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100 Gb/s通信系统物理层测试应用分析

100 Gb/s通信系统物理层测试应用分析

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  把加压的信号发送到复制的系统中,如图11所示,另外还要一起传送其它三个串扰信号。



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  图10. 在BERTScope上测量的抖动峰值及J9。100 Gb/s通信系统物理层测试应用指南

    图11. 加压的光接口接收机测试.100 Gb/s通信系统物理层测试应用指南

    [图示内容:]

  Stressed Signal: 加压的信号

  Other signals: 其它信号

  Tunable Laser: 可调谐激光器

  OptICal MUX: 光复用器

  Attenuator: 衰减器

  Receiver under test: 被测接收机

  如果接收机能够计数自己的BER,那么可以完成测试。否则,把接收机输出连接到BERTScope。如果接收机没有提供时钟输出,那么应使用时钟恢复单元,为误码检测器提供定时。如果没有时钟恢复单元,那么可能可以使用BERTScope时钟输出,因为接收机的输出已经被重新定时,应该是原始干净的。

  把加压的信号施加到接收机,首先在图7模板中滚降频率以上施加低幅度SJ。如果接收机在BER ≤10-12下工作,那么施加所有其它压力,在图7中SJ频率幅度模板上继续执行测试。BERTScope的抖动转函测量功能会自动完成这一操作。

  如果接收机对所有测试在BER ≤10-12下运行,那么它满足标准。

  表5. 典型的电接口发射机要求汇总表。100 Gb/s通信系统物理层测试应用指南

  3.3. 电接口发射机测试

  表5列出了典型的电接口发射机要求。表5的要求范围很广,演示了图2所示的三种不同电接口信令子系统的差异:Serdes→Serdes,Serdes→收发机,收发机→Serdes。图2底部的Serdes→Serdes形状的距离最长,要求最严格。Serdes→收发机的要求最松,收发机→Serdes的要求中等。

  可以在DSA8300或BERTScope上测量发射机特点。不管是哪种情况,都要求黄金标准PLL的参考接收机,如时钟恢复单元CR286A。

  发送信号幅度指标用相对于BER, EH(BER)确定的眼图高度给出。眼图宽度也使用BER, EW(BER)确定,用户可能会更熟悉这个指标,因为它与TJ有关,TJ也是相对于是BER确定的。在TJ是眼图闭合时,EW则是眼图张开。

  图12. 典型一致性测试电路板的差分频响。100 Gb/s通信系统物理层测试应用指南
    [图示内容:]

  -1.75 to -1.25 dB at Nyquist Frequency: 内奎斯特频率处-1.75到-1.25 dB

  由于这些速率下的电接口发射机应用信号预加重,以部分校正通道响应,而不是随意地测试发送的信号,因此一致性测试电路板被插到发射机输出和测试设备之间。表5给出了一致性测试电路板典型的内奎斯特速率(fdata/2)损耗值,图12显示了典型的差分响应。

  就像每种规范在不同应用和PCB传输长度推动下有不同要求以外,还要求一致性测试电路板有不同的损耗和频响特点。泰克可以提供各种校准后的轨迹长度。在某些情况下,还可以自动实现一致性测试电路板的角色。

  至少要求三阶预加重。三阶表示要修改构成跳变的比特电压电平以及之前和之后的电压电平,以补偿通道频响。阶值C-1、C0、C1从至少8 UI的通道脉冲响应中导出。可以把通道引入的ISI看作折叠通道频响对每个发送的比特的配置文件的影响。得到的每个比特的波形可以扩展到多个UI上。典型的25+ Gb/s规范要求至少在8 UI上进行优化。

  使用中间的一般预加重值测试发射机是合理的。引入一致性测试电路板,选择一条长度约等于最短规定长度的轨迹,优化发射机预加重方案。如果得到的预加重电平不到允许值的一半,那么使用略长一点的轨迹。如果得到的值远远大于允许值的一半,那么换一条略短的轨迹试试。

  记住,这些数据速率下的眼图,即使只是在几厘米的PCB中传输后,即使采用预加重,在接收机上仍然可能会闭上。因此,某些规范还要求测试设备应用连续时间线性均衡(CTLE)方案。通过这种方式,测试中会包括发射机预加重和最小接收机均衡之间的相互影响。CTLE一般是单零双极滤波器,在内奎斯特速率fdata/2处达到峰值。

