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【差分】電巢:放大器間距對(duì)高速頻率誤碼次測(cè)試的直接影響

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放大字體  縮小字體    發(fā)布日期:2020-12-16  來(lái)源:儀器網(wǎng)  作者:Mr liao  瀏覽次數(shù):80
核心提示:01市場(chǎng)趨勢(shì)和測(cè)需求量態(tài)勢(shì)為了防范因特網(wǎng)、服務(wù)器端和磁盤飛行速度和MB的更快降低的需求量,推動(dòng)了100GbE,400Gbp和1Tbps的通訊的開發(fā)計(jì)劃。而將近30Gbps的運(yùn)動(dòng)速度適配器被這些控制系統(tǒng)所改用。當(dāng)處理過(guò)程很低30Gbps運(yùn)動(dòng)速
01市場(chǎng)趨勢(shì)和測(cè)需求量態(tài)勢(shì)為了防范因特網(wǎng)、服務(wù)器端和磁盤飛行速度和MB的更快降低的需求量,推動(dòng)了100GbE,400Gbp和1Tbps的通訊的開發(fā)計(jì)劃。而將近30Gbps的運(yùn)動(dòng)速度適配器被這些控制系統(tǒng)所改用。當(dāng)處理過(guò)程很低30Gbps運(yùn)動(dòng)速度的頻率時(shí),相比之下傳統(tǒng)文化較低空頻率帶有相當(dāng)大的面對(duì)。本文詳細(xì)描述了如何處理過(guò)程計(jì)時(shí)和數(shù)據(jù)信號(hào)的傳送差異性,開展高速頻率的搖晃容限次測(cè)試,以及處理過(guò)程高速傳輸?shù)念l域頻率。02次測(cè)試準(zhǔn)備好正確的測(cè)敦促恰當(dāng)采用電子儀器。此外,也必需正確理解科學(xué)儀器的受限制。將近這些受限制的測(cè)一般而言測(cè)的是駕駛艙自身的屬性,而非待測(cè)件(DUT)的屬性。例如,當(dāng)采用濾波電子電路開展時(shí)域測(cè)時(shí),如果時(shí)域內(nèi)涵蓋由濾波電子電路信道區(qū)域以外的Hz矢量,那么讀取時(shí)域的主觀屬性不能被推測(cè),同樣,推測(cè)的是濾波電子電路的屬性。對(duì)于搖晃容限次測(cè)試來(lái)說(shuō)也是相似的,如果在次測(cè)試之中搖晃將近了科學(xué)儀器之中設(shè)立搖晃容限,科學(xué)儀器的搖晃容限而非DUT的搖晃容限都會(huì)被推測(cè)在結(jié)果之中。如果次測(cè)試科學(xué)儀器核心涵蓋有G安flip安flop,FIFO,或者其他較重均會(huì)器件或者相似計(jì)時(shí)回復(fù)的PLL器件,此類器件都會(huì)視為搖晃容限次測(cè)試的難題。當(dāng)開展搖晃容限次測(cè)試時(shí),明白電子儀器的實(shí)際上次測(cè)試效能受限制相當(dāng)有前提。即使在測(cè)控制系統(tǒng)之中的電子儀器有充分的搖晃容限,次測(cè)試結(jié)果似乎都會(huì)比DUT實(shí)際上屬性很差,衡量實(shí)際上設(shè)立。已經(jīng)有數(shù)據(jù)信號(hào)運(yùn)動(dòng)速度增加敦促寬松檢驗(yàn)搖晃的直接影響,以受保護(hù)頻率傳送密度。由于噪音生存環(huán)境的嚴(yán)峻直接影響(例如來(lái)自電路、能量及PLL),次測(cè)試集成電路搖晃的流入更加愈加繁復(fù)和更快,并且總搖晃用量描繪出攀升態(tài)勢(shì)。在這些必需下,搖晃容限次測(cè)試需要考量以前不能組成大原因的計(jì)劃的直接影響,例如次測(cè)試控制系統(tǒng)之中計(jì)時(shí)和數(shù)據(jù)信號(hào)的梯度間距差異性。