Методика поверки «ГСОЕИ. Комплексы измерительные ВЕКТОР-2019-Х» (КБРД.468261.010МП)

Методика поверки

Тип документа

ГСОЕИ. Комплексы измерительные ВЕКТОР-2019-Х

Наименование

КБРД.468261.010МП

Обозначение документа

ООО КИА

Разработчик

916 Кб
1 файл

ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТ

  

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор ООО «КИА»

_ В.Н. Викулин

июля 2021 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

Комплексы измерительные ВЕКТОР-2019-Х

Методика поверки

КБРД.468261.010МП

г. Москва

2021 г.

Оглавление

требованиям

1. Общие положения

Настоящая методика поверки (МП) устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки комплексов измерительных ВЕКТОР-2019-Х (далее - ВЕКТОР-2019-X).

Применяемые для поверки ВЕКТОР-2019-Х средства измерений (СИ) должны обеспечивать прослеживаемость поверяемого СИ к государственным первичным эталонам единиц величин: времени, частоты и национальной шкалы времени РФ (Государственный первичный эталон единиц времени, частоты и национальной шкалы времени ГЭТ 1-2018), единиц измерения объемов цифровой информации (Государственный первичный эталон единиц измерения объемов передаваемой цифровой информации по каналам Интернет и телефонии ГЭТ 200-2012).

Реализация МП в соответствии с п.11 Приложения 3 к Приказу Минпромторга России от 28.08.2020г. № 2907 обеспечивается методом применения рабочих эталонов единиц времени, частоты и национальной шкалы времени (по Приказу Госстандарта № 1621 от 31.07.2018 г.) и единиц измерения объемов цифровой информации (по ГОСТ 8.873-2014).

Интервал между поверками два года.

2. Перечень операций поверки
  • 1.1 При первичной и периодической поверках должны выполняться операции,

указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции

Номер пункта методики поверки

Проведение операций при поверке

первичной

периодической

1. Внешний осмотр средства измерений

7

да

да

2. Подготовка к проведению поверки. Опробование

8

да

да

3. Проверка программного обеспечения

9

да

да

4. Определение метрологических характеристик. Определение смещения внутренней шкалы времени   относительно национальной шкалы

времени Российской Федерации UTC(SU) в режиме Stratum 1 в течение не менее 2 часов

10.1

да

да

5. Определение     абсолютной     погрешности

формирования/измерений количества информации (объема данных)

10.2

да

да

6. Определение     абсолютной     погрешности

формирования/измерений длительности сеанса передачи данных

10.3

да

да

7. Определение абсолютной погрешности измерения коэффициента потерь пакетов данных за период измерений

10.4

да

нет

8. Определение    относительной    погрешности

измерения пропускной способности канала передачи данных

10.5

да

нет

9. Определение погрешности измерений средней двусторонней и односторонней задержки передачи пакетов данных

10.6

да

нет

10. Определение погрешности измерений вариации двусторонней и односторонней задержки передачи пакетов данных

10.6

да

нет

11. Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

И

да

да

12. Оформление результатов поверки

12

да

да

3. Требования к условиям проведения поверки

При проведении поверки должны соблюдаться условия, при которых следующие влияющие факторы находятся в допустимых при поверке диапазонах:

Температура окружающего воздуха, °C                             от +10 до +35

Относительная влажность воздуха при 25 °C, %                         до 80

Атмосферное давление, кПа                                       от 84 до 106,7

(мм рт.ст.)                                                            ( 630 до 800)

4. Требования к специалистам, осуществляющим поверку

К проведению поверки допускаются лица, аттестованные в качестве поверителей радиоэлектронных средств, имеющие опыт работы и изучившие эксплуатационную документацию ВЕКТОР-2019-Х и средств поверки.

5. Метрологические и технические требования к средствам поверки
  • 5.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

  • 5.2 Все средства поверки должны быть исправны и иметь действующий документ о поверке.

Таблица 2

Номер пункта методики поверки

Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; основные метрологические и характеристики средства поверки

10.1

Стандарт частоты и времени рубидиевый 41-1020, номер в госреестре 60520-15 (рабочий эталон 3 разряда по Приказу Госстандарта № 1621 от 31.07.2018 г.): номинальное значение частоты выходного сигналы 1 Гц; пределы допускаемой относительной погрешности по частоте выходного сигнала ±810'10; пределы допускаемой погрешности измерения разности шкал времени встроенным ИВИ ±50 нс; диапазон измерения шкал времени встроенным ИВИ от 10 нс до 0,999 с; пределы допускаемой погрешности определения расхождения шкалы времени контролируемого прибора и шкалы времени UTC(SU) встроенным ИВИ после синхронизации ИВИ со шкалой времени UTC(SU) за вычетом задержек в антенном тракте и приемнике на интервале наблюдения 10 мин ±0,15 мкс

10.2, 10.3

Комплекс измерительный ВЕКТОР-ИКИ-2016, номер в госреестре 65643-16 (рабочий эталон по ГОСТ 8.873-2014): диапазон формирования/измерений объема данных/количества информации от 1 до 1012 байт; пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования/измерений объема данных/количества информации 0 байт ; пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длительности сеансов связи ± 0,1 с

10.4, 10.5

Частотомер электронно-счётный вычислительный 43-64, номер в госреестре 09135-83 (рабочий эталон 4 разряда по Приказу Госстандарта № 1621 от 31.07.2018 г.) (два экземпляра):

