DMD20操作手册Word文件下载.docx

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DMD20操作手册Word文件下载.docx

SpectrlMsk,设为INTELSAT0.35

功率补偿:

COMPENSATION,一般设为0.0

c.ODU-BUC设置:

FSK通信:

FSKCOMMS,忽略。

本振频率:

LOFREQ(MHz),本系统为15450MHZ

本振位置:

OSCSIDEBAND,本系统为HIGHSIDEBAND

BUC本振:

10MHZBUCREF,设为ENABLED.

BUC电压:

BUCVOLTAGE,设为ENABLED.

低压门限:

LOWALARMTHRSH,设为40.0Volts.

高压门限:

HIALARMTHRSH,设为52.0Volts.

低电门限:

LOWALARMTHRSH,设为0.00AMPS.

高电门限:

HIALARMTHRSH,设为2.50AMPS.

发射延迟:

CARRDLY(SEC),设为000.

d.MODData设置:

DATA

速率设置:

DataRate,自动设为2048Kbps.

符号率 

:

SymbolRate,MODEM自动计算.

码率设置:

INNERFEC,检查是否为VIT3/4.

差分控制:

DiffCoding,检查是否为ENABLE.

扰码选择:

ScramblerSel,检查是否为V35(IESS).

扰码控制:

ScramblerCtrl,检查是否为ENABLE.

帧类型 

SATFraming,检查是否为IDR96K.

地面帧 

TERRFRAMING,忽略

数据反转:

DataPolarity按系统要求设置.一般为INVERTNONE

ESC报头:

ESCOVERHEAD,设为VOICEX2

e.发射数据端口设置:

Interface>

TXSetup

时钟代号:

CircuitID,可忽略.

接口类型:

TerrInterface,选择G.703.E1.Unbal并确认.

发射时钟:

TXClkSrc,检查是否为SCTE.

时钟极性:

TXClkPol,按系统要求设置,一般设为Auto

内时钟源:

SCTCLKSRC,一般为Internal 

2接收端设置:

a.快速配置:

STRAPCODE,选择032并确认.

b.DEMODIF设置:

Demodulator>

DemodIF

接收频率:

下行频率:

DWLINKFREQ(MHz),按系统要求设置.此处为实际频率

Spectrum,按系统要求设置.一般为NORMAL.

解调方式:

Modulation,检查是否为QPSK.

SpectrlMsk,设为INTELSAT.

扫描带宽:

SweepRange,一般设为25Khz.

扫描延时:

SwpDelay,一般设为0000.0sec.

重捕带宽:

ReAcqSweep,一般设为500Hz

临频功率:

ADJCARRIERPWR,一般设为NORMAL

快速捕获:

FASTACQUISITION,一般设为ENABLED

输入门限:

INPUTLVLTHRSH,一般设为 -90.0

EBNO门限:

EB/NOALARM,一般设为 0.1dB.

LOFREQ(MHz),本系统为11300MHZ

OSCSIDEBAND,本系统为LOWSIDEBAND

LNB本振:

电压选择:

VOLTAGESELECT,设为15Volts

LNB电压:

LNBVOLTAGE,设为ENABLED.

LOWALARMTHRSH,设为10.0Volts.

HIALARMTHRSH,设为22.0Volts.

d.DEMODData设置:

DemodData

DataRate,自动设为2048Kbps.

SymbRate,MODEM自动计算.

DiffCoding,检查是否为ENABLED.

解扰选择:

ScramblerSel, 

检查是否为V35(IESS).

解扰控制:

ScramblerCtrl, 

检查是否为Enable.

SATFraming, 

检查是否为IDR.

地面帧:

忽略

e.接收数据端口设置:

RXSetup

Circuit 

ID,可忽略.

TERRInterface,选择G.703.E1.Unbal并确认.

缓冲大小:

BuffSize,按系统要求设置,一般设为32毫秒.

缓冲时钟:

BufferCLKSRC>

SCT3of3.(此设置为特殊设置,见后页)

ClkPolarity,按系统要求设置,一般设为Normal

f.接收数据端口设置:

.

BuffClkSRC, 

SCT 

of 

3(时钟总数)

当前工作时钟, 

3为该时钟(SCT)的时钟级别

解释:

DMD20支持多种缓存器时钟方式,远端站采用3种时钟.EXTBNC,RXSAT和SCT.其中EXTBNC优先级别最高,RXSAT其次,SCT为最低.

设置时,

1.按ENTER键进入,移动光标至时钟总数位置,将时钟总数更改为3,然后按ENTER确认.