下一節(jié)簡(jiǎn)介處理過(guò)程計(jì)時(shí)和資料梯度間距時(shí)的指引。03計(jì)時(shí)和資料梯度間距的差異性本節(jié)詳細(xì)描述測(cè)控制系統(tǒng)之中計(jì)時(shí)和資料梯度間距,以振幅碼型檢測(cè)器(PPG)通過(guò)待測(cè)件和計(jì)時(shí)回復(fù)三組(CRU)頁(yè)面至誤碼激光(DD)為例。所示 3.1:搖晃容限次測(cè)試控制系統(tǒng)DUT的資料負(fù)載頁(yè)面至CRU。CRU將數(shù)據(jù)信號(hào)分作兵分:一路通過(guò)單獨(dú)通過(guò),未曾發(fā)生變化頻率后開展負(fù)載,另一路連接起來(lái)至計(jì)時(shí)恢復(fù)電路。CRU負(fù)載數(shù)據(jù)信號(hào),計(jì)時(shí)頻率從數(shù)據(jù)信號(hào)之中回復(fù)。此處,非常了計(jì)時(shí)的均會(huì)和CRU的資料負(fù)載。由于資料經(jīng)由CRU 被直觀劃分,資料都會(huì)通過(guò)一個(gè)更為較長(zhǎng)的梯度。同時(shí),計(jì)時(shí)頻率基于數(shù)據(jù)信號(hào)回復(fù),計(jì)時(shí)恢復(fù)電路本身都會(huì)有一些反應(yīng)時(shí)間。因此,比起于數(shù)據(jù)信號(hào),計(jì)時(shí)頻率都會(huì)有較短的梯度。所示 3.2:CRUI/OTiming所示3.2展覽的并非心臟病發(fā)資料讀取直到計(jì)時(shí)回復(fù)的一段時(shí)間。而展覽的是特定資料交會(huì)點(diǎn)和增益中間計(jì)時(shí)外緣,其中Diego是 CRU讀取資料, It是CRU 負(fù)載資料, Company是CRU回復(fù)的計(jì)時(shí)負(fù)載。雖然采用實(shí)際上CRU不能確切資料外緣均會(huì)增益應(yīng)該中間,但如果增益中間,斷言我們可以斷定,即使在非常他年的傳輸速率下,所示3.2之中的Dt和Ct一段時(shí)間也不能發(fā)生變化。圖中Dt 大概資料讀取到CRU 至負(fù)載的鏈路推遲,Ct大概資料讀取到CRU至回復(fù)計(jì)時(shí)負(fù)載的推遲。雖然我們不會(huì)正確地單個(gè)傳輸速率下的Company和It時(shí)域,來(lái)確切Dt和Ct的邊偏心率應(yīng)該定值,但是我們可以正確地多個(gè)傳輸速率下的時(shí)域來(lái)辨別Dt和Ct定值的資料和計(jì)時(shí)外緣。無(wú)論傳輸速率如何,Dt和Ct間的親密關(guān)系是定值的,這種親密關(guān)系被稱之為“也就是說(shuō)增益中間”。所示 3.3:CRUI/OTiming(較高傳輸速率)在次測(cè)試控制系統(tǒng)之中,我們還需要明白在DD之中計(jì)時(shí)和數(shù)據(jù)信號(hào)的梯度間距的差異性。為了正確測(cè)數(shù)據(jù)信號(hào),科學(xué)儀器的其設(shè)計(jì)需要使到第一個(gè)G安flip安flop是最較長(zhǎng)的。計(jì)時(shí)頻率梯度通常比數(shù)據(jù)信號(hào)梯度較短,因?yàn)樵贒D側(cè)前端的器件分解成加法器計(jì)時(shí)。如圖3.4下圖,這致使Ct安dff一段時(shí)間比Dt安dff.較短。所示 3.4:DD 之中的梯度和數(shù)據(jù)流此外,如果帶有G安flip安flop的三組,例如未及過(guò)重三組,在次測(cè)試控制系統(tǒng)的兩端被連接起來(lái),PPG和未及過(guò)重?cái)?shù)間資料和計(jì)時(shí)頻率梯度間距需要以不同形式確定。