Номер пункта методики поверки

Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; основные метрологические и характеристики средства поверки

Относительная погрешность измерения частоты 5t=±(50+l/(fH3M-tc4)), где 50-относительная погрешность по частоте внутреннего генератора или внешнего источника, Гизм -измеряемая частота, Гц, Шч - время счета, с

10.6

Осциллограф цифровой TDS3052C, номер в госреестре 41693-09: пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения временных интервалов не менее 1 мс ± 20 - 10'6-Тизм, где Тизм - измеряемый временной интервал,с

Вспомогательные средства поверки

10.1

Устройство синхронизации частоты и времени Метроном 300, номер в госреестре 74018-19: амплитуда выходного сигнала 1PPS не менее 2,0 В; пределы допускаемой относительной погрешности по частоте выходного сигнала ±7-10'”;

Модуль приемовычислительный ВЕКТОР-СС-РС1е-05: параметры выходного сигнала 1 Гц - длительность импульса не более 100 мс, длительность фронта импульса не более 50 нс, амплитуда импульса не менее 3 В; нестабильность временного положения сигнала 1 Гц относительно шкалы времени UTC(SU) при синхронизации по радиосигналам ГНСС ГЛОНАСС в течение не менее 2 ч не более 0,25 мкс

10.4, 10.5,

10.6

комплекс измерительный ВЕКТОР-2019, номер в госреестре 79185-20: диапазон формирования/измерений количества информации (объема данных) от 1 до Г1012 байт; максимальная допускаемая абсолютная погрешность формирования/измерений количества информации (объема данных) при доверительной вероятности 0,95, не более 1 байт

5.3 Допускается применение других средств измерений, удовлетворяющих требованиям настоящей методики поверки и обеспечивающих измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.

6. Требования по обеспечению безопасности проведения поверки
  • 6.1 При проведении поверки все средства измерений должны быть заземлены.

  • 6.2 При включенном питании запрещается монтаж и демонтаж оборудования, подключение и отключение соединительных кабелей.

7. Внешний осмотр средства измерений
  • 7.1 На поверку представляют ВЕКТОР-2019-Х полностью укомплектованный в соответствии с эксплуатационной документацией. При периодической поверке представляют дополнительно свидетельство о предыдущей поверке.

  • 7.2 Перед проведением поверки необходимо провести внешний осмотр ВЕКТОР-2019-Х на предмет отсутствия повреждений.

При внешнем осмотре проверить:

  • - отсутствие видимых нарушений лакокрасочных и гальванических покрытий, а также следов коррозии и трещин на поверхностях;

  • - отсутствие нарушения наружной изоляции соединительных кабелей;

  • - отсутствие механических повреждений органов управления, препятствующих их функционированию по прямому назначению.

  • 7.3 Проверить обеспеченность конструкции ограничением доступа к определенным частям средства измерений в целях предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства.

8 Подготовка к проведению поверки. Опробование средства измерений
  • 8.1 Во время подготовки к поверке поверитель знакомится с технической документацией на ВЕКТОР-2019-Х, подготавливает все материалы и средства измерений, необходимые для проведения поверки.

  • 8.2 Перед проведением поверки необходимо провести следующие подготовительные работы:

  • - проверить срок действия свидетельств о поверке на средства измерений;

  • - произвести установку и подключение оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации КБРД.468261.010РЭ

  • 8.3 В соответствии с руководством по эксплуатации КБРД.468261.010РЭ провести опробование ВЕКТОР-2019-Х:

  • - включить ВЕКТОР-2019-Х, убедиться, что загружается специальное ПО;

  • - результат опробования ВЕКТОР-2019-Х считать положительными, если при запуске блока управления не выявлено появление ошибок.

9 Проверка программного обеспечения
  • 9.1 Произвести идентификацию программного обеспечения поверяемого ВЕКТОР-2019-X:

  • - проверить идентификационное наименование программного обеспечения (далее - ПО);

  • - проверить номер версии ПО;

  • - проверить цифровой идентификатор ПО.

Указанные проверки провести в соответствии с Р 50.2.077-2014.

  • 9.1 Результаты проверки считать положительными, если идентификационное наименование ПО, номер версии ПО, цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма) и результат вычисления контрольной суммы ПО соответствуют указанным в описании типа на ВЕКТОР-2019-Х.

10. Определение метрологических характеристик средства измерений
  • 10.1 Определение смещения внутренней шкалы времени относительно национальной шкалы времени Российской Федерации UTC(SU) в режиме Stratum 1 в течение не менее 2 часов

10.1.1 Собрать схему испытаний в соответствии с рисунком 1.

БУК ВЕКТОР-2019-Х - блок управления комплексом измерительным ВЕКТОР-2019-Х Рисунок 1

Подключение и работу с оборудованием: стандарт частоты и времени рубидиевый 41-1020 и устройство синхронизации частоты и времени Метроном 300 проводить в соответствии с их руководствами по эксплуатации.

Подготовить БУК ВЕКТОР-2019-Х для работы в режиме NTP сервера уровня Stratum 1. Синхронизировать ВЕКТОР-2019-Х с национальной шкалой времени Российской Федерации UTC(SU) в режиме Stratum 1 в течение не менее 2 часов с помощью ВЕКТОР-СС, входящего в состав БУК ВЕКТОР-2019-Х.