  不同的规范要求不同的测试码型。对发射机测试,PRBS9码型通常足够了。当然,所有其它系统通道都应该活动,以便在测试中包括串扰。串扰汇总器应传送不同的码型,基于上面讨论的原因,汇总器应尽可能同步。

  可以使用从信号中恢复的时钟触发DSA8300或BERTScope,执行测试。与这些数据速率对应的时钟恢复模块是CR286A,应检查技术规范,确保应用正确的3 dB带宽,通常是fdata/1667。

  可以使用配有80SJNB BER分析软件中的BER眼图(参见图13)或BERTScope中的BER轮廓,简便地测量相对于BER确定的眼图高度和眼图宽度EH(BER)和EW(BER)。

  图13. 使用BER眼图测量EH(10-15)和EW(10-15)。100 Gb/s通信系统物理层测试应用指南

  在使用一致性测试电路板及优化预加重后,把CTLE增益配置成规范规定的值,一般为1 - 3 dB,得到最大EH(BER)。如果您正在使用DSA8300,那么至少要采集1200万样点;如果您正在使用BERTScope,那么至少要采集200万个比特。统计样点数量越大,效果越好。

  EH(10-15)是眼图中心内部BER=10-15轮廓的垂直隔离度。类似的,EW(10-15)是眼图中心内部BER=10-15轮廓的水平隔离度。

  垂直眼图闭合(VEC)是平均电压摆幅与眼图高度之比:100 Gb/s通信系统物理层测试应用指南
    3.4. 电接口接收机测试

  加压接收机容限测试是指对接收机应用最坏情况信号。如果接收机(包括内部均衡方案)在小于等于规定的BER下运行(对100 GbE和32GFC,BER ≤10-12;对OIF-CEI,BER ≤10-15),那么接收机满足标准。每种规范要求不同的压力水平和压力类型。某些规范只要求SJ。在本节中,我们使用第二节介绍的标准中代表性的压力,典型值请参见表6。一定要检查正在测试的技术规范,以保证测试满足标准。

  图14. 加压电接口接收机测试设置。100 Gb/s通信系统物理层测试应用指南
    [图示内容:]

  BERTScope Pattern Generator: BERTScope码型发生器

  SinuSOIdal Jitter: 正弦曲线抖动

  Random Jitter: 随机抖动

  BUJ-Crosstalk: BUJ串扰

  Sinusoidal Interference: 正弦曲线干扰

  Compliance Test Board: 一致性测试电路板

  Receiver Under Test:被测接收机

  为配置加压的信号,在BERTScope的码型发生器输出与误码检测器输入之间连接一致性测试电路板,如图14所示。生成一个PRBS31测试码型,一个长码型,包括31个符号的每个置换,生成每个想得到的比特轨道。

  图15. 加压的信号。

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    在刚刚高于图7滚降频率的频率上方增加一个低通滤波器和0.05 UI的SJ,应用DJ,外加一致性测试电路板的DJ。

  使用附录 – BUJ串扰仿真中描述的BUJ串扰。

  把信号幅度设置成指定水平,大约600 mV。

  在有抖动的信号中增加正弦曲线干扰,仿真超出一致性测试电路板损耗的PCB损耗,以便测试信号拥有要求的EH(10-15),大约240 mV。

  增加RJ,直到TJ(10-15)达到指定水平。

  在图15中,可以看到压力对信号的影响。为执行测试,尽最大努力保证接收机看到您已经配置的信号。最好使用测试设置中使用的相同电缆,把接收机连接到一致性测试电路板上。

  如果接收机能够计数自己的BER,那么可以继续测试。否则,把接收机输出连接到BERTScope误码检测器上。如果接收机没有提供时钟输出,应使用时钟恢复单元为误码检测器提供定时。如果没有时钟恢复单元,您可能要使用BERTScope数据速率时钟,因为接收机的输出已经被重新定时。

  先使用超过滚降频率的低幅度SJ,把加压的信号应用到接收机,如图7所示。如果接收机在启动和优化均衡方案的情况下在等于或好于指定BER下运行,那么在图7中SJ频率幅度模板内继续执行测试,保证接收机能够追踪低频抖动,并应用所有其它压力。BERTScope的抖动转函测量功能可以自动完成这些操作。

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