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[導(dǎo)讀]1. 引言 在過(guò)去十年中,大量的帶寬密集型應(yīng)用迅猛增長(zhǎng)。影視點(diǎn)播、IP語(yǔ)音、云計(jì)算和存儲(chǔ)技術(shù)對(duì)帶寬的胃口非常大,這些技術(shù)推動(dòng)了100 Gb/s技術(shù)的部署。 高速串行(HSS)技術(shù)的強(qiáng)大動(dòng)力、其抗噪聲差分信令及抗抖動(dòng)嵌入式

1. 引言

 

在過(guò)去十年中,大量的帶寬密集型應(yīng)用迅猛增長(zhǎng)。影視點(diǎn)播、IP語(yǔ)音、云計(jì)算和存儲(chǔ)技術(shù)對(duì)帶寬的胃口非常大,這些技術(shù)推動(dòng)了100 Gb/s技術(shù)的部署。

 

高速串行(HSS)技術(shù)的強(qiáng)大動(dòng)力、其抗噪聲差分信令及抗抖動(dòng)嵌入式時(shí)鐘、外加眼圖閉合均衡功能,在以前想象不到的印刷電路板(PCB)長(zhǎng)度上實(shí)現(xiàn)了25+ Gb/s的速率。把多條并行的HSS鏈路結(jié)合在一起,簡(jiǎn)化了把100G信號(hào)傳輸?shù)焦饨涌谑瞻l(fā)機(jī)的過(guò)程,可以簡(jiǎn)便地連接到光纖骨干上。其結(jié)果,許多數(shù)據(jù)通信技術(shù)和電信技術(shù)正在使用100 Gb以太網(wǎng)(100 GbE)傳輸信號(hào),包括SAS、Infiniband、乃至光纖通道,其甚至正在替代古老的SONET/SDH。

 

業(yè)內(nèi)正在爭(zhēng)相部署100G技術(shù),但在25+ Gb/s速率下整個(gè)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)不足,因此更需要了解波形與數(shù)字信號(hào)誤碼率(BER)的關(guān)系。比如,25 Gb/s下的位周期是40 ps,抖動(dòng)預(yù)算幾乎消失,<3 ps的隨機(jī)抖動(dòng)使眼圖閉合,新興標(biāo)準(zhǔn)允許的RJ一般低于700 fs。

 

本應(yīng)用指南涵蓋了裝配100G系統(tǒng)必需的發(fā)射機(jī)和接收機(jī)測(cè)試。由于每種25+ Gb/s HSS技術(shù)都有共同的主題,因此我們將考察100 GbE一致性測(cè)試要求,同時(shí)指出其它高速系統(tǒng)(如光纖通道的32GFEC)之間的差異。在100 GbE規(guī)范存在空白時(shí),如在25-28 Gb/s電接口信令中,我們將采用光學(xué)互通論壇公共電接口實(shí)現(xiàn)協(xié)議(OIF-CEI)。

 

在執(zhí)行測(cè)試時(shí),我們將遇到抖動(dòng)、噪聲和串?dāng)_相互影響等常見(jiàn)問(wèn)題。在介紹一致性測(cè)試后,我們將提供測(cè)試建議,以幫助診斷不滿足標(biāo)準(zhǔn)的元器件和系統(tǒng),測(cè)量性能余量。

 

 


 

 

2. 新興的100 Gb/s和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

 

許多標(biāo)準(zhǔn)建議執(zhí)行測(cè)試,以保證元器件的互操作能力。在本節(jié)中,我們將概括這些技術(shù)規(guī)范,參見(jiàn)表1。一定要記住,大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)還沒(méi)有出版,我們引用的數(shù)字應(yīng)視為預(yù)計(jì)的典型值,但在進(jìn)行一致性測(cè)試時(shí),應(yīng)檢查實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)中的具體數(shù)值!

 

技術(shù)規(guī)范一般是以類似于法律的工程術(shù)語(yǔ)編寫的,因此我們編寫了這一指南,作為輔助資料,闡明測(cè)試本身、測(cè)試的作用以及怎樣執(zhí)行測(cè)試。

 

在電氣方面,這些技術(shù)一般擁有以下特點(diǎn):均衡性、單向、100歐姆、差分信令并采用嵌入式時(shí)鐘、低壓擺幅、非歸零(NRZ)信號(hào)、多條通道。

 

由于同一術(shù)語(yǔ)在不同規(guī)范之間有不同叫法,因此我們首先要明確可能產(chǎn)生的誤解。在本文中,我們要區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)速率和凈荷速率:數(shù)據(jù)速率是指原始數(shù)據(jù)傳播的速率;凈荷數(shù)據(jù)不包括糾錯(cuò)和編碼開(kāi)銷,因此凈荷速率≤數(shù)據(jù)速率。由于我們只討論NRZ信令,因此我們使用Gb/s而不是Gbaud,并把“符號(hào)”和“位”(或碼)視為相同的術(shù)語(yǔ)。

 

2.1. 100 GbE – IEEE Std 802.3ba

 

我們將考察兩個(gè)已經(jīng)確定的100 GbE光傳輸規(guī)范,參見(jiàn)表一。IEEE Std 802.3ba標(biāo)準(zhǔn)包括這兩個(gè)規(guī)范:遠(yuǎn)距離光傳輸規(guī)范100GBASE-LR4,擴(kuò)展距離光傳輸規(guī)范100GBASE-ER4。這兩種規(guī)范之間的區(qū)別主要在接收端。與LR4接收機(jī)相比,ER4接收機(jī)的靈敏度更高,必須能夠通過(guò)更難的壓力容限測(cè)試。

