ГОСТ 26783-85

ОбозначениеГОСТ 26783-85
НаименованиеИзмерители коэффициента ошибок в системах передачи с временным разделением каналов. Типы и основные параметры
СтатусДействует
Дата введения06.30.1987
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС33.040.20
Текст ГОСТа


ГОСТ 26783-85

Группа Э02



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР



ИЗМЕРИТЕЛИ КОЭФФИЦИЕНТА ОШИБОК В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ С ВРЕМЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ

Типы и основные параметры

Error rate meters for time-division
multiplex transmission systems.
Types and basic parameters

ОКП 665857

Cрок действия с 01.07.87
до 01.07.92*
____________________
* Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93
Межгосударственного Совета по стандартизации,
метрологии и сертификации. (ИУС N 5-6, 1993 год).
- Примечание "КОДЕКС".

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1985 г. N 4480

Настоящий стандарт распространяется на измерительные приборы, предназначенные для измерения коэффициента ошибок () в системах передачи ЕАСС с временным разделением каналов.

Стандарт устанавливает типы и основные параметры измерителей коэффициента ошибок (ИКО), технические задания на разработку которых утверждены после 01.01.86 г.

Стандарт не распространяется на ИКО:

встраиваемые в другие изделия и не имеющие выходов и отсчетных устройств;

предназначенные для работы в каналах передачи данных;

предназначенные для поверки средств измерения.

Термины, применяемые в стандарте, - по ГОСТ 16263-70, ГОСТ 22348-77, ГОСТ 22670-77 и справочному приложению к настоящему стандарту.

1. ТИПЫ

1.1. По методу измерения значения коэффициента ошибок устанавливают два типа ИКО:

ИKO-1 - средство измерения методом сравнения единичных элементов цифрового измерительного сигнала с единичными элементами цифрового сигнала генератора псевдослучайной последовательности;

ИКО-2 - средство измерения методом совпадения единичных элементов в структуре цифрового сигнала электросвязи.

В состав ИКО-1 должен входить генератор испытательной псевдослучайной последовательности.

1.2. В ИКО-1 и ИКО-2 должна быть предусмотрена индикация:

наличие входного сигнала;

наличие ошибок;

режим счета;

переполнение счетчика ошибок.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Основными параметрами ИКО являются:

номинальные значения скоростей передачи измеренного цифрового сигнала;

вид кода измерительного цифрового сигнала;

пределы измерения значений коэффициента ошибок ;

число ошибок измеряемых ИКО, за регламентированный интервал времени измерения ;

интервал времени измерения числа ошибок ;

пределы измерения процента временных интервалов, в течение которых не превышает допустимое значение;

число односекундных интервалов, в течение которых фиксируются ошибки;

число односекундных интервалов, в течение которых отсутствуют ошибки;

параметры импульсов измерительного цифрового сигнала;

вид испытательной псевдослучайной последовательности (ПСП) и число элементов в одном периоде ПСП (только для ИКО-1);

пределы нормированных значений при работе ИКО в режиме самопроверки;

форма представления результата измерения ;

метрологические характеристики ИК

О.

2.2. Значения основных параметров приведены в табл.1.

Таблица 1


Параметр


Значение параметра

ИКО-1

ИКО-2

Номинальные значения скоростей передачи измерительного цифрового сигнала, кбит/с

Номинальные значения скоростей выбирают из ряда: 64, 480, 512, 704, 1024, 2048, 8448, 34368, 139264.

Номинальные значения скоростей для обеспечения соответствия с выбранной структурой линейного кода указывают в ТУ на ИКО конкретного типа

Нестабильность номинальной скорости передачи измерительного цифрового сигнала указывают в ТУ

-

Вид кода цифрового сигнала

Требования к виду кода указывают в ТУ

Пределы измерения значений

10-10

10-10

Допускается для низкоскоростных систем передачи уменьшение верхнего предела значений до 10

0-99999

-

Число ошибок , измеряемых ИКО, за регламентированный интервал времени измерения , бит

Увеличение емкости счетчика до 9999999 указывают в ТУ

-

Интервал времени измерения числа ошибок, с

выбирают из ряда значений, кратных 10 (10, 10, 1, 10, 10, 10)

-

Должна обеспечиваться возможность ручного пуска и остановки счетчика ошибок

Пределы измерения процента временных интервалов, в течение которых не превышает допускаемое значение, , %

0-100

,

где - суммарное время, в течение которого не превышает допускаемое значение

Пределы для конкретных типов ИКО определяют в соответствии с пределами значений и скоростью передачи

-

Число односекундных интервалов, в течение которых фиксируются ошибки

Число односекундных интервалов подсчитывают в интервале времени от 1 мин до 24 ч (от 60 до 86400 с)

-

Число односекундных интервалов, в течение которых отсутствуют ошибки

При номинальной скорости 64 кбит/с подсчитывают одновременно число односекундных интервалов, в течение которых фиксируются ошибки, и число односекундных интервалов, в течение которых отсутствуют ошибки.

-

Для остальных скоростей подсчитывают число односекундных интервалов, в течение которых фиксируются ошибки

Параметры импульсов измерительного цифрового сигнала

Требования к уровням и форме импульсов указывают в ТУ

Перечень параметров импульсов сигнала - по научно-технической документации, утвержденной в установленном порядке

Вид испытательной ПСП и число элементов в одном периоде испытательной ПСП

Определяют порядком чередования символов "1" и "0" в выражении

-

,

где - знак суммирования по модулю два;

, - ПСП на выходах ячеек сдвигающего регистра генератора ПСП, имеющих порядковые номера , ;

- номер ячейки сдвигающего регистра, на которую по цепи обратной связи подается суммарный сигнал

,

где - номер последней ячейки в сдвигающем регистре генератора ПСП принимает значения:

=11 (=11, =9, =1)

=15 (=15, =14, =1)

=23 (=23, =18, =1)

Значение выбирают в зависимости от номинальной скорости передачи и указывают в ТУ

Пределы нормированных значений при работе ИКО в режиме самопроверки

10-10

10

Форма представления результата измерения

где , - значащая цифра результата измерения коэффициента ошибок

- показатель степени

Метрологические характеристики ИКО: характеристики систематической и случайной составляющей погрешности всех типов ИКО для нормальных и рабочих условий применения

Требования к метрологическим характеристикам ИКО указывают в ТУ с учетом доверительной вероятности и точности измерения.

Требования должны соответствовать ГОСТ 8.011-72, ГОСТ 8.009-84 и ГОСТ 22261-82

2.3. Приборы ИКО-1, предназначенные для работы в автоматизированных измерительных комплексах, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 26.003-80.

2.4. Требования к сопряжению ИКО с устройствами, регистрирующими результаты измерений, указывают в ТУ.

2.5. Условия эксплуатации ИКО должны соответствовать указанным в табл.2.



Таблица 2


Воздействующие факторы


Значение воздействующих факторов

ИКО-1

ИКО-2

Повышенная температура среды, °С

рабочая

40

50

предельная

50

50

Пониженная температура среды, °С

рабочая

5

-30

предельная

-50

-50

Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)

86-107

73-107

(650-800)

(460-800)

Относительная влажность, %

90
(при температуре 25 °С)

90
(при температуре 30 °С)


ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное


ПОЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ


Термин


Пояснение

Измеритель коэффициента ошибок первого типа ИКО-1

Измерительные приборы, в которых выделение ошибок осуществляется при поэлементном сравнении испытательного сигнала с образцовым сигналом.

Примечание. ИКО-1 - стационарные приборы

Измеритель коэффициента ошибок второго типа ИКО-2

Измерительные приборы, в которых выделение ошибок осуществляется при обнаружении нарушений алгоритма кода в измерительном сигнале.

Примечание. ИКО-2 - переносные приборы

Текст документа сверен по:

М.: Издательство стандартов, 1986

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 14857-76

    ГОСТ 17422-82

    ГОСТ 20768-75

    ГОСТ 16121-86

    ГОСТ 22933-88

    ГОСТ 22936-78

    ГОСТ 22935-88

    ГОСТ 22934-88

    ГОСТ 24001-80

    ГОСТ 24736-81

    ГОСТ 21656-76

    ГОСТ 25202-82

    ГОСТ 25007-81

    ГОСТ 25805-2000

    ГОСТ 25807-2000

    ГОСТ 25830-83

    ГОСТ 22937-78

    ГОСТ 25244-82

    ГОСТ 26315-84

    ГОСТ 23595-79

    ГОСТ 26537-85

    ГОСТ 24734-81

    ГОСТ 26557-85

    ГОСТ 26631-85

    ГОСТ 26556-85

    ГОСТ 26532-85

    ГОСТ 25873-83

    ГОСТ 27049-86

    ГОСТ 28324-89

    ГОСТ 19654-74

    ГОСТ 27232-87

    ГОСТ 28675-90

    ГОСТ 28384-89

    ГОСТ 28816-90

    ГОСТ 28449-90

    ГОСТ 28749-90

    ГОСТ 26886-86

    ГОСТ 5237-83

    ГОСТ 5.924-71

    ГОСТ 32068-2013

    ГОСТ 5238-81

    ГОСТ 8850-80

    ГОСТ 28838-90

    ГОСТ 67-78

    ГОСТ 8591-76

    ГОСТ EN 50065-2-2-2014

    ГОСТ EN 50065-2-3-2014

    ГОСТ Р 50778-95

    ГОСТ Р 50822-95

    ГОСТ Р 50914-96

    ГОСТ Р 50915-96

    ГОСТ Р 51026-97

    ГОСТ 33897-2016

    ГОСТ Р 51384-99

    ГОСТ Р 51826-2001

    ГОСТ Р 52235-2004

    ГОСТ Р 52236-2004

    ГОСТ Р 56553-2015

    ГОСТ Р 56554-2015

    ГОСТ Р 56555-2015

    ГОСТ Р 56556-2015

    ГОСТ Р 51028-97

    ГОСТ Р 56571-2015

    ГОСТ Р 56572-2015

    ГОСТ Р 56602-2015

    ГОСТ IEC 61107-2011

    ГОСТ Р 50668-94

    ГОСТ Р 58240-2018

    ГОСТ Р 58239-2018

    ГОСТ Р 58241-2018

    ГОСТ Р 58238-2018

    ГОСТ Р 58467-2019

    ГОСТ Р 58468-2019

    ГОСТ Р 58469-2019

    ГОСТ Р 58470-2019

    ГОСТ Р 58471-2019

    ГОСТ Р 58747-2019

    ГОСТ Р 58242-2018

    ГОСТ Р 58749-2019

    ГОСТ Р 58748-2019

    ГОСТ Р 58746-2019

    ГОСТ Р 58750-2019

    ГОСТ Р 58751-2019

    ГОСТ Р 59317-2021

    ГОСТ Р 59318-2021

    ГОСТ Р 59316-2021

    ГОСТ Р 59319-2021

    ГОСТ Р 59320-2021

    ГОСТ Р 59484-2021

    ГОСТ Р 59485-2021

    ГОСТ Р 59486-2021

    ГОСТ Р 59315-2021

    ГОСТ Р 59487-2021

    ГОСТ Р 70065-2022

    ГОСТ 21655-87

    ГОСТ Р 70300-2022

    ГОСТ Р 70299-2022

    ГОСТ Р 70301-2022

    ГОСТ Р 70302-2022

    ГОСТ Р 70304-2022

    ГОСТ Р 70303-2022

    ГОСТ Р 70305-2022

    ГОСТ Р 70184-2022

    ГОСТ Р ИСО 17261-2014

    ГОСТ Р МЭК 61850-7-4-2011

    ГОСТ 26113-84

    ГОСТ Р 54958-2012

    ГОСТ Р 58166-2018

    ГОСТ IEC 61142-2011

    ГОСТ 16600-72