Методика поверки «ГСОЕИ. Комплексы измерительные ВЕКТОР-2019-Х» (КБРД.468261.010МП)
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
-
5. Метрологические и технические требования к средствам поверки
-
6. Требования по обеспечению безопасности проведения поверки
-
8. Подготовка к проведению поверки. Опробование средства измерений
-
10. Определение метрологических характеристик средства измерений
-
11. Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим
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.) (0Т 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
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 |
2С |
10:42:40,10 |
10:42:49,10 |
9,00 |
2.26 | |
9 |
12345670 |
102400 |
169.254.254.254 |
30012 |
10.0.0.254 |
2С |
10:42:50,10 |
10:42:59,10 |
9,00 |
2,26 |
10 |
12345670 |
102400 |
169.254.254.254 |
30014 |
10.0.0.254 |
2С |
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