一、 概述 话路特性分析仪包含A-A、A-D、D-A、D-D测试模块,能进行“全通道”模拟测试、“半通道设备编码侧”测试、“半通道设备解码侧”测试、“数字接口到数字接口”测试。 话路特性分析仪可测试“电平”、“频率特性”、“电平特性”、“量化失真”、“空闲噪声”、“路际串话”、“回波损耗”、“纵向转换损耗”、“纵向转换转移损耗”等九大参数。根据不同的被测设备,所能测试的参数有所不同。 二、 测试应用 2.1 电平 电平又称净衰耗电平,正确的传输电平值是保证通话质量良好的基本条件之一,也是保证电路稳定,不发生振鸣的主要条件,又是其他指标能达到要求的基础。产生偏差的原因:少许的偏移原因为话路、PCM通道电平变化及编译码器、参考电源变化;严重偏差原因多为衰耗器、编译码器障碍等。 测试方法 在手动方式及自动方式,仪表信号发生器的缺省输出为1020Hz、-10dBm0 ,可调整。仪表接收器的结果显示为实测电平值(假定此值为RdBm0),当发送电平为-10dBm0时,判定电平指标合格与否的判据为: l 4W :︳R-(-10)︳≤ 0.6 l 2W :︳R-(-10)︳≤ 0.8 2.2 频率特性 频率特性(又称衰减频率特性、增益随频率变化、衰减频率失真),频率特性主要考察话路低通滤波器的幅频特性,以-10 dBm0/1020Hz的衰减为参考点,依次改变信号源频率,其它频点衰减与参考点衰减的差值应在ITU标准模板区内。增益随频率变化愈小,电话声音的清晰度和自然度就愈好。其对话音传输影响不大,它可使传真信号亮度发生变化,图像可能出现小条和斑点。产生偏差的原因:主要是模拟电路中的放大器、滤波器及混合线圈的频率失真。 测试方法 在手动方式测试频率特性时,发生器的缺省输出信号电平为-10dBm0,可调整。测试前,先将信号频率调整为1020Hz,再按下 “基准调零”按钮,此时测试基准调零,测试结果显示值应为“0”dB,然后,改变输出信号的发送频率,直接读取测试结果。测试结果合格与否,直接与ITU-T模板比较即可。 在自动测试方式,无须人工干预,直接完成测试。 2.3 电平特性 电平特性(又称振幅特性),是增益随输入电平变化的指标,主要反映的是被测设备增益的非线性。仪表信号源应是用1020Hz正弦信号,电平在-55~+3dBm0范围内调整。产生偏差的原因:在小信号区,主要是由于抽样量化造成的;在大信号区,主要是由于放大器等模拟电路和编码过载造成的。 测试方法 在手动方式测试电平特性时,发生器的缺省输出信号频率为1020Hz,可调整。测试前,先将发生器的输出信号电平调整为-10dBm0,再按下 “基准调零”按钮,此时测试基准调零,测试结果显示为“0”dB,然后,改变输出信号的发送电平,直接读取测试结果,将测试结果直接与ITU-T模板比较,即可以判断合格与否。 在自动方式测试电平特性时,无须人工干预,直接完成测试。 2.4 量化失真 量化失真(又称总失真),主要反映PCM设备的编解码器(包括抽样、量化、编码和滤波)质量的好坏。它与信号有很强的相关性,因此它是PCM通信中特有的一项指标。它是在信号存在时才会有的一种失真,另外它还具有不同的测试信号有不同的失真这一特点。测试结果为信号与总失真之比S/N,即信噪比。本机量化失真的测试方法为正弦法。 测试方法: 正弦法:在手动方式,发生器缺省输出信号频率为1020Hz,可调整。测试方法为:调节输出信号的发送电平,直接读取测试结果,再与ITU-T模板比较即可判断结果合格与否。自动测试无须人工干预,直接完成测试。 2.5 空闲噪声 空闲噪声是音频通道未被占用,即无业务状态下的噪声。噪声来源主要为设备的热噪声、串杂音、空载编码噪声、抽样脉冲泄漏噪声、电源干扰等引起的噪声,但不包括路际串话引起的噪声,所以在测试时,30个话路都要处于无业务状态。空闲噪声形成背景噪声,对通话有影响,使得传真图像白底面混入黑斑,黑色部分混入白斑。产生噪声的原因:编码器输入端的各种噪声经编码形成空载噪声,以及译码后的电路和译码期间产生的噪声所形成的混合物。 测试方法: 在手动方式及自动方式,发生器的输出端口被设置为一个匹配终端阻抗,故在测试时,无须另找匹配终端阻抗。测试结果直接读取,指标合格与否,直接与ITU-T的标准比较即可。 2.6 路际串话 系指某一路的通话信号传到邻路或串到其他话路而对被串话路形成干扰,使主串话路的通话内容失密。产生串话的原因:编码器工作点飘移和解码量化失准可产生串话,但一般甚小,故单路编译码方式串话指标良好。群路编译码的PCM通道保持放大电路尤可产生串话。 测试方法: 串话的测试与前面讲述的性能指标测试方法不同,串话测试在主串和被串通路上进行,发出信号的通路称为主串通路,受干扰的通路称为被串通路。在主串通路上发送信 号,在被串通路上接收测试。 2.7 回波损耗 模拟接口的回波损耗又称反射衰减,它是为保证接口两侧发送和接收匹配良好而规定的。接口的实际阻抗值总与标称值有所差别,通常用反射系数表示: r=| ZN-ZX | / | ZN+ZX | 式中:ZN=标称阻抗,ZX=实际阻抗 当ZN=ZX时,匹配最好,信号通过接口时无反射,能量得到最有效的传递,此时r=0,而回波损耗: br=20lg(1/r)=¥ 回波损耗指标: 二线: br > 12dB(300~600Hz) br > 15dB(600~3400Hz) 四线发:br > 20dB(300~3400Hz) 四线收:br > 20dB(300~3400Hz) 2.8 纵向平衡衰减 纵向平衡衰减是衡量PCM通路输入口或PCM通路输出口的对地平衡程度的指标。PCM通路输入、输出口与交换机或用户连接,接线较长就会受到外界电磁干扰,如强电干扰可能感应线对上纵向电压或纵向电流,若音频接口处对地平衡度高这种纵向干扰在音频口影响就小,反之就大。 纵向平衡衰减可用纵向转换损耗和纵向转换转移损耗表示。用纵向转换损耗测试PCM通路输入口平衡特性,用纵向转换转移损耗测试PCM通路输出口平衡特性。 二线:音频接口纵向平衡衰减为 300~600HZ > 40dB 600~2400HZ > 46dB 2400~3400HZ > 41dB 四线:音频输入口与音频输出口纵向平衡衰减为 300~2400HZ > 46dB 2400~3400HZ > 41dB
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