高速信號(hào)抖動(dòng)測(cè)試解決方案
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概述
在高速傳輸?shù)臄?shù)字系統(tǒng)或是通訊系統(tǒng)當(dāng)中,將信號(hào)完整無(wú)缺地從傳送到目的地為其首要目標(biāo)。信號(hào)在傳輸?shù)倪^(guò)程當(dāng)中因?yàn)閭鬏斁€的損失、系統(tǒng)的噪聲,以及不可避免的人為因素,常使得信號(hào)失真,而傳輸抖動(dòng)之現(xiàn)象,乃是今日研究之重要課題。在大都會(huì)之骨干網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中,為了提升傳輸系統(tǒng)誤碼率之質(zhì)量,通常會(huì)以低噪聲的前置放大器作為降低噪聲以及抖動(dòng)的方法之一。通常隨著抖動(dòng)量之增加,系統(tǒng)誤碼率便會(huì)提升。所以如何從正確地分析抖動(dòng)之特性以及對(duì)傳輸系統(tǒng)所造成之影響為本文所討論之重點(diǎn)。安捷倫提供了一系列之抖動(dòng)測(cè)試解決方案,使得用戶能在準(zhǔn)確而快速的狀況下取得適合的數(shù)據(jù),亦能提供詳細(xì)之報(bào)表以作分析之用。本文將以眼圖作為抖動(dòng)量測(cè)之開(kāi)端,從抖動(dòng)之基本定義來(lái)分析抖動(dòng)對(duì)于整體傳輸系統(tǒng)之影響。圖一為大都會(huì)網(wǎng)絡(luò)傳輸概念圖。
圖一 大都會(huì)網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)
定義
任何數(shù)字傳輸系統(tǒng)必定存在兩種構(gòu)成要素,一是本質(zhì)數(shù)字信號(hào)( Deterministic Digital Signal),另一則是時(shí)鐘信號(hào)( Clock Signal)。時(shí)鐘信號(hào)又分為標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘信號(hào)(Standard Clock)及依附時(shí)鐘信號(hào)(Embedded C lock)。所謂的抖動(dòng)現(xiàn)象,乃是指本質(zhì)數(shù)字信號(hào)與時(shí)鐘信號(hào)所產(chǎn)生的一種相位差,亦可看做是一種相位調(diào)變信號(hào)。而在這時(shí)候,時(shí)鐘信號(hào)所扮演的是一種標(biāo)準(zhǔn)之參考信號(hào)。這種時(shí)間差的相位變化,經(jīng)過(guò)了一段時(shí)間可能形成一種周期性的正弦調(diào)變現(xiàn)象,而將其稱之為時(shí)域抖動(dòng)現(xiàn)象,如圖二所示:
圖二 抖動(dòng)形成示意圖
抖動(dòng)的形成通常我們會(huì)使用取樣示波器(Sampling Scope)來(lái)擷取其眼圖(Eye Diagram),根據(jù)眼圖之基本特性,來(lái)觀察其系統(tǒng)是否超過(guò)應(yīng)有遵循之規(guī)范由圖三可知,從交叉點(diǎn)(Crossing Poin)的寬度,即可得知抖動(dòng)的大小。一般來(lái)說(shuō),在傳輸系統(tǒng)中發(fā)射端能產(chǎn)生多少抖動(dòng),以及接收端能承受多大范圍之抖動(dòng),都必須要有明確的規(guī)范與定義。
圖3-1 取樣示波器下之眼圖
圖3-2 規(guī)范眼圖之屏蔽
所以通常通訊規(guī)范組織會(huì)定義出一種屏蔽(Mask)來(lái)判定此通訊系統(tǒng)是否通過(guò)該傳輸協(xié)議下之規(guī)范。另外,解析抖動(dòng)之精準(zhǔn)度也和儀器以及系統(tǒng)之帶寬有極大之關(guān)系,首先要定義出抖動(dòng)傳函(Jitter Transfer)之關(guān)系圖如圖四所示:
圖四 抖動(dòng)傳函示意圖
抖動(dòng)傳函之定義就好比放大器之頻率響應(yīng)一般,即是輸出之抖動(dòng)大小和輸入之抖動(dòng)大小之比值對(duì)應(yīng)抖動(dòng)頻率之關(guān)系示意圖。若一傳輸系統(tǒng)或是量測(cè)儀表之抖動(dòng)傳函帶寬越大,則解析抖動(dòng)之能力越佳。
圖 5-1 圖 5-2
圖五 解析抖動(dòng)能力之比較圖