2.按ENTER键进入,右移光标至时钟级别处(即第一个数字处),然后上下移动光标,直至EXTBNC出现,右移光标至时钟级别处,按1,然后按ENTER确认.

3.按ENTER键进入,右移光标至时钟级别处,然后上下移动光标,直至RXSAT出现,右移光标至时钟级别处,按2,然后按ENTER确认.

4.按ENTER键进入,右移光标至时钟级别处,然后上下移动光标,直至SCT出现,右移光标至时钟级别处,按3,然后按ENTER确认.

5.按ENTER键进入,右移光标至时钟级别处,然后上下移动光标,检查时钟设置是否正确,如不正确,重新进行上述2-4步操作.见下页正确的时钟设置示意.

g.接收数据端口设置:

正确时钟设置应该为:

SCTE1of 

3

RXSAT2of3

SCT3of3

后向告警屏蔽:

ALARMS>

BACKWARDALARMS

IDR1SATCNTRL,设为FRCOFF(TX=PASS)

IDR2SATCNTRL,设为FRCOFF(TX=PASS)

IDR3SATCNTRL,设为FRCOFF(TX=PASS)

IDR4SATCNTRL,设为FRCOFF(TX=PASS

配置参数存储与调用:

System>

Config

将出现:

Current>

Config2

DMD20内部有10个配置存储器,分别为Config1到Config10,还有一个就是Current.Current存储的是当前DMD20运行所用的配置参数.

Config1到Config5可存储不同的配置,方便用户进行DMD20的快速配置.并可进行配置间的复制.例:

A.将当前的配置存储于Config2中:

进入上述菜单后选择两边的参数表直至出现:

Current>

按ENTER键后即可完成操作.

B.将Config2的参数调出使用:

Config2>

Current

按ENTER键后即可完成操作.

DMD20设备故障判断

测试手段

环路测试-主要用于检测MODEM

误码测试-主要用于检测信道质量

CW–用于信道测试

获取告警信息

告警信息读取

常见故障:

接收告警

数据接口部分

TX和RXMinorAlarm

复帧同步告警MrfSyncAlarm

环路测试设置:

进入TEST>

LOOPBACKS

按测试目的选择测试方式.可选:

TxTerr-发射本地环回模式(主要测试手段)

RxTerr 

-接收本地环回模式(主要测试手段)

Tx/RxTerr-同时打开上述两个测试模式

IF 

中频环回模式

None–关闭测试,MODEM正常工作.

发射本地环回模式(主要测试手段):

数据由接口进入后直接由输出口送出.主要用于与地面接口的联接测试.

接收本地环回模式:

本地MODEM将接收到的数据经基带数据处理后由调制器发回.可用于卫星信道测试.

中频环回模式(主要测试手段):

数据经调制器直接输入本地解调器后输出.用于测试本地MODEM的功能.

发射/接收本地环回模式:

本地MODEM将接收到的数据经基带处理后由调制器发回.

同时本地数据由接口进入后直接由输出口送出.

发射/接收基带环回模式:

本地MODEM将接收到的数据直接由调制器发回.

同时本地数据由接口进入后经基带处理后由本地输出口送出.

误码测试设置与结果检查:

测试设置:

进入TEST>

2047Test(测试前需确认端口无任何告警)

按测试目的选择测试方式.可选:

Tx 

打开调制器误码测试序列

Rx 

打开解调器误玛测试功能

Tx/Rx 

-同时打开上述两个测试模式

None–关闭测试,MODEM正常工作

2047InsertErrors

设置插入误码的个数(0000-9999),确认将插入到发射误码序

结果检查:

2047Errors(2047TestRX打开时有效)

显示接收到的误码个数.

2047BER(2047TestRX打开时有效)

显示测试的误码率BER

Clear2047

确认后将清除误码记录,并重新开始误码测试记录

误码测试方法建议:

1.本地上下行信道测试:

打开2047TX/RX,设置Demodulator接收本地Modulator所发射的载波.

2.本地加远端上下行信道测试:

A.打开本地2047TX/RX,将远端MODEM设置为接收本地环回或接收基带环回模式.检查本地MODEM的2047测试结果.

B.打开本地和远端MODEM的2047TX/RX,检查两个MODEM的2047结果.

2047误码测试重要提示:

1.不能在G.703.U.E1下测试:

如接口为G.703.U.E1则时钟为外时钟SCTE,且不可更改,将影响测试效果.