Настроить синхронизацию стандарта частоты и времени рубидиевого 41-1020 с национальной шкалой времени UTC(SU) с помощью приемника сигналов ГНСС ГЛОНАСС, входящего в его состав.

Вход 1PPS стандарта частоты и времени рубидиевого Ч1 -1020 соединить с выходом 1PPS устройства синхронизации частоты и времени Метроном 300.

Метроном 300 через интерфейс Ethernet присоединить к БУК ВЕКТОР-2019-Х и дождаться синхронизации по протоколу NTP.

Использовать стандарт частоты и времени рубидиевый 41-1020 в режиме измерения разности шкал времени встроенным измерителем временных интервалов.

  • 10.1.2 Произвести не менее 10 измерений смещения внутренней шкалы времени относительно национальной шкалы времени Российской Федерации UTC(SU).

  • 10.1.3 Результаты измерений Tj заносятся в протокол регистрации результатов измерений.

  • 10.1.4 Обработку результатов измерений и принятие поверителем решения о положительном (отрицательном) результате поверки произвести в соответствии с процедурой, изложенной в п. 11.1.

  • 10.2 Определение абсолютной погрешности формирования/измерений количества информации (объема данных)

  • 10.2.1 Собрать схему испытаний в соответствии с рисунком 2.

УФЭО - устройство хранения файлов эталонных объемов

Рисунок 2

  • 10.2.2 Синхронизировать системные шкалы времени комплексов измерительных ВЕКТОР-ИКИ-2016 и ВЕКТОР-2019-Х относительно национальной шкалы времени UTC(SU).

В соответствии с руководствами по эксплуатации (далее - РЭ) выполнить запуск ПО ВЕКТОР-2019-Х и ВЕКТОР-ИКИ-2016.

Рабочее окно ПО ВЕКТОР-ИКИ-2016 показано на рисунке 3.

Параметры тестов

Режим работы

Загрузка файлов с сервера

■j О гпрае ка фаЛесе -• а

*        сервер

♦     -д

Эремя успешно с»»м>рсн.г2ирсва-*с

0 © (g) (а)

Запуск -«тройх»’ Лipo-сярлм Выход

Рисунок 3

  • 10.2.3 Произвести настройку режима передачи файлов эталонных объемов. Для передачи файлов эталонных объемов на поверяемый ВЕКТОР-2019-Х в меню «Режим работы» выбрать режим «Отправка файлов на сервер» (рисунок 4).

Отправка файлов на сервер

Рисунок 4

Произвести настройку расположения файлов эталонных объемов ВЕКТОР-ИКИ-2016:

  • -  нажать кнопку «Настройки»;

  • -  в появившемся окне нажать кнопку «Хранилище»;

  • -  произвести выбор пути на файловой системе ПК ВЕКТОР-ИКИ-2016 для доступа к отправляемым файлам эталонных объемов путём нажатия кнопки «Выбор расположения» в разделе «Расположение отправляемых эталонных файлов» (рисунок 5).

    © Настройки

Расположение загружаемых эталонных файлов

RX-WEIGHTS

Хранилище

1очно« время

Сервер эталонных файлов

Свободно 410 МБ из 162 ГБ

Выбор расположения Удалить загруженные файлы

Сохранять загружаемые файлы в указанном расположении вы<л Вивв

Прогохол испытаний

Дополнительно

Проверять наличие свободного места перед началом тестов Выхл ММЕ

Всегда удалять загруженные файлы перед началом тестов

Расположение отправляемых эталонных файлов ТХ-WEIGHTS

Рисунок 5

Произвести настройку расположения файла протокола измерений ВЕКТОР-ИКИ-2016:

  • -  нажать кнопку «Протокол испытаний»;

  • -  произвести выбор пути на файловой системе ПК ВЕКТОР-ИКИ-2016 для сохранения протокола путём нажатия кнопки «Выбор расположения» в разделе «Расположение протоколов испытаний»;

  • -  файл протокола будет сохранён по указанному пути в формате «xlsx» (рисунок

6). _____

© Нас’ройки

Расположение протоколов испытаний

reports

J

Хранилище

Выбор расположения

Точное время

Сохранять технологические отчеты

Сервер эталонных файлов

Протокол испытаний

Задействовать учет трафика на стороне СФЭО

Дополнительно

Сохранение дампов трафика

Сохранять дамп трафика абонентского терминала

Скрытые

8ы«Л

н

Максимальны? размео сохраняемым пакетов (байт) 64

Дополнительные опции

Рисунок 6

Перейти в главное окно программы путём нажатия пиктограммы правой кнопкой мыши по элементу «Ethernet» (если такого элемента нет, то создать профиль для новой технологии связи, щелкнув мышью по кнопке + внизу списка имеющихся профилей в столбце «Технология связи») и войти в меню настройки «Свойства профиля» для выбора и настройки параметров физического интерфейса для проведения измерений (рисунок 8).

В главном окне программы в столбце «Технология связи» (рисунок 7) щелкнуть

Параметры тестов

Режим работы

Технология связи

Ethernet

Отправка фалтов на сервер

Загруэм файлов с сервера

Рисунок 7

Матрица эталонов

© Свойства профиля

Технология связи

Ethernet 1000

Сетевой адаптер

Параметры IP

Дополнительные опции

Удалить профиль

Установить матрицу эталонов Очистить матрицу эталонов

Рисунок 8

В меню «Технология связи» выбрать нужный тип физического интерфейса Ethernet для подключения к ВЕКТОР-2019-Х при проведении изменений (рисунок 9).

