System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种用于线路平衡的线路检测方法及装置制造方法及图纸_技高网

一种用于线路平衡的线路检测方法及装置制造方法及图纸

技术编号:40787060 阅读:7 留言:0更新日期:2024-03-28 19:18
本申请提供了一种用于线路平衡的线路检测方法及装置,该方法利用控制器获取待测电缆的待测频点,再通过信号采集模块获取反馈信号;反馈信号为从被输入测试信号的待测电缆一端同步采集的信号。在确定反馈信号满足预设条件的情况下,确定预设的采样点序列相应的差模信号幅值。其中,预设条件为反馈信号的信号幅度值大于第一预设值和/或反馈信号的信号增益值大于第二预设值。采样点序列包括多个采样周期的对应采样点的信号值。将差模信号幅值输入预设公式,确定待测频点相应的纵向平衡度,并将纵向平衡度发送至用户终端。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及电信网络,尤其涉及一种用于线路平衡的线路检测方法及装置


技术介绍

1、纵向平衡度用来衡量线路纵向平衡性能,即线路对地不平衡性能。线路纵向平衡度在线路用于高速数据传输时是衡量线路质量的一个重要指标,这主要是因为:线路对地不平衡可能引起线对的两线间存在对地电势差,进而在两线间形成电势回路,产生回路电流,从而导致额外的干扰。由于电势回路的存在,会在线路周围形成电磁场,造成大量外界干扰耦合到线路中,影响正常通信。

2、现有的线路纵向平衡度的测量设备硬件层面都是使用dsp技术与现场可编程逻辑门阵列(field programmable gate array,fpga)组合方式,并在软件层面对线路的采样数据进行快速傅里叶变换(fast fourier transform,fft)来获取相应频率的信号幅值,进而计算线路纵向平衡度。

3、上述纵向平衡度计算方式为增加频谱分辨率与信号幅值的准确度,需要多次采样大量数据进行平均值计算,并进行fft运算。大量数据的采样以及fft运算,导致现有测量设备测量一次线路纵向平衡度的时间很长,若要减少计算时间,需提高dsp工作主频,将提高设备硬件成本,不便于推广使用。


技术实现思路

1、本申请实施例提供了一种用于线路平衡的线路检测方法及装置,用于进行快速测量线路纵向平衡度,降低线路纵向平衡度检测所需的硬件成本。

2、一方面,本申请实施例提供了一种用于线路平衡的线路检测方法,该方法包括:

3、控制器获取待测电缆的待测频点。通过信号采集模块获取反馈信号。反馈信号为从被输入测试信号的待测电缆一端同步采集的信号。在确定反馈信号满足预设条件的情况下,确定预设的采样点序列相应的差模信号幅值。其中,预设条件为反馈信号的信号幅度值大于第一预设值和/或反馈信号的信号增益值大于第二预设值。采样点序列包括多个采样周期的对应采样点的信号值。将差模信号幅值输入预设公式,确定待测频点相应的纵向平衡度,并将纵向平衡度发送至用户终端。

4、在本申请的一种实现方式中,根据信号采集模块相应的采样频率、采样周期及测试信号的频率值,确定采样点序列的序列数量及采样点数量。基于采样周期内的各采样点的对应关系,确定采样点序列的对应采样点及采样点序列的对应采样点的信号值。其中,对应关系为各采样点在测试信号的不同信号周期的采样时刻的对应关系。根据序列数量及采样点数量,按照时间顺序,将采样点序列的对应采样点的信号值,作为采样点序列,以确定预设的采样点序列相应的差模信号幅值。

5、在本申请的一种实现方式中,基于采样周期及各采样点序列,计算各采样点序列对应的信号平均值。将各信号平均值进行排序处理,确定各信号平均值中的最大值及最小值。根据最大值与最小值的差值,确定差模信号幅值。