2.不能在DROP&

INSERT模式下测试:

此时的数据传输会因成帧受到影响.如需测试DROP&

INSERT情况下的信道质量,可采取外挂误码仪的方法进行测试.

3. 

建议测试方法:

将接口类型改为V.35,使用内时钟SCT.

Interface>

TXSetup>

TxType>

V.35

TxClock>

SCT

TXD&

I>

Disable

RXSetup>

RxType>

RXD&

CW测试设置:

(纯载波测试,用于功率和极化的检查. 

Carrier

CW 

MODEM将发射纯载波

Normal–MODEM将发射正常载波

常见故障:

Modem不能锁定接收载波

1、接收异常

解决办法:

检查线缆连接

2、接收载波电平过低或过高

检查线缆连接,ODU下行增益设置正确与否。

可用频谱仪监测接收电平是否落于Modem解调电平动态范围之内(-25~-55dBm).

3、接收载波频偏大于捕获带宽

检查接收捕获带宽是否适合当前系统的工作。

30kHz为接收捕获带宽的标准设置满足于大多数频偏。

捕获载波之后,可从面板中读出实际接收频偏的大小。

4、与发射载波不相附

检查接收参数的设置,是否和对端调制器相同。

A.TX和RXMinorAlarm

表示地面设备的数据或时钟未被MODEM检测到.应检查接口参数设置是否与地面设备一致.确认地面设备已开启.检查连接电缆.可用发射本地环回模式配合地面设备检查接口的连接.

B.复帧同步告警MrfSyncAlarm

表示未接收到对方MODEM帧同步信息.

检查双方MODEM的配置,确认对方地面设备是否开启.重点检查扰码设置.

另:

可用IF中频环回模式检查本地MODEM的状态.

告警:

FPGACFG发射FPGA硬件故障

DSPCFG发射DSP硬件故障

SCTClockPLL发射SCT内部时钟错误

SYMClockPLL发射SYM符号时钟错误,(数据时钟设为SCTE时)长亮报警意味地面数据输入时钟不正确 

LBSynthPLL发射L_Band板频率综合器未锁定

IFSynthPLL发射IF_Band板频率综合器未锁定

EthernetWAN 

以太网广域口中断

FPGACFG接收FPGA硬件故障

DSPCFG接收DSP硬件故障

SIGNALLOCK解调板不能锁定载波

FRAMELOCK帧结构单元不能同步

MULTIFRAMELOCK帧结构单元不能同步

LBSynthPLL接收L_Band板频率综合器未锁定

IFSynthPLL接收IF_Band板频率综合器未锁定

TERRCLKACT地面时钟告警

TERRDATAACT地面数据告警

TXTERRAIS地面数据AIS告警

DnIFRAMELOCKDnI帧结构单元不能同步

DnIM-FRAMELOCKDnI帧结构单元不能同步

TXDVBFRAMELOCK输入的数据流与选择的数据帧结构不匹配

BUFFUNDERFLOW缓存器取空告警

BUFFNEAREMPTY缓存器接近取空告警

BUFFNEARFULL缓存器接近溢出告警

BUFFOVERFLOW缓存器溢出告警

RXDATAACTIVITY接收到的载波中无数据

SATAIS接收到的载波中有AIS告警

INSERTCRCCRC错误

T1/E1SIGNALING地面数据未接入

IFECLOCK内码失锁告警

OFECLOCKRS外码失锁告警

INTERLEAVERRS交织器未同步

EBNO(dB)Eb/No不在门限内

IBSBERIBS误码告警(每1000比特中有一个比特的错误)

RXDVBFRAMELOCK接收的数据流与选择的DVB数据帧结构不匹配

MultiframeLock复帧失锁告警

CRCLockCRC错误

T1SIGNALINGT1信令告警

E1FASE1帧定位告警

E1MFASE1复帧定位告警

编码方式:

1、FEC:

ForwardErrorCorrection,前向纠错。

是一种数据编码技术,传输中检错由接收方进行验证,在FEC方式中,接收端不但能发现差错,而且能确定二进制码元发生错误的位置,从而加以纠正。

FEC方式必须使用纠错码。

发现错误无须通知发送方重发。

区别于ARQ方式。

前向纠错是指信号在被传输之前预先对其进行按一定的格式处理,在接收端则按规定的算法进行解码以达到找出错码并纠错的目的。

2、RS编码:

里得(Reed)和所罗门(Solomon)提出了ReedSolomon(RS)编码,这实际上是一种改进了的BCH码

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