 

在本應(yīng)用指南編寫時(shí),短距離傳輸規(guī)范100GBASE-SR4、4×25 Gb/s低成本多模(MM)標(biāo)準(zhǔn)及通過(guò)電纜和背板傳輸?shù)碾娊涌跇?biāo)準(zhǔn)100GBASE-CR4和100GBASEKR4都正在開(kāi)發(fā)之中。在這些規(guī)范完成時(shí),100GBASE規(guī)范將提供一套完整的光學(xué)互連系統(tǒng)。

 

圖1. 2000年與2015年光傳輸收入比較(圖片版權(quán):2012年Heavy Reading版權(quán)所有)。

 

 


 

 

[圖示內(nèi)容:]

The Shifting Trends in Optical Spend: 光學(xué)開(kāi)支轉(zhuǎn)移趨勢(shì)

Worldwide Optical Transport Revenue, 2000 and 2015 (%): 全球光學(xué)傳輸收入,2000年和2015年(%)

OTN Ethernet: OTN以太網(wǎng)

30 billion: 300億

18 billion: 180億

Source: Heavy Reading, 2012: 資料來(lái)源:Heavy Reading, 2012年

 

SONET/SDH

 

在過(guò)去十年中,以太網(wǎng)已經(jīng)成為所有網(wǎng)絡(luò)的首選技術(shù),包括數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)和電信網(wǎng)絡(luò)。圖1預(yù)測(cè)到2015年,ONET/SDH在光學(xué)傳輸收入中的占比將從70%下跌到不到15%。

2.2. 100 OIF CEI

 

OIF-CEI實(shí)現(xiàn)協(xié)議(IAs)沒(méi)有像IEEE的802.3ba 100 GbE或光纖通道規(guī)范那樣規(guī)定一致性測(cè)試。相反,其重點(diǎn)放在了信息性測(cè)試和標(biāo)準(zhǔn)化測(cè)試上,試圖保證元器件在不同標(biāo)準(zhǔn)之間的互操作能力。從某種意義上來(lái)說(shuō),“標(biāo)準(zhǔn)化”測(cè)試與一致性測(cè)試類似,委員會(huì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)化測(cè)試的目是保證互操作能力;而“信息化”測(cè)試則是推薦性的,以更深入地了解性能和余量。在本指南中,我們摘錄了兩個(gè)OIF-CEI IA,參見(jiàn)表1。

 

短距離IA、OIF-28G-SR在300 mm的PCB上由19.90-28.05 Gb/s差分對(duì)的多條通路組成,最多有一條連接在BER < 10-15下工作。

 

超短距離IA、OIF-28G-VSR還沒(méi)有出版,但我們摘取了初步版本中的指引信息。它由19.60-28.05 Gb/s的多條電通路組成,用來(lái)在Serdes (在IA中叫作主機(jī))和收發(fā)機(jī)(在IA中叫作模塊)之間傳送信號(hào)。Serdes和收發(fā)機(jī)可以相距大約100 mm的PCB到連接器距離,外加50 mm左右的傳導(dǎo)軌跡;系統(tǒng)的工作BER必須< 10-15。

 

2.3. 光纖通道32GFC

 

高速率光纖通道標(biāo)準(zhǔn)32GFC的數(shù)據(jù)速率為28.05 Gb/s。32GFC實(shí)現(xiàn)了28.05 Gb/s技術(shù),之所以出現(xiàn)這種名稱上的混淆,是因?yàn)槊恳淮夹g(shù)的名稱都希望表示凈荷速率(而不是數(shù)據(jù)速率)比上一代技術(shù)翻了一番。這一混淆始于從8GFC轉(zhuǎn)向16GFC時(shí)開(kāi)銷大幅度下降,數(shù)據(jù)速率從8.5 Gb/s提高到14.025 Gb/s,但凈荷速率從6.4 Gb/s翻番到12.8 Gb/s。32GFC的凈荷速率是25.6 Gb/s,是16GFC的兩倍;而數(shù)據(jù)速率是28.05 Gb/s,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于32GFC縮寫暗示的速率。

 

在本指南編寫時(shí),32GFC還沒(méi)有出版,初步版本的參考值很少。

 

圖2. 圖(a) 4×25 Gb/s 100G Serdes-收發(fā)機(jī)WDM光學(xué)系統(tǒng),圖(b) 4×25 Gb/s 100G Serdes-收發(fā)機(jī)光學(xué)系統(tǒng),圖(c) 4×25 Gb/s 100G Serdes到Serdes電接口系統(tǒng)。圖中沒(méi)有顯示對(duì)稱返回路徑。

 

 


 

 

[圖示內(nèi)容:]

Transceiver: 收發(fā)機(jī)

 

3. 100G系統(tǒng)測(cè)試

 

圖2是典型的100G系統(tǒng)的構(gòu)成部分圖。Serdes串行化信號(hào),傳送四個(gè)25+ Gb/s差分對(duì)??梢约蒘erdes,也可以每個(gè)輸出包括多個(gè)不同組件。25+ Gb/s電信號(hào)從Serdes傳送到光接口收發(fā)機(jī)。收發(fā)機(jī)對(duì)信號(hào)再定時(shí),在單模(SM)或多模(MM)光纖上傳送光學(xué)版本信號(hào)。第二臺(tái)收發(fā)機(jī)接收光信號(hào),把信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào),然后傳送到另一個(gè)Serdes進(jìn)行解串行化。純電信號(hào)采用相同的方式,而沒(méi)有收發(fā)機(jī)驅(qū)動(dòng)的中間光學(xué)信令。