Технология связи

Рисунок 9

В выпадающем меню «Сетевой адаптер» выбрать из имеющегося списка сетевое устройство, зарегистрированное в системе ПК ВЕКТОР-ИКИ-2016 в качестве абонентского терминала (АТ) и используемое при выбранном типе физического подключения (рисунок 10).

Сетевой адаптер

Рисунок 10

Нажать кнопку «Свойства адаптера» и далее произвести настройку IP-протокола (рисунок 11).

Рисунок 1 1

Для проведения первичной поверки нужно задать параметры IP протокола. Для этого выключить переключатель «Использовать сервер DHCP», ввести в поле «1Р-адрес» значение 169.254.254.254, в поле «Маска подсети» ввести значение 255.255.255.0. Поля

«Шлюз» и «DNS-сервер» оставить пустыми. После ввода данных значений перейти в

главное окно с помощью щелчка мышью по кнопке

н.

В соответствии с руководством по эксплуатации ВЕКТОР-ИКИ-2016 установить режим генерирования потока с файлами эталонных объёмов.

ВЕКТОР-2019-Х в соответствии с руководством по эксплуатации настроить на измерение объема информации и формирование соответствующего отчета.

  • 10.2.4 Обеспечить передачу ВЕКТОР-ИКИ-2016 файлов эталонных объемов по организованной сети связи на ВЕКТОР-2019-Х в соответствии с матрицей объемов (таблица 3).

    Матрица эталонов

    Рисунок 12

Таблица 3 - Матрица объемов

Название файла эталонных объемов

Объем файла, Байт

Количество передач

10Б

10

2

512 кБ

524288

2

1 МБ

1048576

2

10 МБ

10485760

2

100 МБ

104857600

2

1 ГБ

1073741824

2

10 ГБ

10737418240

2

В главном окне программы в столбце «Матрица эталонов» (рисунок 12) щелчком правой кнопки манипулятора «мышь» по соответствующему элементу матрицы войти в меню настройки «Редактирование матрицы» для выбора файлов соответствующих объёмов и количества передач каждого из них при проведении измерений (рисунок 13).

© Редактирование матрицы

Выберите объем

КЙ Mf>

Число пеоедач

2 шт.

fl '6

Удалить мемеит матрицы

Рисунок 13

В главном окне программы нажать пиктограмму «Запуск» для начала проведения измерений (рисунок 14).

Рисунок 14

В процессе измерений в главном окне программы отображается общая служебная информация и индикатор выполнения измерений (рисунок 15).

Тестирование сети

Выбранные параметры

■’ewczcrve семи {themes 'ООО

Режим oefcrv      Передач* двммм*

Общий объем тестов В ГБ

Ход выполнения

н»________

Размер файдч

Общий трафик

Доля служ. денных

532 КБ

537 КБ

4%

2/2

512 КБ

539 КБ

• Передача объема (2 из 2)

Сбор результатов

Рисунок 15

По завершении измерений в главном окне программы появляется сообщение

«Измерения завершены» (рисунок 16).

Измерения завершены

'Л '   ''

*

ееемя

© © © © ©

Рисунок 16

  • 10.2.5 По завершении тестов файл протокола измерений будет сохранён на жёстком диске ПК ВЕКТОР-ИКИ-2016 в заданном месте размещения.

Вид протокола измерений в формате «xlsx» показан на рисунке 17.

А

в

С

о

Е

G

Н

1

J

9

Данные по соединению FTP-РАТА

Время начала передачи •талонного файла

Время окончания передачи •талонного файла

Пиковая

2

ID юнда

Объем переданной информации

<р-мй»$

клиента

ТСР-порт

клиента

1Р-ААР4.С

сервера

ТСР-лои

сервера

Продолжительность передачи •талонного файла

скорость передачи пакетов Ethernet

3

Байт

чч:мм:;;,00

чч:мм:рс,00

CfpC.OO

Мбит/с

4

12345670

102400

169.254.254.254

30002

10.0.0.254

20

10:42:00,10

10:42:09,10

9,00

2,26

5

12345670

102400

169.254.254.254

3000410.0.0.254

20

10:42:10,10

10:42:19,10

9,00

2,26

6

12345670

102400

169.254.254.254

3000610.0.0.254

20

10:42:20,10

10:42:29,10

9,00

2,26

7

12345670

102400

169.254.254.254

30008

10.0.0.254

20

10:42:30,10

10:42:39,10

9,00

2,26

8

12345670

102400

169.254.254.254

3001010.0.0.254

10:42:40,10

10:42:49,10

9,00

2.26

9

12345670

102400

169.254.254.254

30012

10.0.0.254

10:42:50,10

10:42:59,10

9,00

2,26

10

12345670

102400

169.254.254.254

30014

10.0.0.254

10:43:00,10

10:43:09,10

9,00

2,26

11

12345670

102400

169.254.254.254

3001610.0.0.254

20

10:43:10,10

10:43:19,10

9,00

2Д6

12

12345670

102400

169.254.254.254

30018

10.0.0.254

20

10:43:20,10

10:43:29,10

9,00

2,26

13

12345670

102400

169.254.254.254

3002010.0.0.254

20

10:43:30,10

10:43:39,10

9,00

2,26

14

12345670

102400

169.254.254.254

30022

10.0.0.254

20

10:43:40,10

10:43:49,10

9,00

2,26

15

12345670

1099511627776

169.254.254.254

30024

10.0.0.254

20

10:43:50,10

12:00:00,10

216970,00

2,26

Рисунок 17

Получить от ВЕКТОР-2019-Х протоколы измерений объема данных в соответствии с руководством по эксплуатации.

  • 10.2.6 Вычислить разности объёмов информации, сформированных и переданных ВЕКТОР-ИКИ-2016 и измеренных ВЕКТОР-2019-Х для каждого объёма информации. Вычисленные разности являются абсолютной погрешностью измерения объема переданной (принятой) информации (данных).

  • 10.2.7 Для определения абсолютной погрешности формирования количества информации, обеспечить передачу файлов эталонных объемов от ВЕКТОР-2019-Х на ВЕКТОР-ИКИ-2016.

  • 10.2.8 Результаты измерений абсолютной погрешности формирования/измерений количества информации заносятся в протокол регистрации результатов измерений.

  • 10.2.9 Обработку результатов измерений и принятие поверителем решения о положительном (отрицательном) результате поверки произвести в соответствии с процедурой, изложенной в п. 11.2.

  • 10.3 Определение абсолютной погрешности формирования/измерений длительности сеанса передачи данных

  • 10.3.1 Собрать схему испытаний в соответствии с рисунком 2.

  • 10.3.2 Для определения диапазона и абсолютной погрешности формирования/измерений длительности сеанса передачи данных использовать данные протоколов ВЕКТОР-ИКИ-2016 и ВЕКТОР-2019-Х, полученных при проведении измерений по п. 7.3.

  • 10.3.3 Длительность передачи (приема) данных определить из соответствующего протокола как разность времени окончания и времени начала передачи файла эталонного объема.

  • 10.3.4 Рассчитать абсолютную погрешность формирования/измерений длительности сеанса передачи данных как разность длительности сеанса передачи данных, полученной из протокола ВЕКТОР-ИКИ-2016 и длительности сеанса передачи данных, полученной из протокола ВЕКТОР-2019-Х.

  • 10.3.5 Результаты измерений абсолютной погрешности формирования/измерений длительности сеанса передачи данных заносятся в протокол регистрации результатов измерений.

  • 10.3.6 Обработку результатов измерений и принятие поверителем решения о положительном (отрицательном) результате поверки произвести в соответствии с процедурой, изложенной в п. 11.3.

  • 10.4 Определение абсолютной погрешности измерения коэффициента потерь пакетов данных за период измерений

  • 10.4.1 Собрать схему испытаний в соответствии с рисунком 18.

Рисунок 18

Применить два экземпляра частотомеров электронно-счетных типа 43-64.

Для формирования требуемых коэффициентов потерь в качестве вспомогательного устройства используется ВЕКТОР-2019, при этом для контроля формируемых значений применяются частотомеры электронно-счетные типа 43-64.

  • 10.4.2 В соответствии с руководством по эксплуатации комплекса измерительного ВЕКТОР-2019-Х настроить БАДИ 1 (из состава ВЕКТОР-2019-Х) на пакетную передачу, БАДИ 2 (из состава ВЕКТОР-2019-Х) на прием одного из файлов эталонного объема (10 Гбайт). В соответствии с руководством по эксплуатации на ВЕКТОР-2019 настроить БАДИ 1 и БАДИ 2 (из состава ВЕКТОР-2019) на формирование коэффициентов потерь пакетов данных: 0; 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 1,0. Для контроля формируемых значений коэффициентов потерь пакетов данных сигналы (синхроимпульсы) с выхода БАДИ 1 и входа БАДИ 2 (из состава ВЕКТОР-2019) подключить на входы частотомеров, установленных в режим счета импульсных сигналов.

Значения, измеряемые частотомерами: N1- количество переданных пакетов, измеряет частотомер 1, N2 - количество принятых пакетов измеряет частотомер 2.

Настроить ВЕКТОР-2019-Х на измерение коэффициентов потерь пакетов данных (PL2).

  • 10.4.3 Проводить измерения, формируя при помощи ВЕКТОР-2019 разные коэффициенты потерь из установленного диапазона. Фиксировать измеряемые частотомерами значения N1 и N2.

Коэффициенты потерь пакетов, измеренные с помощью частотомеров, вычислять по формуле PL1=(N1-N2)/N1.

Абсолютную погрешность измерения коэффициента потерь пакетов данных ВЕКТОР-2019-Х вычислять по формуле (PL2-PL1).

  • 10.4.4  Результаты измерений абсолютной погрешности измерения коэффициента потерь пакетов данных заносятся в протокол регистрации результатов измерений.

  • 10.4.5  Обработку результатов измерений и принятие поверителем решения о положительном (отрицательном) результате поверки произвести в соответствии с процедурой, изложенной в п. 11.4.

  • 10.5 Определение относительной погрешности измерения пропускной способности канала передачи данных

  • 10.5.1 Собрать схему испытаний в соответствии с рисунком 19.

    Рисунок 19 - Схема для определения диапазона и относительной погрешности измерения пропускной способности канала передачи данных

Применить два экземпляра частотомеров электронно-счетных типа 43-64.

