Методика поверки «Анализаторы кабельных линий Cable SHARK фирмы "EXFO Electro-Optical Engineering Inc.", Канада» (МП 42971-09)

Методика поверки

Тип документа

Анализаторы кабельных линий Cable SHARK фирмы "EXFO Electro-Optical Engineering Inc.", Канада

Наименование

МП 42971-09

Обозначение документа

ГЦИ СИ "Воентест" 32 ГНИИИ МО РФ

Разработчик

916 Кб
1 файл

ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТ

  

СОГЛАСОВАНО

НАЧАЛЬНИК ГЦИ СИ «ВОЕНТЕСТ»

ИНСТРУКЦИЯ

АНАЛИЗАТОРЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ CABLE SHARK

ФИРМЫ «ЕХЕО ELECTRO-OPTICAL ENGINEERING Inc.», КАНАДА

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

1 Общие сведения
  • 1.1 Данная методика поверки распространяется на анализаторы кабельных линий Cable SHARK (далее - анализаторы) фирмы «EXFO Electro-Optical Engineering Inc.», Канада.

  • 1.2 Межповерочный интервал - 2 года.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
  • 2.1 Перед проведением поверки анализатор должен быть прогрет в течение не менее 30 минут. Время прогрева оборудования используемого при поверке установлено в технической документации.

  • 2.2 При поверке выполняют операции, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Операции поверки

Номер пункта методики

Обязательность поверки параметров

первичная поверка (при ввозе импорта)

периодическая поверка

1 Внешний осмотр

8.1

да

да

2 Опробование

8.2

да

да

3 Определение метрологических характеристик

8.3

да

да

3.1 Определение     погрешности     установки

мощности

8.3.1

да

да

3.2 Определение    погрешности    измерений

мощности

8.3.2

да

да

3.3 Определение погрешности установки частоты

8.3.3

да

да

3.4 Определение погрешности измерений частоты

8.3.4

да

да

3.5 Определение относительной погрешности установки выходного сопротивления анализаторов

8.3.5

да

да

3.6 Определение относительной погрешности установки входного сопротивления приемника

8.3.6

да

да

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
  • 3.1 При проведении поверки используются средства измерений и вспомогательное оборудование, представленные в таблице 2.

  • 3.2 Все средства измерений применяемые при поверке должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства о поверке или оттиск поверительного клейма на приборе или эксплуатационной документации.

Таблица 2

№ пункта методики поверки

Эталонные СИ, испытательное оборудование и вспомогательная аппаратура

8.3.1, 8.3.2, 8.3.5,

8.3.6

Магазин сопротивлений Р4831: класс точности 0,02/2-10’1, диапазон установки от 0,021 Ом до 111111,1 Ом, пределы допускаемой погрешности +[0,02+2- 10'1(Rx(R-l))J, где Rx-наибольшее значение сопротивления, Ом, R-номинальное значение сопротивления, Ом.

8.3.1, 8.3.2, 8.3.5,

8.3.6

Вольтметр   переменного   тока   ВЗ-71:   диапазон   частот

от 10 Гц до 30 МГц; диапазон измерений от 0,1 мВ до 300 В; пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях до 1 В от 0,04 до 200 кГц 1,5 %, от 0,2 до 1 МГц 2,5 %, от 1 до 3 МГц 4%, при измерениях свыше 1В от 0,04 до 200 кГц 2,5%, от 0,2 до 1 МГц 2,5 %, от 1 до 3 МГц 6 %.

8.3.2, 8.3.4, 8.3.6

Генератор сигналов низкочастотный прецизионный ГЗ-122: диапазон частот от 0,001 Гц до 2 ГГц; выходное напряжение 5 В при RH=600 Ом; пределы допускаемой относительной погрешности ±5-10’2.

8.3.2

Аттенюатор программируемый АП01: диапазон частот от 0 Гц до 17,85 ГГц; пределы измерений 0-110 дБ; пределы допускаемой погрешности измерений +3,2 при ослаблении от 0 до 50 дБ, +(0,25+0,05Ах) при ослаблении от 60 до 100 дБ.

8.3.3, 8.3.4

Частотомер электронно-счетный 43-66: диапазон частот от 10 Гц до 37,5 ГГц, пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты ±5-10'2.

