泰克BSX 系列 BERTScope 誤碼率測試儀
BERTScope BSX 系列誤碼率測試儀引入了能夠支持第四代及以上新興標(biāo)準(zhǔn)的接收機(jī)測試平臺(tái)。通過增加強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理和內(nèi)置發(fā)射機(jī)均衡技術(shù),BERTScope 支持基于協(xié)議的握手功能,并與被測器件 (DUT) 同步,包括交互式鏈路訓(xùn)練,支持 32 Gb/s 的數(shù)據(jù)速率。BSX 系列縮短了調(diào)試物理層和鏈路訓(xùn)練問題所需的時(shí)間,為滿足各種標(biāo)準(zhǔn)提供了速的途徑。
歐盟客戶通知
本產(chǎn)品尚未更新以符合 RoHS 2 指令 2011/65 / EU 要求,且將不會(huì)發(fā)貨至歐盟。在 2017 年 7 月 22 日前,客戶可以通過歐盟市場的庫存購買產(chǎn)品直至庫存。泰克致力于為您提供所需的解決方案。請(qǐng)聯(lián)系您的當(dāng)?shù)劁N售代表以獲取進(jìn)一步幫助,或確定是否有可用的替代產(chǎn)品。泰克將繼續(xù)為范圍內(nèi)仍享受質(zhì)保支持的產(chǎn)品提供服務(wù)。
主要性能指標(biāo)
高達(dá) 32 Gb/s 的碼型發(fā)生和誤碼分析功能
選配內(nèi)置 4 階發(fā)射機(jī)均衡功能,支持交互式鏈路訓(xùn)練
面向協(xié)議和面向位的多鏈碼型定序技術(shù),增強(qiáng)型碼型/序列編輯器
激勵(lì)響應(yīng)反饋,用戶自定義檢測器碼型匹配
已獲的誤碼定位分析技術(shù)(Error Location Analysis™ ),超越BER測量,分析關(guān)聯(lián)度和確定性錯(cuò)誤碼型,深入了解誤碼根源
選配前向糾錯(cuò)分析技術(shù),根據(jù)測得誤碼位置碼型仿真FEC后誤碼率
集成眼圖和 BER 關(guān)聯(lián)功能,包括模板測試、抖動(dòng)峰值、BER輪廓
選配抖動(dòng)分離及定位 (Jitter Map) 系統(tǒng),提供豐富的抖動(dòng)解析 – 支持長碼型(如 PRBS-31)
主要特點(diǎn)
為接收機(jī)壓力測試、調(diào)試和一致性測試提供單一解決方案
測試第三代和第四代標(biāo)準(zhǔn),包括 PCIe、SAS 和 USB3.1 及各種自主開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)
超過 16 Gb/s 的 DUT 握手功能,滿足環(huán)回發(fā)起和自適應(yīng)鏈路訓(xùn)練的接收機(jī)測試要求,支持 PCIe 等主要標(biāo)準(zhǔn)
協(xié)議識(shí)別碼型發(fā)生和誤碼檢測,支持靈活的激勵(lì)響應(yīng)編程能力,調(diào)試握手問題。
前向糾錯(cuò)(FEC)仿真選項(xiàng),可以測量糾錯(cuò)前和糾錯(cuò)后BER,支持常用的Reed-Solomon FEC代碼。
為各種主要標(biāo)準(zhǔn)提供了校準(zhǔn)和測試自動(dòng)化軟件
應(yīng)用
設(shè)計(jì)驗(yàn)證,包括信號(hào)完整性、抖動(dòng)和時(shí)序分析
測試高速串行系統(tǒng)、復(fù)雜設(shè)計(jì)的性能
設(shè)計(jì)/驗(yàn)證高速 I/O 組件和系統(tǒng),包括 DUT 握手
信號(hào)完整性分析 – 模板測試、峰值抖動(dòng)、BER輪廓、抖動(dòng)分離及定位(Jitter Map)和前向糾錯(cuò)仿真
智能內(nèi)存排序
由于面向位的內(nèi)存排序模式和協(xié)議識(shí)別內(nèi)存排序模式,另外由于能夠根據(jù)用戶自定義檢測器碼型匹配情況推進(jìn)排序器,BSX 系列允許用戶創(chuàng)建自己的基于協(xié)議的碼型和握手序列。
碼型內(nèi)存排序器
BSX系列內(nèi)存排序器可以靈活地間接接入碼型內(nèi)存。碼型內(nèi)存可以支持兩級(jí)循環(huán)嵌套,每個(gè)循環(huán)高達(dá)100萬次迭代。用戶可以通過多種手段控制與測試設(shè)備的握手。為進(jìn)一步簡化編程,提高內(nèi)存效率,各個(gè)碼型段可以是大于128位的任意尺寸。內(nèi)存序列推進(jìn)可以由軟件控制、外部信號(hào)或檢測器碼型匹配來控制、外部信號(hào)或檢測器碼型匹配來控制,用戶可以通過多種手段控制與測試設(shè)備的握手。
內(nèi)存排序器模式
為了能讓用戶更靈活、更簡便地創(chuàng)建和檢測碼型和序列,我們提供了兩種不同的排序器模式,兩種模式都支持上面介紹的環(huán)路和序列推進(jìn)功能:
面向位的排序器模式。在面向位的模式下,從碼型內(nèi)存中把沒有刪減的位發(fā)送到發(fā)生器輸出,不使用協(xié)議處理。這相當(dāng)于傳統(tǒng) BERT 內(nèi)存碼型操作。
協(xié)議識(shí)別排序器模式。在協(xié)議識(shí)別模式下,碼型內(nèi)存字作為協(xié)議塊或符號(hào)組處理,而不是作為位處理。這些字從內(nèi)存中獲取,根據(jù)選擇的協(xié)議或編碼處理。視具體協(xié)議要求,面向協(xié)議的模式處理可以包括:
用戶可以以“自然”格式輸入內(nèi)存數(shù)據(jù)。注意,可以實(shí)現(xiàn)排序器狀態(tài)之間的跳轉(zhuǎn),而不會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)“縫補(bǔ)”問題,因?yàn)榕判蚱鲿?huì)保持加擾 /DC 均衡狀態(tài)。
把符號(hào)封裝到協(xié)議塊中
符號(hào)編碼
數(shù)據(jù)加擾
DC 均衡
檢測器碼型匹配
BSX 系列支持選配的用戶自定義檢測器碼型匹配功能,可以用來推進(jìn)發(fā)生器排序器狀態(tài)。這種功能實(shí)現(xiàn)了靈活的激勵(lì)/響應(yīng)編程能力,支持調(diào)試協(xié)議和專有協(xié)議。與內(nèi)存排序器一樣,碼型匹配支持兩種模式:
面向位的匹配模式。面向位的模式包括 4 個(gè)通用檢測器碼型匹配裝置,能夠發(fā)現(xiàn)輸入的數(shù)據(jù)流中長度達(dá) 128 位的任意碼型,并提供位掩碼。如果匹配,排序器會(huì)進(jìn)入下一種狀態(tài)。
協(xié)議識(shí)別匹配模式。協(xié)議識(shí)別模式包括 16 個(gè)檢測器碼型匹配要素,用于基于協(xié)議的碼型匹配。對(duì)于 PCIe Gen3/4 和 USB 3.1 Gen2,檢測器可以匹配整個(gè)解碼的碼組凈荷,并支持位/比特掩碼。對(duì)于 8b/10b 編碼,檢測器可以在碼組/符號(hào)解碼及掩碼后匹配最多16 個(gè) 8 位符號(hào)。
協(xié)議塊/符號(hào)過濾
支持的協(xié)議植入了時(shí)鐘補(bǔ)償(跳躍)和碼組/符號(hào)過濾功能,獨(dú)立時(shí)鐘操作通常要求這些功能。檢測器中的協(xié)議過濾撥碼會(huì)在原始碼流與BER測量過濾后的碼流之間切換。
碼型排序器編輯器
BSX 系列引入了一種新的碼型編輯器,這種碼型編輯器能夠支持面向位的碼型和協(xié)議識(shí)別碼型,并支持碼型序列創(chuàng)建功能。
序列編輯器
在協(xié)議識(shí)別排序器模式中,編輯器將發(fā)生器碼型內(nèi)存中的符號(hào)協(xié)議消息轉(zhuǎn)換成協(xié)議特定數(shù)據(jù)塊(沒有任何變換)。隨后由協(xié)議特定內(nèi)存排序器處理這些數(shù)據(jù)塊。這簡化了復(fù)雜協(xié)議數(shù)據(jù)流的生成過程。
排序器
多域觀測
眼圖一直作為系統(tǒng)性能簡單、直觀的表現(xiàn),但是很難和BER性能聯(lián)系起來,因?yàn)闇y試儀器從根本上有很大的差別。示波器測量的眼圖是由較少的測試樣本組成,不容易發(fā)現(xiàn)一些罕見偶發(fā)的事件。誤碼儀 (BERT) 能夠?qū)γ恳粋€(gè)比特計(jì)數(shù),因此能夠提供基于很大量數(shù)據(jù)集樣本的測試,但是測試結(jié)果缺乏對(duì)信息的直觀的表征和故障排查。
BERTScope 結(jié)合兩者的優(yōu)勢,允許快速、簡單的觀測眼圖,并比傳統(tǒng)的眼圖測試樣本多至少多兩個(gè)數(shù)量級(jí)。可以按照上圖的例子中所示的那樣,通過簡單的移動(dòng) BERT 的采樣點(diǎn),將光標(biāo)放在感興趣的地方,使用強(qiáng)大的誤碼分析能力,獲得更多更深入的信息。例如,檢查碼型對(duì)當(dāng)前上升沿影響的敏感程度?;蛘?,使用一鍵式 BER Contour 測量,檢驗(yàn)是否性能問題是有界的,或者可能會(huì)導(dǎo)致哪些故障。在每一個(gè)例子里,測試樣本碼型可以是 231-1 的偽隨機(jī)碼,可以幫助建立模型或者故障定位。
數(shù)據(jù)豐富的眼圖