所示3.5: PPG和未及過(guò)重接口數(shù)間的連接起來(lái)和數(shù)據(jù)流例如,在未及過(guò)重的情況,PPG 負(fù)載半運(yùn)動(dòng)速度計(jì)時(shí)至預(yù)過(guò)重三組,未及過(guò)重三組減半后轉(zhuǎn)變成后退計(jì)時(shí)。在這種情況,PPG和未及過(guò)重三組數(shù)間由于采用顯卡半運(yùn)動(dòng)速度計(jì)時(shí)的器件反應(yīng)時(shí)間,使得計(jì)時(shí)傳送復(fù)雜程度(B安emp)比鏈路復(fù)雜程度相當(dāng)大(G安demp)。在這些情況,為了在這些的設(shè)備數(shù)間中間計(jì)時(shí)和資料的增益,用做連接起來(lái)如CRU和DD、PPG和未及過(guò)重三組的電線間距,需要顧及的設(shè)備核心頻率梯度的差異性以開展變動(dòng)。由于CRU和DD間的計(jì)時(shí)梯度由于(Ct–Dt)+(Ct安dff–Dt安dff)較短,因此資料電線需要根據(jù)復(fù)雜程度差來(lái)加長(zhǎng)(所示.3.2和3.4)。類似的,PPG和未及過(guò)重三組計(jì)時(shí)和資料可以通過(guò)加長(zhǎng)資料梯度來(lái)中間(所示.3.5)。如果搖晃直接影響非常小,在DD側(cè)計(jì)時(shí)和數(shù)據(jù)信號(hào)也就是說(shuō)中間是并未前提的。如果在DD之中第一個(gè)G安flip安flop之中計(jì)時(shí)和資料實(shí)現(xiàn)始終保持一段時(shí)間和設(shè)立一段時(shí)間的必需,馬上可以開展有效率測(cè)。偏差激光有啟動(dòng)時(shí)追蹤和其他屬性以啟動(dòng)時(shí)變動(dòng)資料和計(jì)時(shí)親密關(guān)系,所以一般情況,需矚目科學(xué)儀器核心的資料和計(jì)時(shí)的親密關(guān)系。類似的,如果搖晃的直接影響非常小,應(yīng)用程序需變動(dòng)Anritsu 未及過(guò)重三組的增益親密關(guān)系,因?yàn)槠浜诵亩紩?huì)啟動(dòng)時(shí)開展計(jì)時(shí)和資料增益的變動(dòng)。月里,那搖晃直接影響非常大的情形如何?如上述,我們需考量在搖晃直接影響較時(shí)長(zhǎng)的也就是說(shuō)增益,但是如果搖晃直接影響非常大時(shí),測(cè)控制系統(tǒng)需要考量也就是說(shuō)增益。月里的例證詳細(xì)描述了搖晃造成了的直接影響,實(shí)際通過(guò)非常將10安kHz,10 GUI,正弦波搖晃流入于10安傳輸速度資料信后資料交會(huì)點(diǎn)的波動(dòng)來(lái)通過(guò)觀察。在50安Ω 傳送電線上,數(shù)字信號(hào)一般而言以4.75 s/cm 的飛行速度傳送。這一位這當(dāng)采用電子電路開展數(shù)據(jù)信號(hào)測(cè)時(shí),每發(fā)生變化電線間距10cm時(shí),時(shí)域一段距離都會(huì)相對(duì)速度475 rpm。10安傳輸速度 數(shù)據(jù)信號(hào)的每個(gè)周期性都是100安rpm 總長(zhǎng),所以流入10UI搖晃都會(huì)使交會(huì)點(diǎn)在1000ps內(nèi)直達(dá)。在這種情況,資料交會(huì)點(diǎn)將旋轉(zhuǎn)min1000 rpm z 2的英哩,在采用上述4.75 s/cm 的數(shù)字信號(hào)Mbit開展變換,這個(gè)間距等同于左右42 吋。月里,考量搖晃采樣運(yùn)動(dòng)速度。