  • 3.2 Допускается использование других средств измерений и вспомогательного оборудования, имеющих характеристики не хуже характеристик приборов, приведенных в таблице 2.

4 Требования к квалификации поверителей
  • 4.1 К проведению поверки анализатора допускается инженерно-технический персонал со среднетехническим или высшим радиотехническим образованием, имеющий опыт работы с радиотехническими установками, ознакомленный с технической документацией фирмы-изготовителя и документацией по поверке и имеющий право на поверку.

5 Требования безопасности
  • 5.1 К работе с анализатором допускаются лица, изучившие требования безопасности по ГОСТ 22261-94 инструкцию по правилам и мерам безопасности и прошедшие инструктаж на рабочем месте.

  • 5.2 Запрещается проведение измерений при отсутствии или неисправности заземления аппаратуры.

    атмосферное давление, кПа

    100 ± 4 (750 ± 30 мм рт ст.);

напряжение питания от сети переменного тока частотой (50 ± 0,5) Гц, В

220 ± 5.

7 Подготовка к поверке
  • 7.1 Подготовить средства измерений и испытательное оборудование к работе в соответствии с технической документацией фирмы-изготовителя.

Поверитель должен изучить техническую документацию фирмы-изготовителя поверяемого анализатора и инструкции по эксплуатации используемых средств поверки.

Перед проведением операций поверки необходимо:

  • - проверить комплектность поверяемого анализатора для проведения поверки (наличие шнуров питания, измерительных шнуров и пр.);

  • - проверить комплектность рекомендованных (или аналогичных им) средств поверки, заземлить (если это необходимо) необходимые рабочие эталоны, средства измерений и включить питание заблаговременно перед очередной операцией поверки (в соответствии с временем установления рабочего режима, указанным в технической документации).

8 Проведение поверки
  • 8.1 Внешний осмотр

Внешним осмотром установить соответствие анализаторов требованиям эксплуатационной документации. Проверить отсутствие механических повреждений и ослабления элементов конструкции, сохранность механических органов управления и четкость фиксации их положения, четкость обозначений, чистоту и исправность разъемов и гнезд, наличие предохранителей, наличие и целостность печатей и пломб.

Анализатор, имеющий дефекты (механические повреждения), дальнейшей поверке не подвергается, бракуется и направляется в ремонт.

  • 8.2 Опробование

При проверке работоспособности убедиться в положительных результатах самоконтроля анализаторов при включении питания, возможности переключения режимов измерений, а также отображение на индикаторе прибора результатов измерений при подаче сигналов. Проверку работоспособности проводить на всех возможных пределах измерений.

Результаты поверки считать положительными, если проверка на работоспособность прошла успешно, в противном случае анализатор бракуется и отправляется в ремонт.

  • 8.3 Определение метрологических характеристик

    • 8.3.1 Определение погрешности установки мощности

Проверка погрешности установки мощности проводится по схеме, представленной на рисунке 1.

  • 1 - испытываемый анализатор.

  • 2 - магазин сопротивлений Р4831.

  • 3 - вольтметр переменного тока В3-71.

Рисунок 1

Измерения проводить на разъеме трехконтактного соединителя «ТХ/RX» анализатора. Установить режим подключения анализатора «VF TEST». Задать значение частоты выходного сигнала 300 Гц. Установить значение мощности выходного сигнала 10 дБм.

Рассчитать значения выходной мощности Ри, дБм,, по формулам (1), (2):

(1)

где Р - значения выходной мощности сигнала на эталонной нагрузке магазина

сопротивления равной RH=600 Ом, Вт;

U - значения напряжения, измеренных с помощью вольтметра ВЗ-71, В;

P„=10-lg(P)±30 ,

(2)

Определить погрешность установки мощности анализатора по формуле (3):

(3)

где Ри - значения выходной мощности сигнала, дБм;

Ра_ген - установленное значение мощности анализатора, дБм.

Повторить измерения для частоты 1 кГц.

Результаты испытаний считать удовлетворительными, если значения абсолютной погрешности установки мощности анализаторов находятся в пределах:

в диапазоне от 300 Гц до 1 кГц - ±0,5 дБ;

в диапазоне от 1 до 200кГц - ±0,2 дБ;

в диапазоне от 200 кГц до 1МГц - ±0,5 дБ;

в диапазоне от 1 до 2,2 МГц - ±1 дБ.