正如前面所示,BERTScope在測量數(shù)據(jù)樣本深度方面與傳統(tǒng)的眼圖測試有著巨大的差異。這個(gè)差異意味著你能看到更加真實(shí)的情況,無論是什么樣的系統(tǒng),更多低概率事件將會(huì)隨著每次長數(shù)據(jù)碼型運(yùn)行而出現(xiàn),不管是有隨機(jī)噪聲,還是從VCO引起的隨機(jī)抖動(dòng)。通過一鍵式的BER輪廓、抖動(dòng)峰值和Q-因子測試,能夠增加對(duì)系統(tǒng)更深層次的認(rèn)識(shí),增加對(duì)設(shè)計(jì)的信心。
深度模板測試
由于能夠改變采樣深度,可以非常方便地在深測量與淺測量之間移動(dòng),前者可以更準(zhǔn)確地查看實(shí)際系統(tǒng)性能,后者則與采樣示波器配套使用。下面所示的測量來自光接收機(jī)的眼圖。通過把 BERTScope采樣深度設(shè)置成僅3000個(gè)波形,BERTScope在短短1秒鐘內(nèi)生成中間所示的圖形。測得的20%的模板余量與采樣示波器上進(jìn)行的同一測量精確相關(guān)。下方圖形顯示了同一設(shè)備生成的眼圖,其使用一致性廓線在1 x 10-6的BER下測得。這里的模板余量下降到17%。
眼圖測試樣本深度優(yōu)勢至少是模板測試的10倍。不像其他誤碼儀提供的“偽”模板測試那樣,BERTScope能對(duì)模板邊沿的每一個(gè)樣點(diǎn)進(jìn)行采樣,包括在眼圖之上和之下的區(qū)域。不僅如此,每一個(gè)點(diǎn)都能看到之前從未看到過的深度。這意味著既是使用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化模板或自定義模板持續(xù)測試幾秒,也能確保被測設(shè)備沒有隱藏的問題。
為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供高精度的抖動(dòng)測試
無論測試碼型的長短,靠推算得到抖動(dòng)結(jié)果得方法是不能達(dá)到抖動(dòng)測量精度的。BERTScope 能快速測量誤碼率水平為 1x10-9(高速信號(hào)可達(dá) 1x10-10),或者等待儀器直接測量到 1x10-12水平。對(duì)于這兩種測試方法,BERTScope 的一鍵式測量都嚴(yán)格符合 MJSQ 定義的抖動(dòng)測試方法,并且 BERTScope 中內(nèi)部的 delay 控制是誤碼儀中,可以確保抖動(dòng)測試的精度??墒褂脙?nèi)置的抖動(dòng)計(jì)算模型,包括 TJ(總抖動(dòng))、RJ(隨機(jī)抖動(dòng))、DJ(確定性 抖動(dòng)),或者將測試數(shù)據(jù)輸出,進(jìn)行自定義的抖動(dòng)建模分析。
BSX 系列的低固有 RJ 可以同時(shí)滿足 802.3ba 的 VECP (垂直眼圖閉合代價(jià))和 J2/J9 校準(zhǔn),并提供所需的重要余量,全面檢定100G 以太網(wǎng)芯片。
靈活的時(shí)鐘模式
BERTScope非常有特色的時(shí)鐘產(chǎn)生路徑為現(xiàn)實(shí)世界中不斷涌現(xiàn)出的設(shè)備提供了靈活的測試方案。無論是電腦插卡還是硬盤,通常都需要提供子速率(sub-rate)系統(tǒng)時(shí)鐘,例如PCI Express中100MHz的時(shí)鐘。為了能使被測系統(tǒng)正常工作,需要提供差分的系統(tǒng)時(shí)鐘,而且時(shí)鐘的幅度、偏置各有不同;BERTScope內(nèi)部提供靈活的分頻系數(shù),其靈活構(gòu)架可以完成各種時(shí)鐘的生成。
擴(kuò)頻時(shí)鐘(SSC)通常用于串行系統(tǒng)中,以減小EMI的干擾。BERTScope可以調(diào)節(jié)的SSC的調(diào)制幅度、頻率和調(diào)制的輪廓,如三角波、正弦波等,因此允許測試任何一種使用SSC技術(shù)的一致性標(biāo)準(zhǔn)。還可使用額外的調(diào)制器和信號(hào)源,在高達(dá)4 MHz的頻率上生成高幅度、低頻率的正弦抖動(dòng)(SJ)的時(shí)鐘。
可編程的基準(zhǔn)時(shí)鐘倍頻器
為進(jìn)一步增加時(shí)鐘輸入的靈活性,BSX 系列提供了一個(gè)通用基準(zhǔn)時(shí)鐘倍頻器,用戶可以為10 MHz ~ 200 MHz 的輸入基準(zhǔn)時(shí)鐘頻率范圍一個(gè)整數(shù)時(shí)鐘倍率。時(shí)鐘輸出頻率以 時(shí)鐘合成器的頻率范圍為界,在 BSX 系列中是 1 GHz ~ 16 GHz。其為許多常用標(biāo)準(zhǔn)提供了預(yù)先定義的倍率。其為許多常用標(biāo)準(zhǔn)提供了預(yù)先定義的倍率。
處理閉合的眼圖
隨著通道中電信號(hào)的數(shù)據(jù)率越來越快,通道的損耗經(jīng)常導(dǎo)致信號(hào)在Rx端的眼圖閉合。在實(shí)際的系統(tǒng)中,常使用 Equalization(均衡)補(bǔ)償通道的損傷,以得到“張開的眼圖”。泰克提供了強(qiáng)大的工具來幫助設(shè)計(jì)者檢定和測試這些系統(tǒng)中使用的接收機(jī)和發(fā)射機(jī)組件是否滿足標(biāo)準(zhǔn)。
圖形用戶界面以合理的容易跟蹤的方式表示控制功能,保持了BERTScope的一貫風(fēng)格。響應(yīng)的時(shí)域表示顯示了階權(quán)重設(shè)置的影響。頻域 Bode 圖顯示了濾波器怎樣補(bǔ)償通道損耗。
對(duì)于接收機(jī)測試,BSX 系列內(nèi)置 4 階預(yù)加重/去加重功能,能夠在儀器數(shù)據(jù)速率下運(yùn)行,在 BSX320 型號(hào)中達(dá)到 32 Gb/s。此外,快速控制輸出均衡功能可以滿足標(biāo)準(zhǔn)的鏈路訓(xùn)練響應(yīng)時(shí)間要求。
PatternVu
PatternVu選件是一套軟件實(shí)現(xiàn)的FIR濾波器,能夠在眼圖顯示之前使用。在使用均衡的Rx系統(tǒng)中,PatternVu能夠觀測、測量在Rx端均衡之后、判定之前信號(hào)的眼圖,即能將均衡的影響包含在測試結(jié)果中。均衡器最多允許有32階(tap),并且可以選擇每個(gè)UI的階(tap)分辨率。
PatternVu
PatternVu還包括CleanEye功能,即碼型固定的、經(jīng)過平均處理后的眼圖,可以去除眼圖的非確定性抖動(dòng)分量。CleanEye能夠在存在大量隨機(jī)抖動(dòng)的情況下,清晰地看到ISI對(duì)系統(tǒng)的影響。
單次波形數(shù)據(jù)值輸出是PatternVu的一個(gè)部分,能夠顯示所捕獲的固定碼型中的任意一個(gè)比特,非常類似實(shí)時(shí)示波器中的單次捕獲功能。一旦被捕獲,波形數(shù)據(jù)能夠以多種格式輸出,以便使用其他工具進(jìn)行分析。
增加時(shí)鐘恢復(fù)
泰克CR125A、CR175A和CR286A產(chǎn)品提供了靈活的一致性時(shí)鐘恢復(fù)方案。許多標(biāo)準(zhǔn)的抖動(dòng)測試要求使用環(huán)路帶寬的時(shí)鐘恢復(fù)。使用不確定或未知的環(huán)路帶寬將帶來錯(cuò)誤的抖動(dòng)測量。泰克的時(shí)鐘恢復(fù)儀器能夠?yàn)楦鞣N標(biāo)準(zhǔn)測試提供簡單、精確的測量。
直觀用戶界面提供了對(duì)所有操作參數(shù)的簡單控制。的環(huán)路回饋視圖描繪了環(huán)路帶寬的特性—該圖是真實(shí)測量的結(jié)果,而不是數(shù)據(jù)設(shè)置過程。
BERTScope CR的使用不受BERTScope測量的限制。既可以配合其他儀器使用,如采樣示波器或誤碼儀等,也可以和其他已有的儀器一起使用。通過把這些多功能儀器與現(xiàn)有的儀器結(jié)合起來,您可以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)測量。
此外,本地內(nèi)置顯示器和BERTScope用戶界面中均提供了鎖定狀態(tài)和測得參數(shù),如碼型邊沿密度和相位誤碼,可以實(shí)時(shí)查看輸入信號(hào)特點(diǎn)和CR性能。
顯示和測量 SSC 調(diào)制
擴(kuò)頻時(shí)鐘(SSC)在的串行標(biāo)準(zhǔn)中經(jīng)常使用到,以減小 EMI 干擾,例如:SATA,PCI Express 和下一代 SAS。泰克 CR 家族支持?jǐn)U頻時(shí)鐘的恢復(fù),能夠顯示和測量 SSC 調(diào)制波形。包括了、最小頻率偏差(ppm 或 ps 為單位)、調(diào)制變化率(dF/dT)和調(diào)制頻率等自動(dòng)化測量項(xiàng)目。也包括了數(shù)據(jù)速率的顯示以及簡單易用的垂直、水平光標(biāo)。
SSC 波形測量
增加抖動(dòng)分析
泰克CR125A、CR175A或CR286A分別與選項(xiàng)12GJ、17GJ和28GJ及采樣示波器或BERTScope相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了1.2 – 11.2 Gb/s可變時(shí)鐘恢復(fù)、占空比失真(DCD)測量和實(shí)時(shí)抖動(dòng)頻譜分析。抖動(dòng)頻譜顯示頻率范圍從200Hz到90MHz,可以使用光標(biāo)進(jìn)行測量??梢允褂糜脩艨稍O(shè)置的頻率限定進(jìn)行抖動(dòng)的帶限測量(上圖例子中是PCI Express 2.0預(yù)設(shè)的帶寬限制和抖動(dòng)測量)。
抖動(dòng)頻譜測量。
消除接收機(jī)測試中的壓力
隨著網(wǎng)絡(luò)變化,接收機(jī)測試挑戰(zhàn)也在變化。雖然誤碼測試和接收機(jī)靈敏度之類的測試非常重要,但在現(xiàn)實(shí)世界中,必須考慮10Gb/s之類的背板系統(tǒng)和其他高速總線的接收機(jī)抖動(dòng)容限性能。壓力眼圖測試(Stressed Eye Testing)現(xiàn)在在許多的行業(yè)規(guī)范中變得越來越常見。另外,工程師可以利用壓力眼圖測試來發(fā)現(xiàn)接收機(jī)性能極限,用以檢查系統(tǒng)在設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過程中的余量。
像進(jìn)行PCI Express 2.0這類的串行總線一致性接收機(jī)壓力測試,通常需要用到多立的儀器和設(shè)備,不得不花幾個(gè)小時(shí)去設(shè)置儀器、連接被測設(shè)備。通過BERTScope一臺(tái)儀器,以及測試向?qū)砜刂扑械慕?jīng)校準(zhǔn)的壓力源,非常方便地進(jìn)行接收機(jī)壓力測試 - 這些都是在一臺(tái)儀器中完成的。該方案不需要外部電纜、混頻器、耦合器、調(diào)制器,減少了校準(zhǔn)過程,大大簡化了壓力測試的校準(zhǔn)和測試。
壓力眼圖視圖
靈活產(chǎn)生信號(hào)損傷
BERTScope內(nèi)置高質(zhì)量、經(jīng)校準(zhǔn)的各種信號(hào)損傷源,包括RJ、SJ、BUJ和SI。
ISI是許多標(biāo)準(zhǔn)中常見的信號(hào)損傷類型。BSA12500ISI差分ISI板提供了可變的鏈路長度,而不受開關(guān)頻帶空段和異常事件的影響。
靈活產(chǎn)生壓力損傷
許多標(biāo)準(zhǔn)要求測試在不同頻率、不同幅度、不同調(diào)制的SJ對(duì)Rx的影響。BERTScope內(nèi)置的抖動(dòng)容限功能通過用戶自定義的容限模板,自動(dòng)完成這項(xiàng)測試。同時(shí),BERTScope還提供了許多標(biāo)準(zhǔn)的測試庫供用戶使用。
內(nèi)置抖動(dòng)容限功能
BERTScope 碼型發(fā)生器產(chǎn)品
BERTScope碼型發(fā)生器提供了完整的PRBS碼型發(fā)生功能,支持標(biāo)準(zhǔn)和自定義碼型。
STR選項(xiàng)可以產(chǎn)生集成的、經(jīng)校準(zhǔn)的壓力信號(hào),可以替代傳統(tǒng)多儀器、手動(dòng)校準(zhǔn)的方案。該系列產(chǎn)品可以用于系統(tǒng)自帶BER測量的案例,如DisplayPort;或配合傳統(tǒng)誤碼儀以增加產(chǎn)生帶壓力碼型的能力。
壓力眼圖測試選項(xiàng)
碼型捕獲
對(duì)未知的輸入數(shù)據(jù)有幾種處理方法。除了上面所討論的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析之外,所有 BERTScope 分析儀都有一個(gè)非常有用的標(biāo)配功能 - 碼型捕獲。該功能允許用戶重復(fù)碼型的長度,然后允許分析儀使用檢波器的 512 Mb RAM 內(nèi)存抓取傳入數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)可以用作新的檢波器參考碼型,可以進(jìn)行編輯和保存以便未來使用。
碼型捕獲
帶壓力眼圖的碼型發(fā)生器
碼型發(fā)生器帶壓力眼圖功能提供了下述特性:
對(duì)內(nèi)部或外部時(shí)鐘,靈活、集成地施加眼圖損傷
隱藏了測試的復(fù)雜性,但又不失靈活簡單的特性
使用BERTScope和外部ISI濾波器進(jìn)行多種標(biāo)準(zhǔn)一致性測試,包括
OIF CEI
6Gb SATA
PCI Express®
XFI
USB 3.1
SONET
SAS
XAUI
10 和 100Gb 以太網(wǎng)
DisplayPort
BSX系列BERTScope內(nèi)置兩種正弦曲線干擾源。這些干擾源在內(nèi)部相加,在前面板上作為單個(gè)差分輸出。在與選配的外部BSXCOMB套件結(jié)合使用時(shí),其支持各種正弦曲線干擾測試配置,包括PCIe Gen3和Gen4的CM和DM干擾要求。
幅度和 ISI 損傷
對(duì) ISI,外部增加 ISI:例如,長的同軸電纜,或者 4 階 Bessel-Thompson濾波器,-3dB 點(diǎn)等于 0.75 數(shù)據(jù)率
對(duì)需要模擬電路板耗散的應(yīng)用,BSA12500ISI 差分 ISI 生成板提供模擬電路板走線損耗
抖動(dòng)測量
數(shù)據(jù)速率在 Gb/s 的信號(hào)其眼寬就幾百個(gè)皮秒,甚至更少。因此精確的抖動(dòng)測量是控制抖動(dòng)預(yù)算的重要部分。BERTScope 提供兩套工具來完成這些重要抖動(dòng)測試。
物理層測試套件使用廣泛認(rèn)可的 Dual Dirac 方法測試總體抖動(dòng) (Total Jitter) 和對(duì)總體抖動(dòng)的分離,隨機(jī)抖動(dòng) (RJ)、確定性抖動(dòng) (DJ)。BERTScope 采用的是誤碼儀的方法采集數(shù)據(jù),樣本深度遠(yuǎn)大于示波器測試抖動(dòng)時(shí)所采集的樣本深度,并很少采用推算的方法測量抖動(dòng)。從根本上講,這種方法的測試精度比高度依靠推算的方法的精度要高很多。
MJSQ 標(biāo)準(zhǔn) Dual Dirac 抖動(dòng)測量。
選配的抖動(dòng)分離及定位 (Jitter Map) 是 BERTScope 上的抖動(dòng)測量套件。該套件提供了復(fù)雜的分析子集,除了 RJ 和 DJ 之外,還包括了許多更高速的標(biāo)準(zhǔn)一致性測試中定義的抖動(dòng)測量。抖動(dòng)分離及定位 (Jitter Map) 能在長碼型上(例如 PRBS31)進(jìn)行抖動(dòng)測量和分離,也支持實(shí)時(shí)在線數(shù)據(jù)抖動(dòng)分析,次能夠在較短的同步數(shù)據(jù)碼型上運(yùn)行(需要實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析選件)。
圖:抖動(dòng)分離及定位。
主要特性包括:
DJ分解為有界不相關(guān)抖動(dòng)(BUJ),數(shù)據(jù)相關(guān)抖動(dòng)(DDJ),碼間干擾抖動(dòng)(ISI),占空比失真抖動(dòng)(DCD),包含F(xiàn)/2抖動(dòng)在內(nèi)的子速率抖動(dòng)(SRJ)
基于誤碼測試(非推算)的TJ測量,誤碼率水平可以到10–12 甚至更小
區(qū)分相關(guān)和非相關(guān)性抖動(dòng)分量,減小對(duì)長碼型的DDJ和RJ測試的混淆
可以測量最小眼張開度的抖動(dòng)
增加了其他儀器所沒有的抖動(dòng)測試項(xiàng)目:加重抖動(dòng)(Emphasis Jitter),非相關(guān)抖動(dòng)(Uncorrelated Jitter),數(shù)據(jù)相關(guān)性脈寬損耗(DDPWS)和非ISI抖動(dòng)
直觀的抖動(dòng)分離樹顯示
抖動(dòng)峰值和BER輪廓測量的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
靈活的外部抖動(dòng)接口
靈活的外部抖動(dòng)接口包括下述特性:
前面板外部高頻抖動(dòng)輸入連接器 - 可以添加從 DC 到 1.0 GHz 高達(dá) 0.5 UI(值)的抖動(dòng),可以是落在幅度和頻率邊界內(nèi)的任何類型的抖動(dòng)
后面板外部 SJ 低頻抖動(dòng)輸入連接器 - 可以添加從 DC 到 100 MHz 高達(dá) 1.1 ns(值)的抖動(dòng)
后面板 SJ 輸出
前面板正弦干擾輸出連接器
內(nèi)部的 RJ、BUJ 和外部高頻抖動(dòng)輸入合成幅度 0.5UI,合成抖動(dòng)中的每一項(xiàng)幅度 0.25UI??梢允褂煤竺姘宓皖l抖動(dòng)輸入增加額外的抖動(dòng);外部低頻抖動(dòng)、10 MHz 以下的內(nèi)部低頻 SJ、PCIe LFRJ 和 PCIe rSSC(使用選項(xiàng) PCISTR)之和限于 1.1 ns。這些限制對(duì) XSSC 選項(xiàng)的相位調(diào)制 (PM) 無效。
抖動(dòng)損傷
有界非相關(guān)性抖動(dòng)(BUJ):
支持?jǐn)?shù)據(jù)速率范圍:1.5 - 12.5 Gb/s (BSX125), 24 Gb/s (BSX240), 32 Gb/s (BSX320)
內(nèi)部PRBS發(fā)生器
可調(diào)幅度0.5UI
100Mb/s到2Gb/s
可供選擇的帶限濾波器如下表
BUJ 速率 | 濾波器 |
---|---|
100 – 499 | 25 MHz |
500 – 999 | 50 MHz |
1,000 - 1,999 | 100 MHz |
2,000 | 200 MHz |
隨機(jī)抖動(dòng)
支持?jǐn)?shù)據(jù)速率范圍:1.5 - 12.5 Gb/s (BSX125), 24 Gb/s (BSX240), 32 Gb/s (BSX320)
可調(diào)幅度0.5UI
帶寬限制10MHz~1GHz:在PCIe2模式下1.5 MHz – 100 MHz
波型因數(shù)(Crest factor)為16(其高斯分布至少到8倍標(biāo)準(zhǔn)偏差范圍,或誤碼率水平達(dá)到10–16)
正弦曲線抖動(dòng)
調(diào)制類型 | 內(nèi)部 SJ 頻率 | 內(nèi)部 SJ 幅度 |
---|---|---|
相位調(diào)制 | 10 Hz ~ 4 MHz | 19200 UI ≥11.2 Gb/s |
低頻 SJ(可選擇調(diào)制器1) | 1 kHz ~ 100 MHz | 1000 ps < 22.4 gb/s="" ="">2 10 - 28.5 Gb/s 130 ps 10 - 32 Gb/s |
高頻 SJ | 100 MHz ~ 1000 MHz | 0.5 UI 3 |
SJ 可以從 0 調(diào)節(jié)到大于等于表中范圍的水平。范圍在高調(diào)制速率和/或位速率下會(huì)減小。請(qǐng)參閱擴(kuò)頻時(shí)鐘和相位調(diào)制以了解更多 PM 功能詳細(xì)信息,以及正弦曲線抖動(dòng) (SJ)以了解更多 SJ 功能詳細(xì)信息。
1范圍可以在 1100 ps、270 ps 和 130 ps 之間選擇;范圍越低,本底抖動(dòng)越低。
2完整的 SJ 范圍為 270 ps,有 RJ 或 BUJ 時(shí),范圍下降到 220 ps。
3HFSJ、BUJ、EXT、HF 抖動(dòng)與 RJ 總和 ≤ 0.5 UI
測試接口卡
最后,我們提供了一個(gè)解決方案,來解決在高速線路卡、主板和實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)上進(jìn)行物理層測量的問題,那就是 BERTScope 在線數(shù)據(jù)分析選項(xiàng)。通過以全新方式使用雙判定點(diǎn)結(jié)構(gòu),該儀器能夠進(jìn)行參數(shù)測量,如抖動(dòng)、BER 輪廓和 Q 因子,以及標(biāo)準(zhǔn)中要求時(shí)鐘信號(hào)的眼圖和模板測量??梢栽黾佣秳?dòng)定位及分離選項(xiàng),在在線數(shù)據(jù)上查看更多層抖動(dòng)分解。您不會(huì)再因?yàn)榇a型未知、不可預(yù)測或涉及速率匹配字插入而感到無所適從?,F(xiàn)在調(diào)試變得異常簡便,只需一鍵操作就能進(jìn)行物理層測試,為您提供的視角。
用戶軟件界面
用戶界面把可用性提升到全新高度:
簡單向?qū)?/p>
符合使用邏輯的布局和操作
界面之間切換方面靈活
豐富的測試相關(guān)信息
用戶輸入敏感,用顏色提醒用戶輸入數(shù)據(jù)的有效性
UI設(shè)置界面
獨(dú)立視圖中含有碼型編輯器、碼型段編輯器和碼型排序器,要求用戶提供分辨率為1280 x 1024的VGA兼容監(jiān)視器。
碼型和序列編輯器
物理層測試選項(xiàng)
提供了下述物理層測試選項(xiàng):
BER 輪廓測試
為了相關(guān)性,執(zhí)行和眼圖測量一樣的采集
為了精確的樣點(diǎn)提供延時(shí)校準(zhǔn)
自動(dòng)比例調(diào)整,一鍵式測量
?從測量的數(shù)據(jù)中推算輪廓,增加實(shí)際數(shù)據(jù)的測試深度,重復(fù)更新輪廓曲線
輸出 CSV 格式數(shù)據(jù)
從 10–6 到 10–16 誤碼率水平范圍內(nèi)進(jìn)行輪廓測試
基本抖動(dòng)測量
按照 T11.2 MJSQ BERTScan(也稱為“浴缸抖動(dòng)”)方法進(jìn)行測試和測量
快速精確的完成用戶可誤碼率水平的總抖動(dòng)推算,或直接測量
按照 MJSQ定義的方法分離確定性抖動(dòng)和隨機(jī)抖動(dòng)
為了精確的樣點(diǎn)提供延時(shí)校準(zhǔn)
輸出 CSV 格式數(shù)據(jù)
一鍵式測量
用戶的幅度的門限或自動(dòng)選擇門限電平
根據(jù) MJSQ 定義,當(dāng)使用長碼型可選擇開始BER以提高精度
Q 因子測量
一鍵測量經(jīng)過眼圖中心的垂直橫截面
簡便觀察系統(tǒng)噪聲影響
輸出 CSV 格式數(shù)據(jù)
一致性輪廓測試
驗(yàn)評(píng)滿足標(biāo)準(zhǔn)情況,例如 XFP/XFI 和 OIF CEI,驗(yàn)證 Tx 端性能
將模板和 BER 輪廓測量結(jié)果比較,快速簡單確定被測設(shè)備是否通過 BER 特性要求
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析選項(xiàng)
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)選項(xiàng)主要用于測試系統(tǒng)在線時(shí)數(shù)據(jù)傳輸性能。該選項(xiàng)可用于測試系統(tǒng)傳輸?shù)拇a型未知或非重復(fù)的情況,還包括為匹配時(shí)鐘速率而在數(shù)據(jù)流中插入空閑位的情況。也可適用于探測線卡信號(hào)等等。
這個(gè)選項(xiàng)使用兩個(gè)前端電路中的一個(gè),通過放置在眼圖中心,判斷數(shù)據(jù)是 0 還是 1。另外一個(gè)用于探測眼圖外部以決定參數(shù)性能。這種方法對(duì)物理層問題十分有效,但并不能識(shí)別由于協(xié)議引起的邏輯層問題,也就是預(yù)計(jì)是1、發(fā)送的卻是0的情況。
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)選項(xiàng)可以能夠使得在線數(shù)據(jù)進(jìn)行 BER 輪廓、抖動(dòng)峰值和抖動(dòng)分離及定位和 Q 因子的測試。眼圖測試可以不需要該選項(xiàng),只需要提供外部的時(shí)鐘即可。
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析選項(xiàng)需要物理層測試選項(xiàng),必須使用全速率時(shí)鐘。
PatternVu 均衡處理選項(xiàng)
PatternVu1為BERTScope 增加了幾個(gè)強(qiáng)大的處理功能:
CleanEye 是一種眼圖顯示模式,將平均處理后的數(shù)據(jù)進(jìn)行眼圖分析,可消除非數(shù)據(jù)相關(guān)性抖動(dòng)分量。用戶可以使用 CleanEye 測量數(shù)據(jù)相關(guān)性抖動(dòng),如 ISI 等,提供對(duì)復(fù)雜抖動(dòng)的直觀的表現(xiàn)形式。該選項(xiàng)在任何重復(fù)碼型下有效,碼型長度上限 32,768 位。
單次波形數(shù)據(jù)輸出將 CleanEye 輸出以 CSV 格式輸出。該輸出文件最多包含 105 比特位,可以通過 Microsoft Excel® 或其他仿真軟件處理,如 Stateye 或 MATLAB®。該功能允許對(duì)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的離線分析,以實(shí)現(xiàn)在 802.3aq 和 LRM 10G 以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)要求的 TWDP 的測試。
FIR 濾波均衡處理器可以模擬通信鏈路,在數(shù)據(jù)顯示之前應(yīng)用一個(gè)軟件線性濾波器,以觀測和測量在 Rx 端電路前的眼圖性能。例如,F(xiàn)IR 濾波可以模擬背板系統(tǒng)的信號(hào)損耗,或者模擬 Rx 端的均衡器,簡化 Rx 側(cè)的均衡器設(shè)計(jì)和測試。
濾波器的參數(shù)可用通過對(duì) FIR 濾波器中一系列階的權(quán)重調(diào)節(jié)而改變。至多 32 個(gè)階,間隔從 0.1 UI 到 1 UI,可精確調(diào)整濾波器的形狀。FIR 濾波在任何重復(fù)碼型下有效,碼型長度上限32,768位。
單沿抖動(dòng)測量能夠?qū)λ俾蚀笥?3Gb/s 的單個(gè)邊沿進(jìn)行深誤碼率抖動(dòng)測量。單沿抖動(dòng)峰值測量功能可以計(jì)算碼型的單獨(dú)邊沿的抖動(dòng),要求重發(fā)碼型,長度不超過 32,768。測量得到的抖動(dòng)結(jié)果中,不包含數(shù)據(jù)相關(guān)性抖動(dòng),僅顯示出非相關(guān)性抖動(dòng)分量,如隨機(jī)抖動(dòng)(RJ),有界不相關(guān)抖動(dòng)(BUJ)和正弦抖動(dòng)(PJ)。
靈活的測量可以讓用戶 CleanEye 波形中確切的位置進(jìn)行高精度的幅度、上升時(shí)間、下降時(shí)間和加重比例的測試??芍匦露x標(biāo)準(zhǔn)(PCI Express 和 USB 3.1)的測量的算法。
1PatternVu 以900 Mb / s 或更高的數(shù)據(jù)速率運(yùn)行。
誤碼分析
誤碼分析是一些列和誤碼發(fā)生情況緊密聯(lián)系在一起的的視圖,能夠簡單、快速的發(fā)現(xiàn)潛在的問題。可以非常方便的在眼圖的某個(gè)區(qū)域內(nèi)放置 BERTScope 采樣點(diǎn),探測在位置上的碼型靈敏度。例如,直接觀測碼型是否會(huì)導(dǎo)致信號(hào)邊沿時(shí)刻的提前或滯后。
BERTScope 系列產(chǎn)品標(biāo)配了許多視圖:
誤碼統(tǒng)計(jì)視圖以比特位和突發(fā)的統(tǒng)計(jì)來分析鏈路性能。
條狀圖:比特位和突發(fā)誤碼率的條狀圖。
條狀圖:比特位和突發(fā)誤碼率的條狀圖。
條狀圖顯示了誤碼和誤包隨時(shí)間的變化。例如在做溫度循環(huán)實(shí)驗(yàn)時(shí),可以發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障出現(xiàn)的規(guī)律。
突發(fā)長度:以直方圖的形式顯示不同碼長的誤碼發(fā)生次數(shù)
無誤碼間隔:以直方圖的形式顯示誤碼發(fā)生之間的時(shí)間間隔
相關(guān)性:以直方圖形式顯示誤碼和用戶自定義塊大小,或外部標(biāo)記信號(hào)之間的位置關(guān)系
碼型靈敏度:以直方圖的形式顯示不同碼型位置上出現(xiàn)錯(cuò)誤的測試
碼組錯(cuò)誤:以直方圖顯示數(shù)據(jù)間隔的次數(shù)(或用戶碼組大小)和在碼組中出現(xiàn)誤碼次數(shù)的關(guān)系
碼型靈敏度視圖時(shí)一個(gè)強(qiáng)大的工具,用以檢查錯(cuò)誤事件和碼型之間的關(guān)系。能夠顯示出哪種碼型序列有最多的問題,支持 PRBS 和用戶自定義碼型。
前向誤碼糾錯(cuò)仿真選項(xiàng)
BERTScope因?yàn)椴捎昧说恼`碼定位技術(shù),在測試中可以確定每一個(gè)誤碼發(fā)生的位置。通過用假設(shè)誤碼糾錯(cuò)器,仿真內(nèi)存塊典型的糾錯(cuò)碼,例如Reed-Solomon結(jié)構(gòu),以通過非相關(guān)數(shù)據(jù)通道的誤碼率測試,確定找到合適的FEC方法。用戶可以設(shè)置誤碼糾錯(cuò)的力度,交織的深度以及確保符合流行的糾錯(cuò)硬件結(jié)構(gòu)。
二維誤碼映射
通過發(fā)現(xiàn)到的誤碼,分析繪制出二維誤碼分布圖。誤碼分布基于幀的大小或者復(fù)用器的寬度,分析出誤碼是否容易在幀的某個(gè)位置上,或者連接到復(fù)用器的并行總線中的某一個(gè)特定的比特位上。 這個(gè)可視化的工具能夠發(fā)現(xiàn)其他分析方法所無法觀測到的誤碼。
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
實(shí)時(shí)分析 | 連續(xù) |
誤碼記錄容量 | 2 GB |
誤碼事件/秒 | 10,000 |
突發(fā)長度 | 32 Kb |
抖動(dòng)容限模板選項(xiàng)
許多標(biāo)準(zhǔn)要求測試在不同頻率、不同幅度、不同調(diào)制的SJ對(duì)Rx的影響。BERTScope內(nèi)置的抖動(dòng)容限功能通過用戶自定義的容限模板,自動(dòng)完成這項(xiàng)測試。同時(shí),BERTScope還提供了許多標(biāo)準(zhǔn)的測試庫供用戶使用。
可調(diào)節(jié)的測試參數(shù)
BER置信度
每點(diǎn)測試持續(xù)時(shí)間
BER門限
測試設(shè)備釋放時(shí)間
模板余量控制
A/B 碼型切換控制測試精度
另外還包括在每一個(gè)選擇點(diǎn)上進(jìn)行測試的能力,以及數(shù)據(jù)可以導(dǎo)出為截圖或CSV文件。
誤碼位置分析調(diào)試
強(qiáng)大的誤碼分析功能 – 在這個(gè)例子中,眼圖測試結(jié)果和BER聯(lián)系在一起,發(fā)現(xiàn)并解決了內(nèi)存控制芯片的一個(gè)問題。左上角的眼圖顯示了在信號(hào)在十字交叉區(qū)域出現(xiàn)比正常眼圖所少見的特征。接著將BER判定點(diǎn)移動(dòng)到該區(qū)域上仔細(xì)勘察。Error Analysis 結(jié)果顯示出問題特征和碼型中第24個(gè)標(biāo)記位有一定的聯(lián)系。進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)和IC內(nèi)部的時(shí)鐘分頻有關(guān);系統(tǒng)時(shí)鐘是輸出數(shù)據(jù)速率的24分頻。重新設(shè)計(jì)芯片中增大了對(duì)時(shí)鐘鏈路的隔離后,就能得到右下角所示的干凈眼圖。
誤碼分析能力實(shí)例
抖動(dòng)分離及定位 (Jitter Map) 選項(xiàng)
抖動(dòng)分離及定位(Jitter Map)1用長碼型抖動(dòng)三角形測量法自動(dòng)抖動(dòng)分離。抖動(dòng)分離及定位(Jitter Map)擴(kuò)展了以BER為基礎(chǔ)的抖動(dòng)分離,除了按照Dual-Dirac方法測量總體抖動(dòng)(Tj)、隨機(jī)抖動(dòng)(Rj)和確定性抖動(dòng)(Dj),還可以將確定性抖動(dòng)分析為更加詳細(xì)的抖動(dòng)類型。該選項(xiàng)也能測量和分離極長碼型上的抖動(dòng),例如PRBS31,假設(shè)系統(tǒng)受限運(yùn)行在較短的同步數(shù)據(jù)碼型上。
該選項(xiàng)的特點(diǎn)包括:
DJ分離為有界非相關(guān)抖動(dòng)(BUJ),數(shù)據(jù)相關(guān)性抖動(dòng)(DDJ),碼間干擾抖動(dòng)(ISI),占空比失真抖動(dòng)(DCD),子速率抖動(dòng)(SRJ)2和F/2(或F2)抖動(dòng)
基于BER的直接測試TJ,誤碼率水平可達(dá)10–12甚至更深
分離相關(guān)和非相關(guān)性抖動(dòng),減小DDJ和RJ的混淆
可以在數(shù)據(jù)碼型各自邊沿上可視化RJ RMS測量結(jié)果
支持100GbE應(yīng)用的J2和J9測試
支持更多的抖動(dòng)分離類型:加重抖動(dòng) (EJ),非相關(guān)性抖動(dòng) (UJ),數(shù)據(jù)相關(guān)性脈沖損傷 (DDPWS) 和非 ISI 抖動(dòng)
直觀的抖動(dòng)分離樹顯示
1抖動(dòng)分離及定位要求數(shù)據(jù)速率高于900 Mb/s。
2SRJ和F/2抖動(dòng)運(yùn)行速率11.2 Gb/s (所有配置)
帶壓力實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)選項(xiàng)
BERTScope帶壓力實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)選項(xiàng)幫助工程師時(shí)的數(shù)據(jù)上增加各種各樣的壓力,以模擬在現(xiàn)實(shí)的環(huán)境中,觀察被測系統(tǒng)的響應(yīng)。使用帶壓力的實(shí)時(shí)測試數(shù)據(jù)能夠測量系統(tǒng)性能的邊界極限,增加系統(tǒng)設(shè)計(jì)的信心。
支持全系列 BERTScope 產(chǎn)品,包括正弦 (SJ), 隨機(jī)抖動(dòng) (RJ), 有界非相關(guān)抖動(dòng) (BUJ), 正弦干擾 (SI), F/2 抖動(dòng)和擴(kuò)頻時(shí)鐘 (SSC)
支持的BERTScope數(shù)據(jù)速率
數(shù)據(jù)率小于等于11.2Gb/s時(shí)支持全速率時(shí)鐘;高于11.2Gb/s時(shí),支持半時(shí)鐘速率
符號(hào)過濾選項(xiàng)
對(duì)插入到碼流中的時(shí)鐘補(bǔ)償符號(hào)數(shù)量不確定的輸入數(shù)據(jù)流,符號(hào)過濾功能支持在輸入數(shù)據(jù)流上進(jìn)行異步BER測試,包括抖動(dòng)容限測試。
支持異步接收機(jī)測試,如USB 3.1,SATA和PCI Express
從輸入的數(shù)據(jù)中自動(dòng)過濾用戶符號(hào),保持同步
對(duì)于高精度誤碼測量,誤碼檢測支持一定數(shù)量的過濾比特
碼型發(fā)生器技術(shù)規(guī)格
除另行說明外,所有技術(shù)規(guī)格均受保證。除另外說明外,所有技術(shù)規(guī)格均適用于所有型號(hào)。
除另行指明外,上升時(shí)間測量的是從 20% 上升到 80% 的時(shí)間。這些技術(shù)規(guī)格都是預(yù)熱 20 分鐘后有效。技術(shù)規(guī)格如有變更,恕不另行通告。
數(shù)據(jù)輸出
數(shù)據(jù)速率范圍
BSX125
0.6 ~ 12.5 Gb/s
BSX240
1 ~ 24 Gb/s
BSX320
1 ~ 32 Gb/s
格式
NRZ
極性
正?;蚍聪?/p>
可變交叉點(diǎn)電平范圍
30 ~ 70%
碼型
硬件碼型
工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的 PRBS 碼型。2n-1,n=7,11,15,20,23,31
RAM 碼型
128 位 ~512 Mbits,支持 128 個(gè)碼型排序器狀態(tài)
碼型數(shù)據(jù)庫
種類齊全,包括基于 K28.5 或 CJTPAT 碼型的 SONET/SDH, 光纖通道碼型;2n 碼型,n=3,4,5,6,7,9;2n 標(biāo)記密度碼型,n=7,9,23;等等
碼型排序器
間接接入碼型內(nèi)存
模式
位模式 – 沒有應(yīng)用協(xié)議處理