由圖5-1 可看出若此系統(tǒng)之帶寬越大,所解析出來(lái)之抖動(dòng)現(xiàn)象越差,會(huì)呈現(xiàn)較粗之眼圖以及不易辨識(shí)之本質(zhì)抖動(dòng)(Deterministic Jitter)。圖5-2 乃是帶寬較大之系統(tǒng),其可解析出更為精密細(xì)致之抖動(dòng)現(xiàn)象,由此便可反推抖動(dòng)形成之原因及電路設(shè)計(jì)須要改進(jìn)之地方。
附帶要提起的是,抖動(dòng)又可分為本質(zhì)抖動(dòng)( Deterministic Jitter)和隨機(jī)抖動(dòng)(Random Jitter)兩種:
本質(zhì)抖動(dòng)乃是系統(tǒng)端固有之抖動(dòng),形成之原因可能是本地震蕩之誤差,或是震動(dòng)晶體所造成之誤差,它是可以預(yù)期的,也是可以被規(guī)范的。其又可分為周期性抖動(dòng)( Periodic Jitter)、周期比例失真(Duty Cycle Distortion)以及交越干擾失真( Inter-Symbol Interference)三種。而隨機(jī)抖動(dòng)則是沒(méi)有邊界的,通常形成的原因可能為系統(tǒng)之熱噪聲 (Thermal Noise),通常以隨機(jī)統(tǒng)計(jì)分布表來(lái)定義其大小。如圖六所示:
圖六 隨機(jī)統(tǒng)計(jì)分布示意圖
安捷倫抖動(dòng)量測(cè)解決方案
安捷倫在抖動(dòng)測(cè)試技術(shù)上已有長(zhǎng)達(dá)十余年之經(jīng)驗(yàn),主要可分為光通訊之抖動(dòng)量測(cè)以及數(shù)字信號(hào)抖動(dòng)測(cè)試。在光通訊方面最基本的便是誤碼測(cè)試儀( BERT)搭配取樣 示波器來(lái)完成普通抖動(dòng)之量測(cè),最通常之儀表則是86130A BitAlyzer 或是 N4906A SmartBERT 搭配86100B DCA 來(lái)完成。如圖七所示:
圖7-1 N4906A
圖7-2 86130A
圖7-3 86100B
以圖7-3來(lái)說(shuō),DCA 量測(cè)普通之抖動(dòng)最小可達(dá)到800fs,如果使用86107A Precis ion Time Base之模塊可達(dá)到200fs 之精準(zhǔn)度,可說(shuō)是目前世界上精準(zhǔn)度最高之取樣示波器。若搭配誤碼測(cè)試儀來(lái)使用的話,可利用應(yīng)用軟件將本質(zhì)抖動(dòng)以及隨機(jī)抖動(dòng)利用浴缸法則(Bathtub Method)將其分離以及計(jì)算其大小。如圖八所示:它是利用誤碼率之臨界值(Threshold Value)以及眼圖之時(shí)域分布關(guān)系反算抖動(dòng)之大小。
圖八 浴缸法則應(yīng)用軟件
圖九 壓縮眼圖測(cè)試法
另外在做Gigabit Ethernet 時(shí),我們也常會(huì)利用壓縮眼圖測(cè)試法來(lái)量測(cè)接收器之靈敏度。通常會(huì)在發(fā)射端加入許多種類的抖動(dòng)來(lái)壓縮傳輸眼圖,藉此來(lái)得知接收端的靈敏度。
另外在量測(cè)數(shù)字信號(hào)傳輸系統(tǒng)時(shí),最常量測(cè)的則是實(shí)時(shí)抖動(dòng)量測(cè)(Re al Time Jitter Test),其中包含了時(shí)域區(qū)間誤差(TIE; Time Interval Error)以及抖動(dòng)頻譜(Jitter Spectrum),時(shí)鐘信號(hào)的部分則包含了周期性抖動(dòng)測(cè)試、Cycle to Cycle 測(cè)試以及N-Cycle 測(cè)試如圖十所示:
圖十 實(shí)時(shí)抖動(dòng)量測(cè)示意圖
上圖是使用安捷倫54855A 數(shù)字示波器所量測(cè)得知的數(shù)據(jù),黃色信號(hào)代表的是原始信號(hào),紫色代表的是抖動(dòng)量之大小,藍(lán)色的部分則是統(tǒng)計(jì)量之分布,紅色則是抖動(dòng)之頻譜。所以實(shí)時(shí)量測(cè)所帶來(lái)之效率以及便利性是可想而知的。
結(jié)論:
抖動(dòng)量測(cè)乃是數(shù)字通訊不可或缺一環(huán),在今日信號(hào)傳輸速度日益增進(jìn)以及信號(hào)質(zhì)量的提升,誤碼率的測(cè)試亦是重要的一環(huán),安捷倫提供了完整之測(cè)試設(shè)備以及完整的測(cè)試解決方案提供業(yè)界快捷而迅速之報(bào)表,可提升研發(fā)的速度以及產(chǎn)線的良率。
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評(píng)論