 

 


 

 

不管是發(fā)射機(jī)測(cè)試還是接收機(jī)測(cè)試,不管是光接口還是電接口,我們都使用測(cè)試碼型,把元器件的每個(gè)方面和系統(tǒng)的每個(gè)組件投入測(cè)試。偽隨機(jī)二進(jìn)制序列(PRBSn)是標(biāo)準(zhǔn)化的碼型,擁有n位的每個(gè)置換。OIF CID抖動(dòng)容限碼型旨在擁有PRBS31最激進(jìn)的元素,外加連續(xù)相同(CID)位的72位序列,但采用的是可管理的長(zhǎng)度。

 

泰克BERTScope誤碼率測(cè)試儀提供了100G通信使用的所有測(cè)試碼型,包括PRBS31、加擾空閑或相關(guān)的每個(gè)常用測(cè)試碼型及用戶設(shè)計(jì)的任何碼型,長(zhǎng)度最長(zhǎng)128 Mb。

 

圖3. 受到(a)同步串?dāng)_和(b)異步串?dāng)_影響的眼圖。

 

 


 

 

所有發(fā)射機(jī)測(cè)試,包括電接口發(fā)射機(jī)和光接口發(fā)射機(jī),都應(yīng)在每條系統(tǒng)通道雙向活動(dòng)的情況下進(jìn)行,以包括所有合理的串?dāng)_干擾源。為防止不切實(shí)際的數(shù)據(jù)相關(guān)干擾,串?dāng)_通道上的碼型測(cè)試應(yīng)不同于測(cè)試信號(hào)碼型。如果每個(gè)匯總器不可能傳送唯一的碼型,至少應(yīng)在碼型之間引入足夠的延遲,以便這些碼型不會(huì)被同步。

 

基于多種原因,串?dāng)_通道還應(yīng)該采用同步定時(shí)運(yùn)行:首先,除特殊情況外,每條通道都有一個(gè)時(shí)鐘,這個(gè)時(shí)鐘從輸入數(shù)據(jù)中獨(dú)立恢復(fù)。在每個(gè)時(shí)鐘以相同的標(biāo)稱速率運(yùn)行時(shí),它們既沒(méi)有鎖頻,也沒(méi)有鎖相,也就是說(shuō),它們沒(méi)有同步。第二,如圖3所示,同步串?dāng)_的屬性不同于同步串?dāng)_。每次在匯總器進(jìn)行邏輯跳變時(shí),都會(huì)在測(cè)試信號(hào)眼圖的相同區(qū)域發(fā)生同步串?dāng)_劣化。另一方面,同步串?dāng)_會(huì)導(dǎo)致隨機(jī)定時(shí)劣化。

 

如果Serdes集成在擁有多個(gè)串行化輸出的一塊芯片上,您必須注意芯片間串?dāng)_。如果多個(gè)輸出使用一個(gè)公共時(shí)鐘定時(shí),那么這些輸出應(yīng)該活動(dòng),與測(cè)試通道同步,每條通道應(yīng)發(fā)送一個(gè)唯一的信號(hào)。

 

由于PCB的頻響會(huì)損害高頻成分,幾厘米的PCB中多塊Serdes芯片之間或Serdes和收發(fā)機(jī)之間的電信號(hào)要求進(jìn)行信號(hào)調(diào)節(jié):在發(fā)射機(jī)上預(yù)加重,在接收機(jī)上均衡。

加壓的接收機(jī)容限測(cè)試旨在保證每臺(tái)滿足標(biāo)準(zhǔn)的接收機(jī)即使在最壞情況標(biāo)準(zhǔn)輸入信號(hào)下,仍能在指定BER下工作。對(duì)100 GbE IEEE 802.3ba和光纖通道32GFC,指定BER是10-12;對(duì)OIF-CEI,指定BER是10-15。

 

 


 

 

3.1. 光接口發(fā)射機(jī)測(cè)試

 

表3匯總了發(fā)射機(jī)建議。

 

圖4a和圖4b顯示了100GBASE-SR4和100GBASEER4 4×25 Gb/s形狀的100 GbE的光接口眼圖。眼圖模板中使用的歸一化邏輯電平0和1使用眼圖中央0.2 UI的下半部分和上半部分確定。

 

可以在DSA8300低噪聲等效時(shí)間采樣示波器或BERTScope上執(zhí)行眼圖模板測(cè)試。不管使用哪種設(shè)備,寬帶寬光電接收機(jī)和時(shí)鐘恢復(fù)單元都必不可少。時(shí)鐘恢復(fù)-3 dB帶寬在不同技術(shù)規(guī)范之間是不同的,一般為fdata/1667,CR286A滿足了這一要求。CR286A是一種完全基于數(shù)字的二階鎖相環(huán)(PLL)模塊,支持用戶指定拐角頻率,能夠追蹤直到24 MHz的抖動(dòng)。

 