10 kHz搖晃采樣赴援僅僅以10 kHz運(yùn)動(dòng)速度旋轉(zhuǎn)42 吋 (即 每100ms)。類似的,10Mhz 的搖晃采樣赴援僅僅每100 s旋轉(zhuǎn)42 吋英哩。換言之,在不同搖晃下,較慢的搖晃采樣率會(huì)有相當(dāng)大的旋轉(zhuǎn)英哩。所示 3.6: 1UI 搖晃下相同搖晃采樣赴援下面如今,考量計(jì)時(shí)和資料梯度相同的情形(即并增益并非基本上軸對(duì)稱)。例如,如果計(jì)時(shí)電線是1 cm,資料電線為50 吋,都會(huì)有50cm 的梯度差異。換言之,數(shù)據(jù)信號(hào)都會(huì)在發(fā)送給后的2.375 s后被接獲,計(jì)時(shí)頻率都會(huì)在發(fā)送給后4.75 s后被接獲。一般而言情況,訊號(hào)都會(huì)顧及此時(shí)鐘內(nèi)推遲來(lái)變動(dòng)增益,以建模計(jì)時(shí)和資料間的親密關(guān)系。意味著,增益的設(shè)立將使攀升沿緊鄰兩個(gè)資料交會(huì)點(diǎn)的該中心以保障充分的設(shè)立和始終保持一段時(shí)間。如今,考量當(dāng)搖晃流入于聯(lián)動(dòng)資料并且同時(shí)發(fā)送給的計(jì)時(shí)頻率時(shí)的波動(dòng),只矚目由于搖晃引來(lái)的計(jì)時(shí)攀升沿和資料交會(huì)點(diǎn)間親密關(guān)系的波動(dòng)。即使在存有搖晃的情況,在計(jì)時(shí)和資料助手發(fā)生變化的情況,并且最佳增益親密關(guān)系給予始終保持,那么偏差不能消失。然而,在資料或計(jì)時(shí)轉(zhuǎn)送梯度涵蓋受限制搖晃矢量信道的PLL之類的器件,并且搖晃采樣Hz在器件信道外,都會(huì)在轉(zhuǎn)送測(cè)定導(dǎo)致偏差。偏差遭遇的情況是計(jì)時(shí)和資料之中的搖晃用量相同,并且計(jì)時(shí)和資料間的增益親密關(guān)系將將近轉(zhuǎn)送器件的設(shè)立和始終保持一段時(shí)間受限制。為了詳細(xì)描述致使也就是說(shuō)增益偏差的反應(yīng)機(jī)理,該解讀斷言測(cè)控制系統(tǒng)之中并未信道受限制器件。由搖晃引來(lái)的計(jì)時(shí)和資料增益親密關(guān)系波動(dòng)以數(shù)字信號(hào)本身不同飛行速度傳送。因此,如果計(jì)時(shí)和資料外緣同時(shí)開始旋轉(zhuǎn),并且梯度間距差異超出50安吋,則資料的波動(dòng)將在2.375s內(nèi)出發(fā)訊號(hào),而計(jì)時(shí)測(cè)定的波動(dòng)是4.75 s。如果在這2.375 s內(nèi)轉(zhuǎn)送斜的計(jì)時(shí)和資料相位更加極大,以至于不能保障設(shè)立和始終保持一段時(shí)間,則訊息不能恰當(dāng)傳送,引來(lái)偏差。流入10安kHz、10UI、正弦波搖晃都會(huì)引來(lái)計(jì)時(shí)和資料在1s 內(nèi)以100UI 直達(dá)旋轉(zhuǎn)。在2.375 s間隔時(shí)間集成電路,對(duì)計(jì)時(shí)和資料增益親密關(guān)系的直接影響不應(yīng)較大,因?yàn)樾D(zhuǎn)僅為475nUI(10UI/10Hzx2(直達(dá))x2.375s)。同時(shí),流入、10安KHz、10UI、正弦波搖晃都會(huì)對(duì)計(jì)時(shí)和資料增益親密關(guān)系有極大的直接影響,因?yàn)橥ㄟ^(guò)不同的數(shù)值,旋轉(zhuǎn)為475mUI(10UI/10MHzx2(直達(dá))x2.375s)。在不大搖晃采樣運(yùn)動(dòng)速度、搖晃采樣用量以及計(jì)時(shí)和資料梯度間距的差異性時(shí),這種直接影響相當(dāng)大。