Для формирования требуемой пропускной способности в качестве вспомогательного устройства используется ВЕКТОР-2019, при этом для контроля формируемых значений применяются частотомеры электронно-счетные типа 43-64.

  • 10.5.2 В соответствии с руководством по эксплуатации настроить БАДИ 1 на передачу файла эталонного объема из Таблицы 4, выбираемого в зависимости от необходимой для измерения пропускной способности канала передачи данных. Файл эталонного объема в ходе передачи будет разбиваться на последовательность пакетов (Р) уровня L2 установленного размера. Установить размер пакета в байтах (X) без учета FCS для каждого передаваемого пакета в соответствии с таблицей 4. Настроить БАДИ 2 на прием файлов.

Таблица 4

Канал ПД

Ethernet

Формируемая полоса пропускания (W)

Файл эталонного объема, байт

Размер файла, байт

Размер пакета, байт

(X)

5 Ок

5 кбит/с

512Б

512

986

100к

10 кбит/с

1 кБ

1 024

986

ЮМ

1 Мбит/с

100 кБ

102 400

986

100М

10 Мбит/с

1 МБ

1 048 576

986

1G

100 Мбит/с

10 МБ

10 485 760

986

10G

1 Гбит/с

100 МБ

104 857 600

986

100G

10 Гбит/с

1 ГБ

1 073 741 824

986

Настроить БАДИ из состава ВЕКТОР-2019-Х на измерение пропускной способности канала передачи данных.

  • 10.5.3  Для проверки относительной погрешности измерения пропускной способности канала передачи данных сигналы (синхроимпульсы) с выхода БАДИ 1 и входа БАДИ 2 подключить на входы частотомеров, установленных в режим измерения счетчика импульсных сигналов за время 1000 с. Значения, измеряемые частотомерами: N1- количество переданных пакетов, измеряет частотомер 1, N2 - количество принятых пакетов измеряет частотомер 2.

Для БАДИ 1 и БАДИ 2 рассчитывается контрольная сумма последовательности пакетов, согласно алгоритму MD5: S1=MD5(P1), S2=MD5(P2), где Pl- сформированная последовательность пакетов уровня L2 БАДИ 1, Р2- принятая последовательность пакетов уровня L2 БАДИ 2.

Провести несколько измерений для каждой сформированной полосы пропускания. При условии S1=S2, рассчитать установленное значение полосы пропускания в бит/с по формуле: Wl=N2/1000-X-8, где ^-измеренное частотомером 2 количество принятых пакетов.

В соответствии с РЭ на ВЕКТОР-2019-Х получить из его протокола измерений измеренное значение пропускной способности канала передачи данных (W2).

  • 10.5.4 Относительную погрешность измерения пропускной способности канала передачи данных для каждого проведенного измерения рассчитать по формуле (W2-Wl)/W-100%.

  • 10.5.5  Результаты измерений относительной погрешности измерения пропускной способности канала передачи данных заносятся в протокол регистрации результатов измерений.

  • 10.5.6  Обработку результатов измерений и принятие поверителем решения о положительном (отрицательном) результате поверки произвести в соответствии с процедурой, изложенной в п. 11.5.

  • 10.6 Определение погрешностей измерения средней задержки (односторонней и двусторонней) передачи пакетов данных, вариации задержки (односторонней и двусторонней) передачи пакетов данных

  • 10.6.1 Собрать схему испытаний в соответствии с рисунком 20.

    БАДИ 1 нз состава ВЕКТОР-2019-Х

    БАДИ1 нз состава ВЕКТОР-2019

    вых. синхронизации

    Ethernet

    БУК

    ВЕКТОР 2019-Х

    БУК ВЕКТОР-2019

    Осциллограф цифровой

    БАДИ 2 из состава ВЕКТОР-2019-Х

    БАДИ 2 нз состава ВЕКТОР-2019

вых. синхронизации

Рисунок 20

Для формирования требуемых задержек и вариаций задержек в качестве вспомогательного устройства используется ВЕКТОР-2019, при этом для контроля формируемых значений применяется цифровой осциллограф TDS3052C.

  • 10.6.2 Для проведения измерений необходимо при помощи ВЕКТОР-2019 провести формирование параметров канала передачи данных.

Для этого в соответствии с руководством по эксплуатации ВЕКТОР-2019 необходимо произвести следующие действия по конфигурированию:

В главном окне ПО на дисплее БУК ВЕКТОР-2019 перейти в раздел Модули и настройки;

Выбрать соответствующий ВЕКТОР-2019-БАДИ-ХХХХХ, который формирует эталонные задержки, из списка;

Откроется окно, показанное на рис. 21.

Заполнить параметры канала передачи данных по каждому направлению передачи (см. таблицу 5);

По окончании заполнения параметров нажать кнопку Применить.

О Настройки "БАДИ № 0000'

Направление А => В

Минимальная задержка [50                    (мс)

Максимальная задержка

Направление В => А

Минимальная задержка

[го                      I (мс)

Максимальная задержка

Потери

Потери

Применить

Рисунок 21

Таблица 5

Минимальная задержка

Минимальное значение требуемой задержки, выраженное в мс

Максимальная задержка

Максимальное значение требуемой задержки, выраженное в мс

Потери

Коэффициент требуемых потерь пакетов, выраженный в %

  • 10.6.3 Настроить ВЕКТОР-2019-Х на измерение средней задержки (односторонней и двусторонней) передачи пакетов данных, вариации задержки (односторонней и двусторонней) передачи пакетов данных и формирование соответствующих протоколов измерений.