光電接收機(jī)應(yīng)該使用四階Bessel-Thompson濾波器,參考頻率是數(shù)據(jù)速率的四分之三,即3/4 fdata。其中沒(méi)有包括濾波器,以提供標(biāo)準(zhǔn)光接口接收機(jī)的近似響應(yīng);但是,規(guī)范要求使用濾波器,以便不同的測(cè)試平臺(tái)能夠在統(tǒng)一的測(cè)量條件下運(yùn)行。

 

圖4a. 低通Bessel-Thompson濾波器對(duì)加壓眼圖校準(zhǔn)的影響。滾降頻率成分超過(guò)20 GHz。圖片摘自IEEE802.3ba標(biāo)準(zhǔn)。

 

 


 

 

[圖示內(nèi)容:]

Jitter Histogram (at waveform average, may not at waist): 抖動(dòng)直方圖(在波形平均值處,可能不在腰部)

Vertical Eye Closure Histograms (at time-center of eye): 垂直眼圖閉合直方圖(在眼圖的時(shí)間中心)

Approximate OMA (difference of means of histograms): 近似的OMA (直方圖平均值之差)

 

圖4b. BERTScope上的100GbE眼圖模板。

 

 


 

 

通過(guò)要求最低“命中率”(hit ratio),可以滿足模板測(cè)試的隨機(jī)特點(diǎn)。命中率定義為模板違規(guī)數(shù)量與每單位間隔采集的樣點(diǎn)總數(shù)之比。由于這是一個(gè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo),因此要注意,命中數(shù)越高,精度越高。

如果發(fā)射機(jī)的命中率低于5×10-5,那么這臺(tái)發(fā)射機(jī)是滿足規(guī)范的。

 

也可以在BERTScope或配有80SJNB抖動(dòng)和噪聲分析軟件的DSA8300上更簡(jiǎn)便地測(cè)量BER輪廓,而且在統(tǒng)計(jì)上更可靠。只要BER=10-6輪廓位于模板外面,那么圖5a中的發(fā)射機(jī)會(huì)通過(guò)5×10-5命中率眼圖測(cè)試。BER輪廓技術(shù)還可以更簡(jiǎn)便地查看發(fā)射機(jī)通過(guò)測(cè)試時(shí)的余量。如圖5b所示,BERTScope使用BER輪廓,評(píng)估信號(hào)的J9性能,并增加了余量性能(30 Gb/sec)。

 

圖5a. 使用BER輪廓進(jìn)行眼圖模板測(cè)試。BER=10-6輪廓,也就是外部黃色-橙色輪廓,對(duì)應(yīng)5×10-5命中率。

 

 


 

 

 

圖5b. BERTScope使用30 Gb/sec信號(hào)獲得的J9的BER輪廓。

 

 

 


 

 

 

表4. 100 GbE加壓接收機(jī)靈敏度測(cè)試條件匯總。所有壓力裝置的影響總和必須滿足垂直眼圖閉合及J2和J9抖動(dòng)規(guī)范。

 

 


 

3.2. 光接口接收機(jī)測(cè)試

 

遠(yuǎn)距離和擴(kuò)展距離4×25 Gb/s拓?fù)?100GBASE-LR4和100GBASE-ER4)的光接口接收機(jī)壓力測(cè)試類似,但ER4要求更高的靈敏度和強(qiáng)健性,參見(jiàn)表4。圖6說(shuō)明了怎樣把校準(zhǔn)后的壓力水平施加到測(cè)試信號(hào)中,表4匯總了各種壓力。在這些數(shù)據(jù)速率下,生成滿足標(biāo)準(zhǔn)的壓力水平非常棘手。通過(guò)選項(xiàng)STR,BERTScope可以使用內(nèi)部損傷系統(tǒng),生成滿足標(biāo)準(zhǔn)的加壓信號(hào),把基于可調(diào)諧激光器的信號(hào)驅(qū)動(dòng)到被測(cè)光接口接收機(jī)設(shè)備中(參見(jiàn)圖6)。

 

首先,配置BERTScope驅(qū)動(dòng)Mach-Zehnder (MZ)光調(diào)制器,然后調(diào)諧MZ偏置,優(yōu)化1/0對(duì)稱度,但不要超過(guò)表4中給出的光調(diào)制幅度(OMA)。

 

根據(jù)圖1中的模板把正弦曲線抖動(dòng)(SJ)應(yīng)用到碼型發(fā)生器時(shí)鐘,保證接收機(jī)能夠追蹤低頻抖動(dòng)。

 

圖6. 直接來(lái)自BERTScope的正弦曲線干擾源驅(qū)動(dòng)激光器進(jìn)行光接口接收機(jī)測(cè)試。

 

 


 

 

圖7. 正弦曲線抖動(dòng)壓力模板。

 

 


 

 

[圖示內(nèi)容:]

Amplitude: 幅度

Sinusoidal jitter: 正弦曲線抖動(dòng)

Frequency: 頻率

 

使用四階Bessel-Thompson濾波器,生成符號(hào)間干擾(ISI)。根據(jù)IEEE802.3ba壓力調(diào)節(jié)模塊規(guī)定,這種19 GHz低通濾波器特點(diǎn)從測(cè)試發(fā)生器輸出中去掉了高階諧波,以便在測(cè)量垂直眼圖閉合代價(jià)和數(shù)據(jù)相關(guān)抖動(dòng)(DDJ)中實(shí)現(xiàn)更加統(tǒng)一的測(cè)量方式。

 

使用精確高斯噪聲發(fā)生器,應(yīng)用隨機(jī)抖動(dòng)(RJ)。通過(guò)增加噪聲,然后把信號(hào)傳送給限制放大器,可以在信號(hào)上施加高斯RJ。對(duì)這些數(shù)據(jù)速率下要求的精度,限制器AM到PM轉(zhuǎn)換是應(yīng)用RJ的理想方式。

 

盡管已經(jīng)發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)中還沒(méi)有要求,但隨著我們?cè)?5+ Gb/s中獲得更多的經(jīng)驗(yàn),預(yù)計(jì)規(guī)范中將要求觀察隨機(jī)噪聲(RN)。通過(guò)在信號(hào)中增加精確的高斯噪聲,還可以引入RN,當(dāng)然沒(méi)有限制器。

 

把垂直眼圖閉合代價(jià)(VECP)設(shè)置成表4給出的水平需要多個(gè)步驟。光學(xué)VEC的計(jì)算公式如下:

 

 


 

 

 

其中眼高EH(2.5×10-3)是在某個(gè)BER下規(guī)定的垂直眼圖張開(kāi)水平。盡管概念上有些麻煩,但EH(BER)定義的精確度要高于平均峰峰值電壓擺幅。它相當(dāng)于2.5×10-3的多個(gè)BER輪廓之間眼圖中心的垂直距離,在BERTScope或裝有80SJNB軟件的DSA8300上可以簡(jiǎn)便地測(cè)量這一指標(biāo)。

在設(shè)置VECP后調(diào)諧J2和J9抖動(dòng)電平。J2和J9指明了抖動(dòng)分布的特點(diǎn)。高概率抖動(dòng)、99%的分布包含在J2中,因此J2等于在BER = 2.5×10-3時(shí)規(guī)定的總抖動(dòng)(TJ)。另一方面,J9表明抖動(dòng)分布尾部以低概率RJ為主,外部的十億分之一;因此J9等于BER = 2.5×10-10時(shí)的TJ。

 

在信號(hào)中增加正弦曲線干擾(幅度調(diào)制),直到達(dá)到J2要求,參見(jiàn)圖8。

 

圖8. 在裝有80SJNB的DSA 8300軟件上測(cè)量J2的實(shí)例。

 

 


 

 

圖9. 在測(cè)試J2后,J9電平為0.35 UI,為滿足J9規(guī)范,增加<335 fs rms RJ。

 

 


 

 

由于J2和J9之間BER不一致性很寬,即使少量的rms RJ,就會(huì)把J9提高到要求的電平,而對(duì)J2的影響則非常小。例如,在圖9中,如果在設(shè)置J2后J9電平是0.35 UI,那么為滿足0.47 UI J9規(guī)范,要增加0.12 UI的RJ,即<335 fs的rms RJ。必需特別注意,保證信號(hào)源固有的Rj低于332 fs,否則就會(huì)不可能實(shí)現(xiàn)圖9所示的同時(shí)偵聽(tīng)J2和J9。為了增加超過(guò)儀器噪底的非常少量的Rj,我們使用精密rj噪聲源,把飛秒級(jí)的RJ增加到信號(hào)路徑中。為了偵聽(tīng)J9抖動(dòng)電平,需要增加的Rj增量一般非常小。這一步至關(guān)重要,因?yàn)樵谛?zhǔn)工作中要作為一個(gè)系統(tǒng)使用BERTScope發(fā)生器和DSA8300采樣示波器。

 

把加壓的信號(hào)發(fā)送到復(fù)制的系統(tǒng)中,如圖11所示,另外還要一起傳送其它三個(gè)串?dāng)_信號(hào)。

 

圖10. 在BERTScope上測(cè)量的抖動(dòng)峰值及J9。

 

 


 

 

圖11. 加壓的光接口接收機(jī)測(cè)試.

 

 


 

 

[圖示內(nèi)容:]

Stressed Signal: 加壓的信號(hào)

Other signals: 其它信號(hào)

Tunable Laser: 可調(diào)諧激光器

Optical MUX: 光復(fù)用器

Attenuator: 衰減器

Receiver under test: 被測(cè)接收機(jī)

如果接收機(jī)能夠計(jì)數(shù)自己的BER,那么可以完成測(cè)試。否則,把接收機(jī)輸出連接到BERTScope。如果接收機(jī)沒(méi)有提供時(shí)鐘輸出,那么應(yīng)使用時(shí)鐘恢復(fù)單元,為誤碼檢測(cè)器提供定時(shí)。如果沒(méi)有時(shí)鐘恢復(fù)單元,那么可能可以使用BERTScope時(shí)鐘輸出,因?yàn)榻邮諜C(jī)的輸出已經(jīng)被重新定時(shí),應(yīng)該是原始干凈的。

 

把加壓的信號(hào)施加到接收機(jī),首先在圖7模板中滾降頻率以上施加低幅度SJ。如果接收機(jī)在BER ≤10-12下工作,那么施加所有其它壓力,在圖7中SJ頻率幅度模板上繼續(xù)執(zhí)行測(cè)試。BERTScope的抖動(dòng)轉(zhuǎn)函測(cè)量功能會(huì)自動(dòng)完成這一操作。

 

如果接收機(jī)對(duì)所有測(cè)試在BER ≤10-12下運(yùn)行,那么它滿足標(biāo)準(zhǔn)。

 

表5. 典型的電接口發(fā)射機(jī)要求匯總表。

 

 


 

 

3.3. 電接口發(fā)射機(jī)測(cè)試

 