這種直接影響都會(huì)隨著傳輸速率降低而降低,因?yàn)樵谳^高傳輸速率下更為無(wú)可保障訊號(hào)增益回授。最近在資料Mbit的增加致使了較為寬松的搖晃容限敦促。因此,雖然在之后不考量資料和計(jì)時(shí)的也就是說(shuō)增益,如今實(shí)現(xiàn)測(cè)控制系統(tǒng)時(shí)需要?dú)w屬于考量區(qū)域。科學(xué)儀器供應(yīng)商可以選定其計(jì)時(shí)和資料增益間的差異性。04頻域測(cè)時(shí)的指引頻域高速頻率正要更加流行起來(lái)。頻域頻率的有幾點(diǎn)劣勢(shì)。例如,Device和xData可以作為其他頻率的閾值電壓,同時(shí)降低Device和xData阻抗噪音的直接影響。此外,比起于單端的設(shè)備,得到了兩倍的電阻回授。然而,運(yùn)動(dòng)速度將近20Gbps頻率必需認(rèn)真處理過(guò)程,因?yàn)樵谀承┍匦柘?,電阻和增益回授比采用單端的設(shè)備時(shí)很差。前面將故事如何處理過(guò)程28Gbps頻域頻率。這類頻率正要鼓勵(lì)的發(fā)展之中。所示 4.1:頻域測(cè)控制系統(tǒng)如上下圖控制系統(tǒng)之中,當(dāng)封裝上的DUT通過(guò)電線連接起來(lái)到DD時(shí),從DUT上負(fù)載的頻域頻率通過(guò)封裝和電線并連接起來(lái)到DD。當(dāng)處理過(guò)程頻域頻率時(shí),DUT上所有頻域梯度需要有不同間距。雖然我們可以通過(guò)封裝上的梯度降低頻域間的偏差,但時(shí)采用封裝和測(cè)電線間的電纜線北路呢?這必需一個(gè)相當(dāng)正確的增益也就是說(shuō)電線。28安傳輸速度 頻率周期性大概為35.7rpm。如前節(jié)說(shuō)明了,數(shù)字信號(hào)屬于50安Ω的傳送電線上Mbit為4.75s/cm,所以周期性為35.7rpm 的28安傳輸速度頻率的磁間距為7.5 厚度。換言之,7.5 厚度間距的電線都會(huì)有1安元組 的反應(yīng)時(shí)間。當(dāng)然,在默寫必需下,控制系統(tǒng)不會(huì)全局頻域頻率,因?yàn)槿绻娋€間距只有2到3 厚度,則錯(cuò)誤左右為40%。所示 4.2:頻域頻率和復(fù)雜程度在所示 4.2 下圖的定值引腳和高電平頻率下,存有增益回授低于電阻回授的危險(xiǎn)性。然而,由于傳送電線信道和其他原因的受限制,實(shí)際上頻率都會(huì)受到該組織的直接影響。因此,不會(huì)保障在引腳和高電平間基本上波動(dòng)。所示4.3: 深受該組織 和反應(yīng)時(shí)間直接影響的頻域頻率所示4.3 展覽了頻域頻率數(shù)間存有反應(yīng)時(shí)間下,盡管采用了頻域頻率,但單端的設(shè)備的電阻回授不能減半。如果向頻率之中加進(jìn)噪聲或者其他噪音,則回授都會(huì)促使提高,當(dāng)他們作為頻域數(shù)字電路時(shí),結(jié)果都會(huì)比采用單端的設(shè)備顯然。此外,當(dāng)光纜伸展或者形變時(shí),大部分所有光纜間距亦會(huì)發(fā)生變化左右2到3ps。盡管極不必需去擔(dān)心這點(diǎn),但是采用單端的設(shè)備或較高傳輸速率時(shí)伸展光纜都會(huì)發(fā)生變化采用更快頻率(如28Gbps)時(shí)的日立間距周期性的10%。所示4.4:光纜伸展引來(lái)的日立間距波動(dòng)如何在這種情況采用頻域頻率?一種框架時(shí)在增益也就是說(shuō)的電線的每末端降低一個(gè)區(qū)域左右為50至100 rpm的小推遲控制系統(tǒng),并將日立間距變動(dòng)為等于。