Провести измерения, устанавливая при помощи ВЕКТОР-2019 значения параметров

канала передачи данных в соответствии с таблицей 6. Таблица 6

Передача от БАДИ 1 к БАДИ 2

Передача от БАДИ 2 к БАДИ 1

Ср. двуст. задка, мс

PD1

Вар. двуст. зад-ки, мс PDV1

Мин задка, мс

Макс зад-ка, мс

Ср. одн зад-ка, мс

PD1

Вар. одн. задки, мс

PDV1

Мин. зад-ка, мс

Макс.

зад

ка, мс

Ср. одн. зад-ка, мс

PD1

Вар. одн. Зад-ки, мс

PDV1

1

1

2

1,5

1

1

2

1,5

1

3

2

2

20

24

22

4

20

24

22

4

44

8

3

100

НО

105

10

100

ПО

105

10

210

20

4

490

510

500

20

490

510

500

20

1000

40

5

980

1020

1000

40

980

1020

1000

40

2000

80

6

1475

1525

1500

50

1475

1525

1500

50

3000

100

Производить измерения при помощи ВЕКТОР-2019-Х средней задержки (односторонней и двусторонней) передачи пакетов данных (PD2), вариации задержки (односторонней и двусторонней) передачи пакетов данных (PDV2).

  • 10.6.4 Сравнить полученные результаты измерений с сформированными ВЕКТОР-2019 (из таблицы 6) и измеренными при помощи осциллографа PD1, PDV1.

Рассчитать абсолютную погрешность, как разность полученных значений PD (PDV) для каждого сеанса связи.

Рассчитать относительную погрешность по формулам:

(PD2-PD1)/PD1 100% для средней задержки (односторонней и двусторонней) передачи пакетов данных,

(PDV2-PDVl)/PDVT100% для вариации (односторонней и двусторонней) передачи пакетов данных.

  • 10.6.5  Результаты определения погрешностей измерения средней задержки (односторонней и двусторонней) передачи пакетов данных, вариации задержки (односторонней и двусторонней) передачи пакетов данных заносятся в протокол регистрации результатов измерений.

  • 10.6.6  Обработку результатов измерений и принятие поверителем решения о положительном (отрицательном) результате поверки произвести в соответствии с процедурой, изложенной в п. 11.6.

11 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям
  • 11.1 Подтверждение соответствия требованию к смещению внутренней шкалы времени относительно национальной шкалы времени Российской Федерации UTC(SU) в режиме Stratum 1

В основу процедуры обработки результатов измерений по данному пункту поверки положены способы определения погрешности, изложенные в документе ПЛСТ.411146.401 МП «Устройство синхронизации времени TOPAZ МЕТРОНОМ PTS. Методика поверки», утвержденном ФГУП «ВНИИФТРИ» 28.06.2018 г.

  • 11.1.1 На основании произведенных измерений Ti по методике из п. 10.1, оценить среднее арифметическое значение измеряемого интервала времени Т по формуле (1).

    (1)

где Ti - i-й результат измерения; п - количество измерений.

Вычислить среднее квадратическое отклонение результатов измерений по формуле (2):

(2)

Вычислить среднее квадратическое отклонение среднего арифметического по формуле

Рассчитать доверительные границы случайной погрешности по формуле (4):

£ = £Sf                                             <4,

Где t - коэффициент Стьюдента, при (п-1)=9 и доверительной вероятности 0,95, равный 2,26;

Оценить доверительные границы неисключенной систематической погрешности (НСП) по формуле (5):

0£ = ±к •

(5)

Где к=1,1 при количестве составляющих НСП не менее 3-х и доверительной вероятности 0,95.

пределы допускаемой погрешности измерения интервалов времени стандартом частоты и времени рубидиевым 41-1020 ±10 нс;

61

Qи Q - пределы допускаемой погрешности при измерении задержки сигнала 3 в кабелях, ±0,62 нс.

Оценить доверительные границы погрешности по формуле (6):

Д = К’St

(6)

Где К - коэффициент, зависящий от соотношения случайной составляющей погрешности и неисключенной систематической погрешности, вычисляемый по формуле (7):

(7)

- суммарное среднее квадратическое отклонение, вычисляемое по формуле (8):

(8)

- среднее квадратическое отклонение неисключенной систематической погрешности, вычисляемое по формуле (9):

(9)

Максимальное значение смещения внутренней шкалы времени относительно национальной шкалы времени Российской Федерации UTC(SU) определить по формуле (10).

ЛТтах = ±(|Т|+4)

(Ю)

  • 11.1.2 Результат поверки считать положительным, если полученное максимальное значение смещения внутренней шкалы времени относительно национальной шкалы времени Российской Федерации UTC(SU) в режиме Stratum 1 в течение не менее 2 часов, находится в пределах ±0,25 мкс.

  • 11.2 Подтверждение соответствия требованию к абсолютной погрешности формирования/измерений количества информации

Результаты поверки считать положительными, если полученные по методике из п. 10.2 значения абсолютной погрешности формирования/измерений количества информации в диапазоне измерений от 10 до 101() байт:

  • - при передаче количества информации менее или равном 100 кбайт, находятся в пределах ±10 байт;

  • - при передаче количества информации более 100 кбайт, находятся в пределах ±1 • 10‘4 К байт, где К - количество передаваемой информации (данных), байт.