6、在本申请的一种实现方式中,在确定反馈信号不满足预设条件的情况下,生成增益调整指令,并将增益调整指令发送至信号采集模块,以使信号采集模块的第一vga信号放大器根据增益调整指令及预设增益调节步长,调整第一vga信号放大器的增益。获取第一vga信号放大器调整增益后的更新反馈信号,并确定更新反馈信号是否满足预设条件。

7、在本申请的一种实现方式中,确定待测频点对应的频率值及相应的信号幅度值。其中,待测频点对应于待测电缆的输送信号频率的至少一个频率值。将待测频点对应的频率值发送至信号采集模块中直接数字式频率合成器dds以及将信号幅度值发送至第二vga信号放大器,以生成待测频点相应的测试信号,并将测试信号输入至待测电缆的另一端。以及通过信号采集模块中模拟数字转换器adc,获取来自被测试信号激发的,待测电缆一端的反馈信号。

8、在本申请的一种实现方式中,通过信号采集模块的现场可编程逻辑门阵列fpga,向dds及adc发送时钟同步信号。

9、在本申请的一种实现方式中,确定测试信号的信号幅度值。根据信号幅度值、差模信号幅值及预设公式,确定待测电缆的纵向平衡度,为纵向平衡度。

10、在本申请的一种实现方式中,测试信号为输入待测电缆另一端的共模电压。

11、在本申请的一种实现方式中,采样点序列的多个采样周期为连续采样周期。

12、另一方面,本申请实施例还提供了一种用于线路平衡的线路检测装置,该装置包括:

13、第一获取模块,用于控制器获取待测电缆的待测频点。第二获取模块,用于通过信号采集模块获取反馈信号。反馈信号为从被输入测试信号的待测电缆一端同步采集的信号。确定模块,用于在确定反馈信号满足预设条件的情况下,确定预设的采样点序列相应的差模信号幅值。其中,预设条件为反馈信号的信号幅度值大于第一预设值和/或反馈信号的信号增益值大于第二预设值。采样点序列包括多个采样周期的对应采样点的信号值。确定发送模块,用于将差模信号幅值输入预设公式,确定待测频点相应的纵向平衡度,并将纵向平衡度发送至用户终端。

14、本申请通过上述方案,能够通过控制器实现计算纵向平衡度的需求,较dsp节省成本,且本申请不需进行fft运算转换成频域信号,而是通过adc采样的反馈信号,直接在时域信号上计算,减少了计算量,保证了计算效率,降低了工作主频。从而实现了快速测量线路纵向平衡度,降低线路纵向平衡度监控所需的硬件成本的需求。

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【技术保护点】

1.一种用于线路平衡的线路检测方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述方法,其特征在于,在确定所述反馈信号满足预设条件的情况下,确定预设的采样点序列相应的差模信号幅值,具体包括:

3.根据权利要求2所述方法,其特征在于,确定预设的所述采样点序列相应的差模信号幅值,具体包括:

4.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述方法还包括:

5.根据权利要求1所述方法,其特征在于,通过信号采集模块获取反馈信号,具体包括:

6.根据权利要求5所述方法,其特征在于,所述方法还包括:

7.根据权利要求1所述方法,其特征在于,将所述差模信号幅值输入预设公式,确定所述待测频点相应的纵向平衡度,具体包括:

8.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述测试信号为输入所述待测电缆一端的共模电压。

9.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述采样点序列的多个所述采样周期为连续采样周期。

10.一种用于线路平衡的线路检测装置,其特征在于,所述装置包括:

【技术特征摘要】

1.一种用于线路平衡的线路检测方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述方法,其特征在于,在确定所述反馈信号满足预设条件的情况下,确定预设的采样点序列相应的差模信号幅值,具体包括:

3.根据权利要求2所述方法,其特征在于,确定预设的所述采样点序列相应的差模信号幅值,具体包括:

4.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述方法还包括:

5.根据权利要求1所述方法,其特征在于,通过信号采集模块获取反馈信号,具体包括:<...

【专利技术属性】
技术研发人员:张艳鹏孔志强陈兵张阳陈德娟刘从豪吴书铭蔡富东
申请(专利权)人:山东信通电子股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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