協(xié)議識(shí)別模式 – 對(duì)支持的協(xié)議應(yīng)用協(xié)議處理
排序器狀態(tài)
最多 128 種碼型排序器狀態(tài)
環(huán)路等級(jí)
兩級(jí)(每個(gè)環(huán)路最多 1M 迭代)
碼型段長度
128 位,單個(gè)比特粒度直到內(nèi)存容量。
協(xié)議模式
以協(xié)議塊單位運(yùn)行:
對(duì) PCIe Gen3/Gen4,單個(gè)128b/130b 時(shí)鐘
對(duì) USB 3.1 SSP,單個(gè) 128b/132b 時(shí)鐘
對(duì) 8b/10b,1 ~16 個(gè) 8b/10b 符號(hào)
協(xié)議處理
協(xié)議識(shí)別模式處理包括:
將符號(hào)封裝到協(xié)議塊中
符號(hào)編碼 (8b/10b)
數(shù)據(jù)加擾(所有協(xié)議)
DC 均衡(PCIe Gen3/4、USB 3.1 SSP)
誤碼插入
長度
1, 2,4,8,16,32,64位長度突發(fā)序列
頻率
單個(gè)或者重復(fù)
數(shù)據(jù)輸出幅度和偏置
配置
差分輸出,可以為端子、幅度、偏置單獨(dú)設(shè)置輸出對(duì)的每一側(cè)
接口
DC耦合,50 Ω反向端接,3.5 mm連接器??梢赃x擇校準(zhǔn)至75 Ω,其他阻抗通過小鍵盤輸入。用戶可更換Planar Crown®適配器,可以變成其他連接器類型。
預(yù)設(shè)邏輯家族
LVPECL, LVDS, CML, ECL, SCFL
端接
可調(diào):-2V到3V 預(yù)設(shè):+1.5, +1.3, +1, 0, –2 V, AC 耦合
允許的幅度、端接和偏置
參見下面幾個(gè)圖
擺幅
允許的幅度擺幅在0.050 - 1.8 V之間;應(yīng)落在下圖陰影區(qū)域內(nèi)部。例如,SCFL使用0 V端接,在大約0 V和–0.9 V之間運(yùn)行。如圖中虛線箭頭所示,它落在工作范圍內(nèi)。
允許的幅度和偏置
數(shù)據(jù)輸出去加重(選項(xiàng)TXEQ)
數(shù)據(jù)均衡類型
4階FIR
配置為1個(gè)預(yù)置光標(biāo), 2個(gè)后置光標(biāo)
數(shù)據(jù)均衡階范圍
注:所有光標(biāo)的和不能超過輸出幅度指標(biāo)。
預(yù)置光標(biāo)1
±12 dB
后置光標(biāo)1
±20 dB
后置光標(biāo)2
±12 dB
數(shù)據(jù)均衡階簽名
±1;所有階使用獨(dú)立階簽名。
數(shù)據(jù)均衡階分辨率
0.1 dB
數(shù)據(jù)均衡階精度
±1 dB
時(shí)鐘輸出
頻率范圍
時(shí)鐘輸出頻率為位速率的半速率 ≥11.2 Gb/s。
BSX125
0.6 ~ 11.2 GHz
BSX240
1 ~ 12 GHz
BSX320
1 ~ 16 GHz
相位噪聲
< –90 dbc/hz="" @="">
時(shí)鐘輸出除數(shù)
僅選項(xiàng)STR (參見下面的時(shí)鐘路徑細(xì)節(jié)。)
時(shí)鐘輸出幅度和偏置
配置
差分輸出,可以為端子、幅度、偏置單獨(dú)設(shè)置輸出對(duì)的每一側(cè)
接口
DC耦合,50 Ω反向端接,3.5 mm連接器。可以選擇校準(zhǔn)至75 Ω,其他阻抗通過小鍵盤輸入。用戶可更換Planar Crown®適配器,可以變成其他連接器類型。
預(yù)設(shè)邏輯家族
LVPECL, LVDS, CML, ECL, SCFL
端接
可調(diào):-2V到2V 預(yù)設(shè):+1.5, +1.3, +1, 0, –2 V, AC 耦合
允許的幅度、端接和偏置
參見下面幾個(gè)圖
擺幅
允許的幅度擺幅在 0.25 - 2.0 V 之間;應(yīng)落在下圖陰影區(qū)域內(nèi)部。例如,SCFL 使用 0 V 端接,在大約 0 V 和 –0.9 V 之間運(yùn)行。如圖中虛線箭頭所示,它落在工作范圍內(nèi)。
允許的幅度和偏置
數(shù)據(jù)/時(shí)鐘波形性能
上升時(shí)間
25 ps max, 23 ps典型值(10-90%), 1 V幅度, 8.0 Gb/s速率
抖動(dòng)
BSX125, BSX240
<500 fs rms隨機(jī)抖動(dòng)="" (@10.3125 gb/s),="">500 fs>
BSX320
≤8 psp-p TJ (@28.05 Gb/s), 典型值
≤300 fs RMS 隨機(jī)抖動(dòng) (@28.05 Gb/s), 典型值
時(shí)鐘/數(shù)據(jù)延遲
范圍
以下情況全部大于 1 比特周期
≤1.1GHz
30ns
>1.1GHz
3ns
分辨率
100 fs
自校準(zhǔn)
在時(shí)間測量時(shí),當(dāng)溫度或者比特率改變,推薦進(jìn)行儀器自校準(zhǔn)。校準(zhǔn)過程小于 10 秒。
前面板碼型發(fā)生器連接
允許使用外部時(shí)鐘信號(hào)源同步 BERTScope。帶有壓力測試選件的模塊可以對(duì)輸入的時(shí)鐘增加損傷,包括當(dāng)外部輸入時(shí)鐘信號(hào)有超過 5000ppm 的 SSC 的情況。
頻率范圍
BSX125
0.6 ~ 12.5 GHz
BSX240
1 ~ 24 GHz
BSX320
1 ~ 32 GHz
標(biāo)稱功率
0 dBm
功率
2.0 Vp-p(+10dBm)
回波損耗
優(yōu)于-6dB
接口
50 歐姆 SMA 母頭,DC 耦合,可選端接電壓
高頻抖動(dòng)(僅在STR選項(xiàng)中有效)
兩個(gè)抖動(dòng)輸入端中的一個(gè)??梢圆迦胨璧?SJ、RJ 和 BUJ。
頻率范圍
DC到1.0 GHz
抖動(dòng)幅度范圍
0.5UI
輸入電壓范圍
額定電壓0~2Vp-p(+10 dBm)非損傷電壓
6.3Vp-p(+20dBm)
數(shù)據(jù)率范圍
BSX125
1.5 ~ 12.5 Gb/s
BSX240
1.5 ~ 24 Gb/s
BSX320
1.5 ~ 32 Gb/s
接口
SMA 母頭,50 歐姆,DC 耦合到 0V
子速率時(shí)鐘輸出
BERTScope標(biāo)配型號(hào)輸出4倍分頻時(shí)鐘。BERTScope STR選項(xiàng)提供有額外性能。
主時(shí)鐘輸出的多速率和子速率分頻比(帶選件 STR 時(shí))
數(shù)據(jù)速率 (Gb/s) 主時(shí)鐘分頻比 子速率時(shí)鐘輸出比率1 600-750 Mb/s 1、2、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、18、20、24、32、36 1, 2, 4 0.75-3 Gb/s 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 32, 32, 35, 36, 36, 40, 42, 45, 48, 50, 54, 56, 60, 64, 70, 72, 80, 81, 84, 90, 98, 108, 112, 126, 128, 144, 162 1, 2, 4, 8 3-6 Gb/s 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12, 14, 16, 18, 20, 24, 30,32, 32, 35, 36, 36, 40, 42,45, 48, 50, 54, 56, 60, 64,70, 72, 80, 81, 84, 90, 98,100, 108, 112, 120, 126,128, 140, 144, 160, 162,168, 180, 192, 196, 216,224, 252, 256, 288, 324 1, 2, 4, 8, 16, 32 6-11.2 Gb/s 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 32, 32, 35, 36, 36, 40, 42, 45, 48, 50, 54, 56, 60, 64, 70, 72, 80, 81, 84, 90, 98, 108, 112, 126, 128, 140, 144, 144, 160, 162, 162, 168, 180, 192, 196, 200, 216, 224, 240, 252, 256, 280, 288, 320, 324, 360, 384, 392, 432, 448, 504, 512, 576, 648 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 11.2-12 Gb/s 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18,20, 24, 28, 32, 36, 40, 48,60, 64, 64, 70, 72, 72, 80,84, 90, 96, 100, 108, 112,120, 128, 140, 144, 160,162, 168, 180, 196, 200,216, 224, 240, 252, 256,280, 288, 320, 324, 336,360, 384, 392, 432, 448,504, 512, 576, 648 2, 4, 8, 16, 32, 64 12-32 Gb/s 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16,18, 20, 24, 28, 32, 36, 40,48, 60, 64, 64, 70, 72, 72,80, 84, 90, 96, 100, 108,112, 120, 128, 140, 144,160, 162, 168, 180, 196,216, 224, 252, 256, 280,288, 288, 320, 324, 324,336, 360, 384, 392, 400,432, 448, 480, 504,512,560, 576, 640, 648, 720,768, 784, 864, 896, 1008,1024, 1152, 1296 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