  • 11.3  Подтверждение соответствия требованию к абсолютной погрешности формирования/измерений длительности сеанса передачи данных

Результат поверки считать положительным, если полученные по методике из п. 10.3 значения абсолютной погрешности формирования/измерений длительности сеанса передачи данных в диапазоне измерений от 1,0 до 86400 с находятся в пределах ±0,3 с.

  • 11.4 Подтверждение соответствия требованиям к абсолютной погрешности измерения коэффициента потерь пакетов данных за период измерений

Результат поверки считать положительным, если полученные по методике из п. 10.4 значения абсолютной погрешности измерения коэффициента потерь пакетов данных в диапазоне от 0 до 1 находятся в пределах ±1,5x10'5.

  • 11.5 Подтверждение соответствия требованиям к относительной погрешности измерения пропускной способности канала передачи данных

Результат поверки считать положительным, если полученные по методике из п. 10.5 значения относительной погрешности измерения пропускной способности канала передачи данных в диапазоне измерений от 512 до 1 -1010 бит/с находится в пределах ±1 %.

  • 11.6 Подтверждение соответствия требованиям к погрешностям измерения средней задержки (односторонней и двусторонней) передачи пакетов данных, вариации задержки (односторонней и двусторонней) передачи пакетов данных заносятся в протокол регистрации результатов измерений

  • 11.6.1 Результаты поверки ВЕКТОР-2019-А считать положительными, если полученные по методике из п. 10.6:

  • - полученные значения абсолютной погрешности измерений средней двусторонней задержки передачи пакетов данных до 4103 мкс находятся в пределах ±40 мкс;

  • - полученные значения относительной погрешности измерений средней двусторонней задержки передачи пакетов данных в диапазоне измерений от 4-103 до 1,5 -106 мкс находятся в пределах ±1%;

  • - полученные значения абсолютной погрешности измерений средней односторонней задержки передачи пакетов данных до 2-103 мкс находятся в пределах ±20 мкс;

  • - полученные значения относительной погрешности измерений средней односторонней задержки передачи пакетов данных в диапазоне измерений от 2-103 до 1,5 -106 мкс находятся в пределах ±0,5%;

  • - полученные значения абсолютной погрешности измерений вариации двусторонней задержки передачи пакетов данных до 1 -104 мкс находятся в пределах ±40 мкс;

  • - полученные значения относительной погрешности измерений вариации двусторонней задержки передачи пакетов данных в диапазоне измерений от 1-104 до 1 • 106 мкс находятся в пределах ±1%;

  • - полученные значения абсолютной погрешности измерений вариации односторонней задержки передачи пакетов данных до 5-103 мкс находятся в пределах ±20 мкс;

  • - полученные значения относительной погрешности измерений вариации односторонней задержки передачи пакетов данных в диапазоне измерений от 5-103 до 5-104 мкс находятся в пределах ±0,5%

  • 11.6.2 Результаты поверки ВЕКТОР-2019-Б считать положительными, если полученные по методике из п. 10.6:

  • - полученные значения абсолютной погрешности измерений средней двусторонней задержки передачи пакетов данных до 1 -104 мкс находятся в пределах ±100 мкс;

  • - полученные значения относительной погрешности измерений средней двусторонней задержки передачи пакетов данных в диапазоне измерений от 1-Ю4 до 1,5 -106 мкс находятся в пределах ±1%;

  • - полученные значения относительной погрешности измерений средней односторонней задержки передачи пакетов данных в диапазоне измерений от 200 до 1,5-106 мкс находятся в пределах ±50%;

  • - полученные значения абсолютной погрешности измерений вариации двусторонней задержки передачи пакетов данных до 1 • 104 мкс находятся в пределах ±100 мкс;

  • - полученные значения относительной погрешности измерений вариации двусторонней задержки передачи пакетов данных в диапазоне измерений от 1-Ю4 до 1-Ю5 мкс находятся в пределах ±1%;

  • - полученные значения абсолютной погрешности измерений вариации односторонней задержки передачи пакетов данных до 5-103 мкс находятся в пределах ±50 мкс;

  • - полученные значения относительной погрешности измерений вариации односторонней задержки передачи пакетов данных в диапазоне измерений от 5-103 до 5-Ю4 мкс находятся в пределах ±0,5%.

  • 11.7 Критерием принятия поверителем решения о подтверждении соответствия средства измерений метрологическим требованиям является соответствие результатов определения всех метрологических характеристик установленным при утверждении типа ВЕКТОР-2019-Х.

11 Оформление результатов поверки
  • 12.1  При поверке вести протокол произвольной формы.

  • 12.2 Результаты поверки оформляются в соответствии с приказом Минпромторга России от 31.07.2020 г. № 2510.

  • 12.3 При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке и данные о поверке вносятся в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. При отрицательных результатах поверки средство измерений к применению не допускаются и на него выдается извещение о непригодности с указанием причин забракования.

  • 12.4 Знак поверки наносится на переднюю панель ПК блока управления Комплексов и на свидетельство о поверке.

Главный метролог ООО «КИА»

В.В. Супрунюк

21

Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель