[发明专利]一种误码测试方法、装置,存储介质及电子装置在审
申请号: | 201911417548.5 | 申请日: | 2019-12-31 |
公开(公告)号: | CN113132172A | 公开(公告)日: | 2021-07-16 |
发明(设计)人: | 张理维 | 申请(专利权)人: | 中兴通讯股份有限公司 |
主分类号: | H04L12/26 | 分类号: | H04L12/26;H04L1/00 |
代理公司: | 深圳鼎合诚知识产权代理有限公司 44281 | 代理人: | 薛祥辉 |
地址: | 518057 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 测试 方法 装置 存储 介质 电子 | ||
本发明提供了一种误码测试方法、装置,存储介质及电子装置,其中误码测试方法包括:在误码检测器件中生成模拟码流,将模拟码流中的有效载荷中的数据用PRBS码流填充,根据所述光电器件工作的业务类型,将所述业务类型对应的特征比特位插入所述模拟码流中的对应位置,对所述模拟码流进行误码检测获得误码信息。通过本发明,解决了验证光电器件特性时需同时使用误码仪和业务表进行测试,使得仪表资源投入大,处理复杂,测试周期长,提高了误码检测的效率,减小了检测成本。
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种光电器件的误码测试方法、装置,存储介质及电子装置。
背景技术
光电器件评估测试中,误码仪或者任意波形发生器作为标准信号源是作为激励源的必选项。在器件级系统集成后,在光模块级别要做业务层级的系统传输性能分析,要用到业务表作为一致性测试中业务分析的评判依据。业务表在802.3协议以太网业务和ITU-T帧结构分析中,误码测试是核心的一项测试,这是系统集成后性能验证的最终目的。
随着50G 4电平幅度调制(4Pulse Amplitude Modulation,简称为PAM4)、12.5GPAM4和56GPAM4等业务类型被市场选择,进入实际应用阶段,链路纠前误码大于1.0E-8是常态化场景,KR4(Reed-Solomon Codes,RS(528,514),即里所码(528,514))和KP4(Reed-Solomon Codes,RS(544,514),即里所码(544,514))等前向纠错码(Forward ErrorCorrection,简称为FEC)的纠错能力分析是业务表的主要功能。
业务表中对业务纠错能力的分析基础是FEC纠错算法,一般以误码率来量化FEC纠错能力,误码率指的是接收的错误bit数/接收的总bit数的比值。实际应用中,误码率分布分析配合误码率绝对值分析才是链路误码性能的完整描述。
业务表的误码分析的核心就是在完整帧结构下,借助FEC实际纠错算法判定实际业务在链路上的传输性能,即纠错能力。但验证光电器件特性时需同时使用误码仪和业务表进行测试,以验证链路的FEC纠错能力,使得仪表资源投入大,处理复杂,测试周期长。
发明内容
本发明实施例提供了一种在误码仪中模拟实现业务处理功能的方法及装置,以至少解决相关技术中验证光电器件特性时需同时使用误码仪和业务表进行测试,使得仪表资源投入大,处理复杂,测试周期长的问题。
根据本发明的一个实施例,提供了一种误码测试方法,包括:
根据所述光电器件工作的业务类型,生成模拟码流,其中,所述模拟码流中的有效载荷中的数据用伪随机二进制序列(pseudo-random binary sequence,简称为PRBS)码流填充,所述模拟码流中其他位置用所述业务类型对应的特征比特位填充;
对所述模拟码流进行误码检测获得误码信息。
根据本发明的另一个实施例,提供了一种误码测试装置,包括:
码流生成模块,用于根据所述光电器件工作的业务类型,生成模拟码流,其中,所述模拟码流中的有效载荷中的数据用PRBS码流填充,所述模拟码流中其他位置用所述业务类型对应的特征比特位填充,也包括码流测试模块,用于检测所述模拟码流的误码信息。
本发明的实施例还提供了一种计算机可读的存储介质,该计算机可读的存储介质包括存储的误码检测程序,其中,上述误码检测程序运行时执行上述任一项所述的方法。
本发明的实施例还提供一种电子装置,包括存储器和处理器,其特征在于,存储器中存储有误码检测计算机程序,处理器被设置为运行所述计算机程序以执行上述任一项方法中的步骤。
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