1數(shù)據(jù)速率小于 11.2Gb/s 時(shí),子速率時(shí)鐘連接器也輸出全速率帶壓力時(shí)鐘;數(shù)據(jù)速率 ≥11.2 Gb/s 時(shí),輸出半速率帶壓力時(shí)鐘。
幅度范圍
額定電壓 0.6 Vp-p,偏置 0 V
跳變時(shí)間
<>
接口
SMA 母頭,50 歐姆,DC 耦合到 0V
觸發(fā)輸出
提供了脈沖觸發(fā)輸出到外部儀器。有兩種模式:
時(shí)鐘分頻模式:每256個(gè)時(shí)鐘速率輸出一個(gè)脈沖
碼型模型:PRBS碼型中可編程脈沖輸出位置,或者固定脈沖輸出位置(RAM碼型)
此模塊被選用安裝后,就可進(jìn)行壓力調(diào)制。
最小脈沖寬度
128 個(gè)時(shí)鐘周期(Mode1)
512 個(gè)時(shí)鐘周期(Mode2)
跳變時(shí)間
<>
抖動(dòng)(p-p,數(shù)據(jù)到觸發(fā))
<>
輸出電壓
CML;>300 mVp-p,以 -250mV 為中心
接口
50 歐姆 SMA 母頭
正弦干擾輸出
SINE INTERFERENCE OUT + 和 - 輸出提供混合正弦曲線信號(hào),用來創(chuàng)建電平干擾。提供了兩條內(nèi)部干擾通道,可以選擇每條通道的兩個(gè)前面板輸出為同相輸出或失相輸出。可以使用選配的 BSXCOMB 套件與 BSX 數(shù)據(jù)輸出在外部組合信號(hào),提供共模 (CM) 和差模 (DM) 干擾。
頻率范圍
2 MHz ~ 6000 MHz
幅度1
SINE INTERFERENCE OUT +
0 ~2000 mV(通道 1 和通道 2 幅度的總和)
SINE INTERFERENCE OUT -
0 ~2000 mV(通道 1 和通道 2 幅度的總和)
1在與外部組合器 BSXCOMB 一起使用時(shí),增加的干擾為總幅度除以 5。
模式選擇
通道 1
同相、失相、單端(僅對(duì) SINE INTERFERENCE OUT + 有效)
通道 2
同相、失相、單端(僅對(duì) SINE INTERFERENCE OUT - 有效)
接口
50 Ω 差分,SMA 母頭(DC 耦合至 0 V)
后面板碼型發(fā)生器接口
用于多臺(tái)儀器同時(shí)發(fā)送碼型時(shí)使用。
邏輯電平
LVTTL(<0.5v>2.5V 高)
0.5v>
門限電平
+1.2V,典型值
非損傷輸入電壓范圍
-0.5V~5V
最小脈沖寬度
128連續(xù)時(shí)鐘周期
重復(fù)速率
512個(gè)連續(xù)的時(shí)鐘周期
接口
SMA母頭,>1K歐姆阻抗,端接到0V
頁面選擇輸入(排序器推進(jìn))
可以通過外部控制碼型排序器狀態(tài)推進(jìn)。軟件控制使用上升沿或下降沿觸發(fā)。
邏輯電平
LVTTL(<0.5v>2.5V 高)
0.5v>
門限電平
+1.2V,典型值
非損傷輸入電壓范圍
-0.5V~5V
最小脈沖寬度
一個(gè)碼型長度
接口
SMA母頭,>1K歐姆阻抗,端接到0V
低頻抖動(dòng)輸出( STR 選件)
LF JIT IN 輸入允許使用外部低頻抖動(dòng)源調(diào)制壓力碼型發(fā)生器輸出。
頻率范圍
DC 到 100 MHz
抖動(dòng)幅度范圍
1.1ns,可以和其他內(nèi)部低頻調(diào)制一起使用
輸入電壓范圍
額定電壓0~2Vp-p(+10dBm)
非損傷電壓 6.3 Vp-p(+20dBm)
數(shù)據(jù)率范圍
BSX125
12.5 Gb/s
BSX240
24 Gb/s
BSX320
32 Gb/s
接口
SMA 母頭,50 歐姆,DC 耦合到 0V
低頻正弦抖動(dòng)輸出(僅對(duì) STR 選件有效)
LF SIN OUT 允許兩臺(tái) BERTScope 的 SJ 定相輸出,一個(gè)同相、另一個(gè)反相。
頻率范圍
通過用戶界面設(shè)定SJ
幅度
2 Vp-p,偏置 0 V
接口
SMA 母頭,50 歐姆,AC 耦合
參考輸入
把BERTScope鎖定到來自另一臺(tái)設(shè)備的外部儀器參考時(shí)鐘。
頻率
時(shí)鐘合成器模式
10 MHz、100 MHz、106.25 MHz、133.33 MHz、156.25 MHz、166.67 MHz 或 200 MHz
參考時(shí)鐘倍頻器模式
10 MHz ~ 200 MHz
幅度
0.325Vpp~1.25Vp-p(-6~+6dBm)
接口
SMA 母頭,50 歐姆,AC 耦合
參考輸出
為其它儀器提供頻率參考源輸出
配置
差分
頻率
10 MHz, 100 MHz, 106.25 MHz, 133.33 MHz, 156.25 MHz, 166.67 MHz或200 MHz
幅度
每輸出端口額定輸出1Vp-p(+4dBm),(差分2Vp-p)
接口
SMA 母頭,50 歐姆,AC 耦合
碼型發(fā)生器時(shí)鐘路徑
BSX 系列時(shí)鐘路徑細(xì)節(jié)
具有應(yīng)力能力的模型的時(shí)鐘路徑的功能框圖。
**對(duì)于相應(yīng)型號(hào),壓力可以增加到外部時(shí)鐘。工作速率1.5G~11.2Gb/s。外部時(shí)鐘的占空比必須是50%±2%。
當(dāng)時(shí)鐘速率≥11.2Gb/s時(shí),BSX系列BERTScope使用內(nèi)部雙倍數(shù)據(jù)率(DDR)構(gòu)架。當(dāng)以11.2 Gb / s 或更高的數(shù)據(jù)速率運(yùn)行時(shí),時(shí)鐘輸出將為數(shù)據(jù)速率的1/2。外部時(shí)鐘可為全速或半速率。當(dāng)選擇全速率時(shí),并且輸入時(shí)鐘頻率大于等于11.2GHz時(shí),碼型發(fā)生器將工作在DDR模式。
這些分頻比僅應(yīng)用在內(nèi)部時(shí)鐘情況。如果選擇半速率,或者選擇全速率且時(shí)鐘速率 ≥11.2 GHz 時(shí),外部時(shí)鐘將以 1/2 速率輸出。
對(duì)于主時(shí)鐘輸出,BSX125 的數(shù)據(jù)速率是 600Mb/s,BSX240 和 BSX320 是 1 Gb/s。當(dāng)工作的分頻速率低于的數(shù)據(jù)速率時(shí),輸出未經(jīng)過校準(zhǔn)。
參考時(shí)鐘倍頻器
參考時(shí)鐘倍頻器 (RCM) 為相位鎖定環(huán) (PLL),頻率會(huì)乘以在后面板上輸入 REF IN 輸入的信號(hào)生成發(fā)生器時(shí)鐘。為獲得性能,建議輸入?yún)⒖紴榻咏?REF IN 值并具有快速轉(zhuǎn)換速率和幅度的低抖動(dòng)信號(hào)。
支持的標(biāo)準(zhǔn)
下表列出了每個(gè)支持標(biāo)準(zhǔn)的參數(shù),包括選擇該標(biāo)準(zhǔn)時(shí) RCM 的典型帶寬和峰值。
標(biāo)準(zhǔn) 參考時(shí)鐘輸入 (MHz) 倍頻器 數(shù)據(jù)速率 (Gbps) PLL 環(huán)帶寬(MHz,典型) 峰值(dB,典型) PCIe 4 100 160 16 3.5 1.5 PCIe 3 100 80 8 3.5 1.5 PCIe 2 100 50 5 5.5 0.75 PCIe 1 100 25 2.5 5 2 SD UHS-II Gen 2 52 ~ 104 30 1.56 ~ 3.12 2 1.5 SD UHS-II Gen 2 52 ~ 104 60 3.12 ~ 6.24 2 1.5 MIPI M-PHY 19.2 1 65/76/130/
152/260/3041.248/1.4592/2.496/
2.9184/4.992/5.83682 1.5 26 48/56/96/
112/192/2241.248/1.456/2.496/
2.912/4.992/5.8242 1.5 38.4 32.5/38/65/
76/130/1521.248/1.4592/2.496/
2.9184/4.992/5.83682 1.5 52 24/28/48/
56/96/1121.248/1.456/2.496/
2.912/4.992/5.8242 1.5 通用 10 ~ 200 任何整數(shù) 1 ~ 32 2 0.15 1.5
1MIPI M-PHY 19.2 和 26 MHz 參考的 REFIN 應(yīng)為 50% 占空比。
2圖中顯示的是 BSX320 的數(shù)據(jù)速率。BSX125 范圍為 0.6 ~ 12.5 Gb/s;BSX240 范圍為 1 ~ 24 Gb/s。
SSC 容限