表5列出了典型的電接口發(fā)射機(jī)要求。表5的要求范圍很廣,演示了圖2所示的三種不同電接口信令子系統(tǒng)的差異:Serdes→Serdes,Serdes→收發(fā)機(jī),收發(fā)機(jī)→Serdes。圖2底部的Serdes→Serdes形狀的距離最長(zhǎng),要求最嚴(yán)格。Serdes→收發(fā)機(jī)的要求最松,收發(fā)機(jī)→Serdes的要求中等。

 

可以在DSA8300或BERTScope上測(cè)量發(fā)射機(jī)特點(diǎn)。不管是哪種情況,都要求黃金標(biāo)準(zhǔn)PLL的參考接收機(jī),如時(shí)鐘恢復(fù)單元CR286A。

 

發(fā)送信號(hào)幅度指標(biāo)用相對(duì)于BER, EH(BER)確定的眼圖高度給出。眼圖寬度也使用BER, EW(BER)確定,用戶可能會(huì)更熟悉這個(gè)指標(biāo),因?yàn)樗cTJ有關(guān),TJ也是相對(duì)于是BER確定的。在TJ是眼圖閉合時(shí),EW則是眼圖張開(kāi)。

 

圖12. 典型一致性測(cè)試電路板的差分頻響。

 

 


 

 

[圖示內(nèi)容:]

-1.75 to -1.25 dB at Nyquist frequency: 內(nèi)奎斯特頻率處-1.75到-1.25 dB

 

由于這些速率下的電接口發(fā)射機(jī)應(yīng)用信號(hào)預(yù)加重,以部分校正通道響應(yīng),而不是隨意地測(cè)試發(fā)送的信號(hào),因此一致性測(cè)試電路板被插到發(fā)射機(jī)輸出和測(cè)試設(shè)備之間。表5給出了一致性測(cè)試電路板典型的內(nèi)奎斯特速率(fdata/2)損耗值,圖12顯示了典型的差分響應(yīng)。

 

就像每種規(guī)范在不同應(yīng)用和PCB傳輸長(zhǎng)度推動(dòng)下有不同要求以外,還要求一致性測(cè)試電路板有不同的損耗和頻響特點(diǎn)。泰克可以提供各種校準(zhǔn)后的軌跡長(zhǎng)度。在某些情況下,還可以自動(dòng)實(shí)現(xiàn)一致性測(cè)試電路板的角色。

 

至少要求三階預(yù)加重。三階表示要修改構(gòu)成跳變的比特電壓電平以及之前和之后的電壓電平,以補(bǔ)償通道頻響。階值C-1、C0、C1從至少8 UI的通道脈沖響應(yīng)中導(dǎo)出。可以把通道引入的ISI看作折疊通道頻響對(duì)每個(gè)發(fā)送的比特的配置文件的影響。得到的每個(gè)比特的波形可以擴(kuò)展到多個(gè)UI上。典型的25+ Gb/s規(guī)范要求至少在8 UI上進(jìn)行優(yōu)化。

使用中間的一般預(yù)加重值測(cè)試發(fā)射機(jī)是合理的。引入一致性測(cè)試電路板,選擇一條長(zhǎng)度約等于最短規(guī)定長(zhǎng)度的軌跡,優(yōu)化發(fā)射機(jī)預(yù)加重方案。如果得到的預(yù)加重電平不到允許值的一半,那么使用略長(zhǎng)一點(diǎn)的軌跡。如果得到的值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于允許值的一半,那么換一條略短的軌跡試試。

 

記住,這些數(shù)據(jù)速率下的眼圖,即使只是在幾厘米的PCB中傳輸后,即使采用預(yù)加重,在接收機(jī)上仍然可能會(huì)閉上。因此,某些規(guī)范還要求測(cè)試設(shè)備應(yīng)用連續(xù)時(shí)間線性均衡(CTLE)方案。通過(guò)這種方式,測(cè)試中會(huì)包括發(fā)射機(jī)預(yù)加重和最小接收機(jī)均衡之間的相互影響。CTLE一般是單零雙極濾波器,在內(nèi)奎斯特速率fdata/2處達(dá)到峰值。

 

不同的規(guī)范要求不同的測(cè)試碼型。對(duì)發(fā)射機(jī)測(cè)試,PRBS9碼型通常足夠了。當(dāng)然,所有其它系統(tǒng)通道都應(yīng)該活動(dòng),以便在測(cè)試中包括串?dāng)_。串?dāng)_匯總器應(yīng)傳送不同的碼型,基于上面討論的原因,匯總器應(yīng)盡可能同步。

 

可以使用從信號(hào)中恢復(fù)的時(shí)鐘觸發(fā)DSA8300或BERTScope,執(zhí)行測(cè)試。與這些數(shù)據(jù)速率對(duì)應(yīng)的時(shí)鐘恢復(fù)模塊是CR286A,應(yīng)檢查技術(shù)規(guī)范,確保應(yīng)用正確的3 dB帶寬,通常是fdata/1667。

 

可以使用配有80SJNB BER分析軟件中的BER眼圖(參見(jiàn)圖13)或BERTScope中的BER輪廓,簡(jiǎn)便地測(cè)量相對(duì)于BER確定的眼圖高度和眼圖寬度EH(BER)和EW(BER)。

 

圖13. 使用BER眼圖測(cè)量EH(10-15)和EW(10-15)。

 

 


 

 