Примечание: При использовании эталонного измерителя выходной мощности с собственным входным сопротивлением равным 600 Ом сопротивление нагрузки RH исключается из схемы.

  • 8.3.2 Определение погрешности измерений мощности

Проверку погрешности измерений мощности проводить по схеме, представленной на рисунке 2.

  • 1 - генератор сигналов низкочастотный прецизионный ГЗ-122.

  • 2 - магазин сопротивлений Р4831.

  • 3 - вольтметр переменного тока ВЗ-71.

  • 4 - аттенюатор программируемый АПО 1.

  • 5 - испытываемый анализатор.

Рисунок 2

  • 6 Установить режим подключения анализатора «Spectral Detective». Установить минимальное измеряемое соотношение Сигнал/Шум минус 10 дБ. Формируемый сигнал подать на вход «RX(AUX)» анализатора.

Необходимые значения мощности сигнала, подаваемого на вход анализатора, должны задаваться следующим образом:

на встроенном в генератор аттенюаторе установить нулевое затухание, задать значение частоты 300 Гц,

аттенюатор АПО 1 исключить из схемы, анализатор отключить от схемы, к выходу генератора подключить нагрузку RH=600 Ом, создаваемую магазином сопротивления,

ручкой плавной регулировки выходного напряжения генератора, на нагрузке RH=600 Ом установить по вольтметру величина напряжения U+юдБм равную 2,449 В с допустимым отклонением в пределах +0,005 В, соответствующую мощности Р+юдБм-Значения мощности Р+юдБм вычислить по формулам (1) и (2).

Ряд необходимых значений мощности формируется посредством встроенного в генератор аттенюатора (затухание до 60 дБ, шаг 10 дБ) и аттенюатора АП 01, создающего дополнительное ослабление.

Значения мощности Р-юдБм и РдодБм, соответствующие номинальным значениям минус 10 и минус 40 дБм (напряжения 244,9 и 7,746 мВ), формируются при помощи встроенного в генератор аттенюатора. При этом значения мощности Р-юдБм и Р.40дБм вычислить по величинам измеренного вольтметром напряжения U-юдБм и ЦЦодЕм [мВ] с использованием формул (1) и (2).

Эталонные значения мощности Р.7одбм и Р-90дБм, соответствующие номинальным значениям минус 70 и минус 90 дБм, формируются из ранее полученной мощности Р-40дБм путем включения ослабления 30 и 50 дБ, обеспечиваемого аттенюатором АП 01. Значения мощности Р-70дБм и Р-90дБл вычислить по формулам (4) и (5):

Р - р — А

(4)

(5)

1 -1ОЛБм ~ 3 -40<)£w   лиз(3045) ’

Р — Р — А

1 -90г)Лл/ ” 3 -4(k)Kw   ^.ю(50г)/;) ’

где АМз(зодб) и АМЗ(5одб) - величины затухания, установленные на аттенюаторе АП 01 и соответствующие номинальным значениям 30 и 50 дБ.

Абсолютную погрешность измерений мощности вычислить по формуле (6):

(6)

где Ри - значения выходной мощности сигнала, дБм;

Ра_прм - измеренное значение мощности анализатора, дБм.

Повторить измерения для частоты 1 кГц.

Результаты испытаний считать удовлетворительными, если значения абсолютной погрешности измерений мощности анализатора находятся в пределах:

в диапазоне от 300 Гц до 1 кГц - ±0,5 дБ;

в диапазоне от 1 до 200кГц - ±0,2 дБ;

в диапазоне от 200 кГц до 1МГц - ±0,5 дБ;

в диапазоне от 1 до 2,2 МГц - ±1 дБ.

  • 8.3.3 Определение погрешности установки частоты

Проверку погрешности установки частоты проводить по схеме, представленной на рисунке 3.

  • 1 - испытываемый анализатор.

  • 2 - частотомер электронно-счетный 43 - 66.

Рисунок 3

Измерения проводить на разъеме трехконтактного соединителя «ТХ/RX» анализатора.

Установить режим подключения анализатора «VF TEST». Установить мощность выходного сигнала анализатора равны 10 дБм. Задать значение частоты 300 Гц.

Измерить значения частоты выходного сигнала анализатора при помощи частотомера 43-66 в соответствии с Руководством по эксплуатации на него.

Рассчитать абсолютную погрешность установки частоты по формуле (7):

(7)

где F4acm - измеренное частотомером значение частоты, Гц;

/ф „ри ~ установленное значение частоты выходного сигнала анализатора, Гц. Повторить измерения для частот 1,1; 2,2 МГц.

Результаты испытаний считать удовлетворительными, если значения абсолютной погрешности установки частоты выходного сигнала находятся в пределах ±0,3 Гц.

  • 8.3.4 Определение погрешности измерений частоты Проверку погрешности измерений частоты проводить по схеме, представленной на рисунке 4.

Вычислить фактическое значение абсолютной погрешности измерений частоты анализатора по формуле (8):

= (8)

Результаты испытаний считать удовлетворительными, если значения абсолютной погрешности измерений частоты выходного сигнала находятся в пределах ±2 Гц.

  • 8.3.5 Определение относительной погрешности установки выходного сопротивления анализаторов

Проверку относительной погрешности установки выходного сопротивления анализаторов проводить по схеме, представленной на рисунке 1 в следующей последовательности:

Установить режим подключения анализатора «VF TEST». Установить мощность выходного сигнала анализатора равным 10 дБм. Значения частоты должны задаваться 300 Гц и 1 кГц. На магазине сопротивления последовательно установить два различных значения нагрузки Ri=600 Ом и R2=Ri/2 Ом и при этом измерить:

Uj, [В] - напряжение выходного сигнала при подключении нагрузки Ru

U2, [В] - напряжение выходного сигнала при подключении нагрузки R2.

Выходное сопротивление анализатора ZBbix рассчитать по формуле (9):

ZBbIX=R,- (Ui-U2)/(2-U2-U,),                                 (9)

тогда относительную погрешность рассчитать по формуле (10):

8 = £В1Д_-      J 00%,                             (j 0)

Z

HO.W

где ZH0M - номинальное значение полного выходного сопротивления.

Повторить измерения для Rj=l00; 135 Ом.

Результаты проверки анализаторов считать удовлетворительными, если в каждой контрольной точке полученные значения допускаемой относительной погрешности установки выходного сопротивления анализатора находятся в пределах ± 3 %.

  • 8.3.6 Определение относительной погрешности установки входного сопротивления приемника

Проверку относительной погрешности установки входного сопротивления приемника проводить по схеме, представленной на рисунке 5.

  • 1 - генератор ГЗ-122.

  • 2 - магазин сопротивлений Р4831.

  • 3 - испытываемый анализатор.

  • 4 - вольтметр ВЗ-71.

Рисунок 5

  • 9 Установить сопротивление R на магазине сопротивления равным 600 Ом. Значения частоты должны задаваться из ряда 300 Гц и 1 кГц. Установить режим подключения анализатора «Spectral Detective». Напряжение на входе поверяемого анализатора кабельных линий U, должно быть установлено равным ЗВ, установленное значение напряжения запротоколировать. Измерить напряжение ГО на выходе генератора. Входное сопротивление приемника ZBX на заданной частоте вычислить по формуле (11):

(И)

тогда относительную погрешность рассчитать по формуле (12):

где ZH0M - номинальное значение полного входного сопротивления.

Повторить измерения R=100; 135 Ом.

Результаты проверки анализаторов считать удовлетворительными, если в каждой контрольной точке полученные значения допускаемой относительной погрешности установки входного сопротивления генератора находятся в пределах ± 3 %.

9 Оформление результатов поверки

  • 9.1 При положи: ильных результатах поверки оформляется Свидетельство о поверке с указанием полученных метрологических и технических характеристик, которое выдается владельцу анализаторе.

  • 9.2 При отрицательных результатах поверки применение анализатора запрещается, на него выдается извещение о непригодности к применению с указанием причин.

Начальник отдезы

ГЦИ СИ «Воен :  .» 32 Г! П ГИИ МО РФ

Старший научит'': сотрудник

ГЦИ СИ «Воен 1. .» 32 Г11ИИИ МО РФ

9

1

Условия поверки

2

  • 6.1 Поверку проводить при следующих условиях, температура окружающего воздуха, °C         20 ± 5;

относительная влажность воздуха, %           65 ± 15;

3

- испытываемый анализатор.

Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель