
長期平均誤碼率,簡稱誤碼率(BitErrorRate,BER),是光通信網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備的重要指標(biāo)之一。目前光通信網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備正朝著小型化、高頻率、高速率、大容量的方向發(fā)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(shè)計(jì)
誤碼測試儀是檢測通信系統(tǒng)可靠性的重要設(shè)備。傳統(tǒng)的誤碼測試儀基于CPLD和CPU協(xié)同工作,不僅結(jié)構(gòu)復(fù)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(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
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(jié)合FPGA 的特點(diǎn),采用全新的積分式鑒相結(jié)構(gòu),提出了一種新的誤碼測試方法,經(jīng)多次測試驗(yàn)證,方案可行,設(shè)計(jì)的系統(tǒng)穩(wěn)定。
2012-05-02 14:31:02807
最佳接收機(jī)誤碼率的兩種估算觀點(diǎn)
很多教材都是從統(tǒng)計(jì)的觀點(diǎn)討論分析了最佳接收機(jī)的誤碼率問題,統(tǒng)計(jì)的觀點(diǎn)認(rèn)為信道的噪聲是非帶限的高斯白噪聲,分析的過程也假設(shè)接收機(jī)非帶限。但是從實(shí)際和濾波的觀點(diǎn)來看,
2012-07-06 16:45:2226
SDH傳輸設(shè)備誤碼處理及分析
在SDH傳輸設(shè)備維護(hù)中,誤碼問題是經(jīng)常遇到的,誤碼的產(chǎn)生是由于碼元在傳輸過程中發(fā)生了衰變。因此,深刻理解和掌握誤碼事件對SDH設(shè)備維護(hù)工作具有至關(guān)重要的作用??偨Y(jié)誤碼產(chǎn)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(chǔ) 誤碼率(Bit error rate, BER)是用于評估傳輸數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)的系統(tǒng)的關(guān)鍵參數(shù)。 適用于誤碼率的系統(tǒng)包括無線數(shù)據(jù)鏈路,以及光纖數(shù)據(jù)系統(tǒng)、以太網(wǎng)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(jì)算
誤碼的產(chǎn)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(chǎn)生誤碼。噪音、交流電或閃電造成的脈沖、傳輸設(shè)備故障及其他因素都會導(dǎo)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(tǒng)中誤碼性能
誤碼性能是衡量系統(tǒng)優(yōu)劣的非常重要的指標(biāo),反映數(shù)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?jǐn)?shù)和誤碼秒百分?jǐn)?shù)來表示。
2018-03-08 09:15:0410170
誤碼率與誤比特率
在數(shù)據(jù)通信中,如果發(fā)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(fā)生了一個差錯。在一定時間內(nèi)收到的數(shù)字信號中發(fā)生差錯的比特率與同一時間所收到的數(shù)字信號的總比特數(shù)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(tǒng)中的光有源器件。為了滿足光有源器件產(chǎn)線上最快的測量速度,使用遠(yuǎn)程命令的閘門時間與傳統(tǒng)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(jìn)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(biāo)呢?
通信的目的是為了能夠?qū)⑿畔魉瓦^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(zhì)量。傳輸質(zhì)量就是體現(xiàn)在誤碼率這個指標(biāo)。因此仿真程序要得到的結(jié)論就是體現(xiàn)在誤碼率指標(biāo)上。
2018-09-27 17:48:3323074
以FPGA為核心的高速誤碼測試儀設(shè)計(jì)流程概述
誤碼分析儀作為數(shù)字通信系統(tǒng)驗(yàn)收、維護(hù)和故障查詢的理想工具,廣泛應(yīng)用于同軸電纜、光纖、衛(wèi)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(xì)資料介紹
RY1100 2Mbit/s誤碼測試儀適用于測量通信線路數(shù)據(jù)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(tǒng),N×64k信道傳輸參數(shù)測量及日常維護(hù)測試。
2020-05-28 08:00:001
信道編碼中的誤碼率曲線與編碼增益及編碼設(shè)計(jì)的誤碼率分析
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是信道編碼中的誤碼率曲線與編碼增益及編碼設(shè)計(jì)的誤碼率分析
2020-06-03 08:00:0014
簡略的講什么是誤碼率
誤碼率這方面涉及的知識點(diǎn)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(diǎn)! 在數(shù)據(jù)傳輸中,比特差錯(英語:bit errors)的數(shù)量就是接收到的信道
2020-10-22 17:02:507737
關(guān)于FPGA的誤碼測試儀研究與設(shè)計(jì)
誤碼率是反映數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備及其信道工作質(zhì)量的一個重要指標(biāo)。作為通信系統(tǒng)的可靠性測量工具,誤碼測試儀廣泛地
2021-04-22 15:01:533064
基于微機(jī)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)誤碼率測試儀的測試方案
當(dāng)需要對某個信道進(jìn)行誤碼率測試時,在通信的兩端要同時將數(shù)據(jù)終端的收發(fā)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(fù)線路狀態(tài)要對電纜進(jìn)行兩次插拔,既費(fèi)時又費(fèi)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(shù)據(jù)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(shù)語是“比率"而不是“比例"。它測量的是單位時間內(nèi)的比特誤碼數(shù)。
2023-02-23 14:40:281816
誤碼儀MP1800A安立維修無法開機(jī)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(jī)。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(shí)驗(yàn)室 | 信號分析——誤碼率測試儀
眾所周知在計(jì)算機(jī)語言中所有的信息會轉(zhuǎn)化為由0和1組成的數(shù)字進(jìn)行存儲和傳輸“誤碼”指的是數(shù)字信號傳輸過程中出現(xiàn)了錯誤的數(shù)字或與源碼不匹配的數(shù)字舉個例子假設(shè)小編給領(lǐng)導(dǎo)發(fā)的信息是0001然而領(lǐng)導(dǎo)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(shè)計(jì)案例
誤碼儀(Error Code Monitor)是一種用于檢測和識別數(shù)據(jù)傳輸中發(fā)生的錯誤的測試設(shè)備。下面是一般誤碼儀的使用方法:
1. 連接設(shè)備:將誤碼儀與需要進(jìn)行測試的數(shù)據(jù)傳輸設(shè)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(qiáng)度與背景噪聲的強(qiáng)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(shè)備等的影響,造成信號變?nèi)酰瑫r背景噪聲也會干擾信號
2023-09-20 17:41:352508
基于H.264/AVC的多參考幀時域誤碼掩蓋
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于H.264/AVC的多參考幀時域誤碼掩蓋.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-10-08 10:33:520
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