的設(shè)備間的光纜伸展也需要最優(yōu)化。即使如此,基本上減輕由于光纜伸展而導(dǎo)致的表面偏差一直是不不太可能的。在這種情況,另一種徹底解決形式是采用單端的設(shè)備開展測(cè),而不是采用頻域頻率。下節(jié)簡(jiǎn)介如何測(cè)光纜間距。05如何測(cè)光纜間距差異性本節(jié)簡(jiǎn)介兩種確切光纜間距應(yīng)該相同的新方法。第一種是采用濾波電子電路檢查和振幅頻率時(shí)域;第二種是采用TDR。5.1 采用振幅時(shí)域檢查和即使采用兩條增益也就是說(shuō)的電線和帶有多個(gè)讀取的濾波電子電路,我們?nèi)耘f不會(huì)通過(guò)同時(shí)連接起來(lái)兩條光纜和次測(cè)試兩個(gè)讀取來(lái)測(cè)光纜間距應(yīng)該不同,因?yàn)殡娮与娐纷x取間存有核心錯(cuò)誤。盡管大部分所有電子電路都有核心變動(dòng)復(fù)雜程度的機(jī)能,但是我們只詳細(xì)描述一種一次只測(cè)一個(gè)讀取的新方法。所示5.1: PPG和濾波電子電路分成的次測(cè)試控制系統(tǒng)設(shè)立在模擬信號(hào)(如PPG)附近測(cè)的傳輸速率設(shè)立為1/10或者更為較高,方式也間距設(shè)立為1024位,16位為1,所有其他位為0。快要測(cè)的第一根電線(E) 連接起來(lái)到PPG負(fù)載和電子電路讀取。所示 5.2:圖樣表達(dá)式通過(guò)觀察電子電路上PPG的負(fù)載,以察看0到1間的一個(gè)交會(huì)點(diǎn),并將此時(shí)域保留在電子電路上。月里,接地光纜E并將第二根光纜(C)連接起來(lái)到同一區(qū)域讀取。如果光纜間距相當(dāng)類似,則可以見到磁盤的第一光纜E時(shí)域和意味著推測(cè)的第二根光纜C間的差異性。所示 5.3:磁盤時(shí)域和推測(cè)時(shí)域間的差異性盡管可以通過(guò)在一段時(shí)間路徑上降低解像度來(lái)開展更為精準(zhǔn)的測(cè),但是如果光纜間存有不大的間距負(fù),則在發(fā)生變化光纜后不太可能不能推測(cè)用做非常的外緣。在這種情況,通過(guò)在一段時(shí)間路徑上設(shè)立一個(gè)大略的解像度,并在通過(guò)觀察兩個(gè)光纜時(shí)域的外緣一段距離的同時(shí)慢慢降低解像度來(lái)過(guò)的精準(zhǔn)的測(cè)。5.2 采用TDR檢查和這種新方法采用TDR測(cè)光纜間距,而不是采用PPG和電子電路檢查和振幅時(shí)域。將光纜的末端連接起來(lái)到TDR光纜側(cè),并使光纜的另一端始終保持未曾連接起來(lái)平衡狀態(tài)。測(cè)開始時(shí)的時(shí)域如下所示下圖。所示 5.4:TDR電線次測(cè)試推測(cè)對(duì)于未曾開端50安Ω電線,顯示屏上的度角大部分時(shí)增益轉(zhuǎn)變成非零的人口眾多。降低一段時(shí)間路徑的解像度,掃描消失無(wú)限增益的點(diǎn)并保留測(cè)結(jié)果。連接起來(lái)第二根電線并開展不同測(cè)。此處比如說(shuō),不是單獨(dú)通知光纜間距的差異性,是中間軸上的差異性時(shí)光纜間距差異性的兩倍,因?yàn)門DR從功用于發(fā)送給振幅并測(cè)直到折射離開的一段時(shí)間,這僅僅它推測(cè)振幅直達(dá)。06概括采用高速頻率恰巧更加引人注目。本文從測(cè)搖晃容限和測(cè)頻域頻率兩多方面簡(jiǎn)介了如何處理過(guò)程放大器間距以測(cè)定這些頻率。這種爭(zhēng)論是一般化;更為快速傳輸速率的情形仍不足之處徹底解決。
 
 
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