在使用一致性測(cè)試電路板及優(yōu)化預(yù)加重后,把CTLE增益配置成規(guī)范規(guī)定的值,一般為1 - 3 dB,得到最大EH(BER)。如果您正在使用DSA8300,那么至少要采集1200萬(wàn)樣點(diǎn);如果您正在使用BERTScope,那么至少要采集200萬(wàn)個(gè)比特。統(tǒng)計(jì)樣點(diǎn)數(shù)量越大,效果越好。

 

EH(10-15)是眼圖中心內(nèi)部BER=10-15輪廓的垂直隔離度。類似的,EW(10-15)是眼圖中心內(nèi)部BER=10-15輪廓的水平隔離度。

 

垂直眼圖閉合(VEC)是平均電壓擺幅與眼圖高度之比:

 

 


 

 

3.4. 電接口接收機(jī)測(cè)試

 

加壓接收機(jī)容限測(cè)試是指對(duì)接收機(jī)應(yīng)用最壞情況信號(hào)。如果接收機(jī)(包括內(nèi)部均衡方案)在小于等于規(guī)定的BER下運(yùn)行(對(duì)100 GbE和32GFC,BER ≤10-12;對(duì)OIF-CEI,BER ≤10-15),那么接收機(jī)滿足標(biāo)準(zhǔn)。每種規(guī)范要求不同的壓力水平和壓力類型。某些規(guī)范只要求SJ。在本節(jié)中,我們使用第二節(jié)介紹的標(biāo)準(zhǔn)中代表性的壓力,典型值請(qǐng)參見(jiàn)表6。一定要檢查正在測(cè)試的技術(shù)規(guī)范,以保證測(cè)試滿足標(biāo)準(zhǔn)。

 

圖14. 加壓電接口接收機(jī)測(cè)試設(shè)置。

 

 


 

 

[圖示內(nèi)容:]

BERTScope Pattern Generator: BERTScope碼型發(fā)生器

Sinusoidal Jitter: 正弦曲線抖動(dòng)

Random Jitter: 隨機(jī)抖動(dòng)

BUJ-Crosstalk: BUJ串?dāng)_

Sinusoidal Interference: 正弦曲線干擾

Compliance Test Board: 一致性測(cè)試電路板

Receiver Under Test:被測(cè)接收機(jī)

 

為配置加壓的信號(hào),在BERTScope的碼型發(fā)生器輸出與誤碼檢測(cè)器輸入之間連接一致性測(cè)試電路板,如圖14所示。生成一個(gè)PRBS31測(cè)試碼型,一個(gè)長(zhǎng)碼型,包括31個(gè)符號(hào)的每個(gè)置換,生成每個(gè)想得到的比特軌道。

 

圖15. 加壓的信號(hào)。

 

 


 

 

在剛剛高于圖7滾降頻率的頻率上方增加一個(gè)低通濾波器和0.05 UI的SJ,應(yīng)用DJ,外加一致性測(cè)試電路板的DJ。

 

 

使用附錄 – BUJ串?dāng)_仿真中描述的BUJ串?dāng)_。

 

把信號(hào)幅度設(shè)置成指定水平,大約600 mV。

 

在有抖動(dòng)的信號(hào)中增加正弦曲線干擾,仿真超出一致性測(cè)試電路板損耗的PCB損耗,以便測(cè)試信號(hào)擁有要求的EH(10-15),大約240 mV。

 

增加RJ,直到TJ(10-15)達(dá)到指定水平。

 

在圖15中,可以看到壓力對(duì)信號(hào)的影響。為執(zhí)行測(cè)試,盡最大努力保證接收機(jī)看到您已經(jīng)配置的信號(hào)。最好使用測(cè)試設(shè)置中使用的相同電纜,把接收機(jī)連接到一致性測(cè)試電路板上。

 

如果接收機(jī)能夠計(jì)數(shù)自己的BER,那么可以繼續(xù)測(cè)試。否則,把接收機(jī)輸出連接到BERTScope誤碼檢測(cè)器上。如果接收機(jī)沒(méi)有提供時(shí)鐘輸出,應(yīng)使用時(shí)鐘恢復(fù)單元為誤碼檢測(cè)器提供定時(shí)。如果沒(méi)有時(shí)鐘恢復(fù)單元,您可能要使用BERTScope數(shù)據(jù)速率時(shí)鐘,因?yàn)榻邮諜C(jī)的輸出已經(jīng)被重新定時(shí)。

 

先使用超過(guò)滾降頻率的低幅度SJ,把加壓的信號(hào)應(yīng)用到接收機(jī),如圖7所示。如果接收機(jī)在啟動(dòng)和優(yōu)化均衡方案的情況下在等于或好于指定BER下運(yùn)行,那么在圖7中SJ頻率幅度模板內(nèi)繼續(xù)執(zhí)行測(cè)試,保證接收機(jī)能夠追蹤低頻抖動(dòng),并應(yīng)用所有其它壓力。BERTScope的抖動(dòng)轉(zhuǎn)函測(cè)量功能可以自動(dòng)完成這些操作。

 

如果接收機(jī)在SJ頻率范圍內(nèi)在等于或好于指定BER下運(yùn)行,那么接收機(jī)滿足標(biāo)準(zhǔn)。

 

圖16. BERTScope上的抖動(dòng)分解實(shí)例。

 

 


 

 

4. 診斷測(cè)試

 

一致性測(cè)試和診斷測(cè)試之間的差異是復(fù)雜程度。一致性測(cè)試包括的單元一般非常多,容易理解。為了確定系統(tǒng)的哪些單元或組件可能導(dǎo)致問(wèn)題,應(yīng)戰(zhàn)略性地規(guī)劃診斷測(cè)試,找到特定弱點(diǎn)。它們應(yīng)該內(nèi)置復(fù)雜性和綜合測(cè)試,以找到問(wèn)題,確定余量。

 

4.1. 如果發(fā)射機(jī)測(cè)試失敗怎么辦

 

如果發(fā)射機(jī)測(cè)試失敗,那么去掉任何一致性測(cè)試電路板,盡可能使用直接連接分析發(fā)射機(jī)輸出,簡(jiǎn)化測(cè)試。然后執(zhí)行抖動(dòng)和噪聲分析。在應(yīng)用更復(fù)雜的碼型時(shí)分析分類結(jié)果,引入更長(zhǎng)的PCB,應(yīng)用預(yù)加重,打開(kāi)串?dāng)_匯總器。對(duì)每套條件,分析眼圖、BER眼圖、BER輪廓以及抖動(dòng)和噪聲分類。參見(jiàn)圖16。

 

裝有80SJNB軟件的DSA8300及配有抖動(dòng)位置選項(xiàng)的BERTScope可以自動(dòng)區(qū)分不同類型的抖動(dòng),幫助隔離問(wèn)題:

 

非周期BUJ →串?dāng)_屏蔽不足。

 

DCD →發(fā)射機(jī)失真。

 

ISI →輸出路徑問(wèn)題。

 

高RJ →發(fā)射機(jī)時(shí)鐘問(wèn)題。

 

SJ和周期抖動(dòng)(PJ)、正弦曲線和周期噪聲→附近元器件發(fā)出的電磁干擾,如可能的開(kāi)關(guān)電源。通過(guò)研究抖動(dòng)頻率頻譜,可以識(shí)別干擾來(lái)源。時(shí)鐘恢復(fù)單元CR286A可以測(cè)量實(shí)時(shí)抖動(dòng)頻譜。任意頻譜峰值的頻率是否與其它組件的諧波對(duì)應(yīng)?

 

4.2. 如果接收機(jī)測(cè)試失敗怎么辦

 

考察接收機(jī)對(duì)每個(gè)壓力的響應(yīng)。使用BERTScope的碼型發(fā)生器功能。先從干凈的碼型入手,然后提高復(fù)雜程度。

 

應(yīng)用低標(biāo)記密度的測(cè)試碼型,檢查基線漂移。

 

使用擁有長(zhǎng)串連續(xù)相同(CID)位和低跳變密度的碼型,測(cè)試時(shí)鐘恢復(fù)電路。碼型的結(jié)構(gòu)化越強(qiáng),在應(yīng)用到一致性測(cè)試電路板或?yàn)V波器時(shí)其生成的ISI越多。

 

掃描SJ,經(jīng)過(guò)接收機(jī),在不同幅度下為時(shí)鐘恢復(fù)頻響。確定時(shí)鐘恢復(fù)電路抖動(dòng)追蹤能力失效的點(diǎn)。

 

引入更長(zhǎng)的一致性測(cè)試電路板,測(cè)試接收機(jī)的均衡器。通過(guò)結(jié)合使用不同復(fù)雜程度的碼型和不同的軌跡長(zhǎng)度,可以生成各種ISI電平,找到均衡器的余量。

 

逐漸提高BUJ串?dāng)_和BJ,測(cè)試接收機(jī)容忍抖動(dòng)和噪聲的能力,即建立時(shí)間和保持時(shí)間。

 

引入正弦曲線干擾,檢查電壓靈敏度。

 

找到接收機(jī)的靈敏方面,然后應(yīng)用不同的壓力組合。有的壓力組合可能挑戰(zhàn)性特別大,有的壓力組合下接收機(jī)可能會(huì)特別強(qiáng)健。

 

小結(jié)

 

以100 Gb/s速率傳輸信號(hào)并不簡(jiǎn)單。您需要高性能測(cè)試設(shè)備,評(píng)估每個(gè)組件及整個(gè)系統(tǒng)的性能。在DSA8300、BERTScope和CR286A時(shí)鐘恢復(fù)單元之間,泰克為光接口和電接口發(fā)射機(jī)和接收機(jī)一致性測(cè)試和診斷測(cè)試提供了一套完整的工具。

 

附錄 – BUJ串?dāng)_仿真

 

串?dāng)_是電接口接收機(jī)的一項(xiàng)重要壓力,通過(guò)應(yīng)用PRBS有界不相關(guān)抖動(dòng)(BUJ),可以簡(jiǎn)便地仿真這種壓力。在過(guò)去十年中,HSS標(biāo)準(zhǔn)一直使用這種技術(shù),在BERTScope上也可以簡(jiǎn)便地實(shí)現(xiàn)這種技術(shù)。仿真串?dāng)_及BUJ的另一種方案是至少再購(gòu)買三臺(tái)25+ Gb/s碼型發(fā)生器。

 

PRBS碼型可以應(yīng)用到碼型發(fā)生器的電壓延遲上,以便位移跳變定時(shí)。這種PRBS定時(shí)噪聲導(dǎo)致信號(hào)定時(shí)突然位移,這種位移與信號(hào)同步,但在位周期的整數(shù)倍時(shí)出現(xiàn),像規(guī)范中要求的串?dāng)_一樣。

 

 

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