當(dāng)選擇通用以外的其他任何標(biāo)準(zhǔn)時(shí),參考時(shí)鐘倍頻器可用于容忍 REF IN 輸入上存在的擴(kuò)頻時(shí)鐘 (SSC)。SSC 可以為向上擴(kuò)展、中心擴(kuò)展或向下擴(kuò)展。對(duì)于 20 ~ 40 kHz 之間的 SSC 頻率,RCM 一般可以容忍的 SSC 的數(shù)量顯示在下圖中。
壓力功能
工作位速率
SJ幅度取決于位速率和調(diào)制頻率。
BSX125
1.5 Gb/s ~ 12.5 Gb/s
BSX240
1.5 Gb/s ~ 24.0 Gb/s
BSX320
1.5 Gb/s ~ 32.0 Gb/s
最小調(diào)制頻率
1 kHz
調(diào)制頻率
100 MHz
調(diào)制頻率分辨率
100 Hz
調(diào)制幅度
1100 ps 范圍
1100 ps < 22.4 gb/s,sj="" 頻率="" ≤="">
900 ps ≤ 22.4 Gb/s,SJ 頻率 = 10 MHz
400 ps ≤ 22.4 Gb/s,SJ 頻率 = 40 MHz
100 ps ≤ 22.4 Gb/s,SJ 頻率 = 100 MHz
270 ps 范圍1
270 ps ≥ 10 和 ≤ 28.5 Gb/s,SJ 頻率≤ 40 MHz
260 ps ≥ 10 和 ≤ 28.5 Gb/s,SJ 頻率> 40 MHz,≤ 80 MHz
250 ps ≥ 10 和 < 28.5 gb/s,sj="" 頻率=""> 80 MHz,≤ 100 MHz
130 ps 范圍
130 ps ≥ 10 和 ≤ 32 Gb/s,SJ 頻率 ≤ 100 MHz
1啟用 HFSJ、BUJ、EXT HF 抖動(dòng)或 RJ 時(shí),270 ps 調(diào)制器的范圍會(huì)減少 50 ps。
有界非相關(guān)性抖動(dòng) (BUJ)
工作位速率
BSX125
1.5 Gb/s ~ 12.5 Gb/s
BSX240
1.5 Gb/s ~ 24.0 Gb/s
BSX320
1.5 Gb/s ~ 32.0 Gb/s
最小調(diào)制頻率
100 MHz
調(diào)制頻率
2000 MHz
調(diào)制頻率分辨率
100 kHz
調(diào)制幅度
0.5 UI
EXT HF 抖動(dòng)、BUJ、HFSJ 和 RJ 之和必須小于 0.5 UI
調(diào)制碼型
PN7
碼型濾波器
位速率(Mb/s) 濾波帶寬(MHz) 100 ~ 499 25 500 ~ 999 50 1000 ~ 1999 100 2000 200
隨機(jī)抖動(dòng) (RJ)
工作位速率
BSX125
1.5 Gb/s ~ 12.5 Gb/s
BSX240
1.5 Gb/s ~ 24.0 Gb/s
BSX320
1.5 Gb/s ~ 32.0 Gb/s
最小調(diào)制頻譜
10 MHz標(biāo)準(zhǔn)模式
1.5 MHz PCIe2模式
調(diào)制頻譜
1000 MHz標(biāo)準(zhǔn)模式
100 MHz PCIe2 模式
調(diào)制幅度
0.5 UI
EXT HF 抖動(dòng)、BUJ 和 RJ 之和必須小于 0.5 UI。
波峰因數(shù)
16
高頻SJ (HFSJ)
工作位速率
BSX125
1.5 Gb/s ~ 12.5 Gb/s
BSX240
1.5 Gb/s ~ 24.0 Gb/s
BSX320
1.5 Gb/s ~ 32.0 Gb/s
最小調(diào)制頻率
100 MHz
調(diào)制頻率
1000 MHz
調(diào)制幅度
0.5 UI
EXT HF抖動(dòng)、BUJ、HFSI和RJ之和必須小于0.5 UI
擴(kuò)頻時(shí)鐘和相位調(diào)制
調(diào)制合成器時(shí)鐘輸出 – 調(diào)制影響主時(shí)鐘輸出和子速率時(shí)鐘輸出(與選擇的子速率數(shù)據(jù)狀態(tài)無關(guān))、數(shù)據(jù)輸出和觸發(fā)輸出
模式
SSC, 相位調(diào)制(正弦曲線)
數(shù)據(jù)速率范圍
整個(gè)BERTScope范圍
SSC 波形
三角形波或正弦波
SSC 頻率范圍
20 kHz ~ 40 kHz
SSC 調(diào)制范圍
16,666 ppm @ 6 Gb/s 和 12 Gb/s
12,500 ppm @ 8 Gb/s 和 16 Gb/s
范圍與數(shù)據(jù)速率關(guān)系參見 SSC 調(diào)制圖
SSC 調(diào)制分辨率
1 ppm
SSC 調(diào)制類型
下擴(kuò), 中心擴(kuò)頻, 上擴(kuò)
PM 頻率范圍
10 Hz ~ 4 MHz
PM 頻率分辨率
1 Hz
PM調(diào)制范圍 – 適用于10 Hz ~ 2.5 kHz調(diào)制頻率
數(shù)據(jù)速率(d) 調(diào)制 11.2 ≤ d ≤ 32 Gbps 19200 UI 6 ≤ d <> 9600 UI 3 ≤ d <> 4800 UI 1.5 ≤ d <> 2400 UI 0.75 ≤ d <> 1200 UI 調(diào)制頻率>2.5 kHz時(shí)下降情況 參見相位調(diào)制范圍圖。
SSC 和 PM 綜合限制
參見下圖,參考上表中指明的 SSC 和 PM 限制。
F/2 抖動(dòng)生成選線(F2 選項(xiàng),還需要 STR 選項(xiàng))
在 2 路及 2 路以上數(shù)據(jù)速率較低的數(shù)據(jù)流中,會(huì)有 F/2 或子速率抖動(dòng)。這種抖動(dòng)是由于復(fù)用時(shí)鐘的不對(duì)成型導(dǎo)致,所有偶數(shù)比特脈沖寬度和奇數(shù)比特寬度不一致。不像傳統(tǒng)的DCD,F(xiàn)/2抖動(dòng)時(shí)和比特的邏輯狀態(tài)時(shí)獨(dú)立的。F/2 抖動(dòng)是一致性測試標(biāo)準(zhǔn)(如 802.3ap(10G 背板以太網(wǎng)))中所強(qiáng)調(diào)的測試項(xiàng)目。
支持的數(shù)據(jù)率
8.0 和10.3125 Gb/s
調(diào)制范圍
0~5.0% UI
擴(kuò)展壓力產(chǎn)生
該選項(xiàng)增加了PCIe 2.0標(biāo)準(zhǔn)要求的Rx端一致性測試時(shí)需要的抖動(dòng)類型,BERTScope內(nèi)部產(chǎn)生
時(shí)鐘頻率范圍
22.4 Gb/s
LFRJ 調(diào)制范圍
0 ~ 1.1 ns 1
1使用 1100 ps 調(diào)制器時(shí)將應(yīng)用限制。如果選擇不同的調(diào)制器則范圍會(huì)減小。
LFRJ 頻率范圍
帶限10KHz~1.5MHz,按照PCIE Gen2規(guī)范滾降
rSSC 調(diào)制范圍
0 ~ 368 ps15 Gb/s 時(shí)
1可以和其他的低頻調(diào)制組合在一起使用。
rSSC 頻率范圍
1~35 kHz
可以選擇的帶寬
擴(kuò)展壓力選項(xiàng)還在正常寬帶RJ發(fā)生器中增加了可以選擇的帶寬限制。
RJ頻率,正常模式
帶限10MHz~1GHz
RJ 頻率,PCIE模式
帶限1.5~100MHz,按照PCIE 2.0規(guī)范滾降
誤碼檢測器技術(shù)數(shù)據(jù)
配置
單端
頻率范圍
BSX125
0.6 ~ 12.5 Gb/s
BSX240
1 ~ 24 Gb/s
BSX320
1 ~ 32 Gb/s1
1從 26 Gb/s 到 32 Gb/s,輸入檢測器以半速運(yùn)行(使用偶數(shù)位或奇數(shù)位)
數(shù)據(jù)和時(shí)鐘接口
連接器
3.5 mm
阻抗
50歐姆
閾值電壓
–2 到 +3.5V
門限預(yù)設(shè)
LVPECL, LVDS, LVTTL, CML, ECL, SCFL
端接
可變, –2 ~ +3 V
預(yù)置: +1.5, +1.3, +1, 0, –2 V, AC耦合
非損傷輸入
–3 Vpeak,+4Vpeak,任何連接器情況下
檢測器時(shí)鐘數(shù)據(jù)延遲
范圍
以下情況全部大于 1 比特周期
≤1.1GHz
30ns
>1.1GHz
3ns
分辨率
100 fs
自校準(zhǔn)
支持 - 在時(shí)間測量時(shí),當(dāng)溫度或者比特率改變時(shí),推薦進(jìn)行儀器自校準(zhǔn)。校準(zhǔn)過程小于 10 秒。
數(shù)據(jù)輸入
數(shù)據(jù)速率范圍
BSX125
0.5 ~ 12.5 Gb/s
BSX240
1 ~ 24 Gb/s
BSX320
1 ~ 32 Gb/s
配置
差分
格式
NRZ
極性
正?;蚍聪?/p>
門限電平對(duì)準(zhǔn)
自動(dòng)設(shè)置到差分信號(hào)交叉點(diǎn)
靈敏度
單端
100 mVp-p,典型值
差分
50 mVp-p,典型值
輸入信號(hào)擺幅
2 Vp-p
內(nèi)部跳變時(shí)間
16ps(10%-90%),單端(等效20GHz檢測器帶寬)。在信號(hào)輸入端測量得到,ECL電平
硬件碼型
工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的PRBS碼型。2n-1,n=7,11,15,20,23,31
RAM 碼型
用戶定義
128 位 ~ 512 Mb,1 位步進(jìn)
碼型數(shù)據(jù)庫
種類齊全,包括基于K28.5或CJTPAT碼型的SONET/SDH, 光纖通道碼型;2n碼型,n=3,4,5,6,7,9;2n標(biāo)記密度碼型,n=7,9,23;等等
RAM 碼型捕獲
捕獲輸入數(shù)據(jù),最多存儲(chǔ)512Mb。編輯所捕獲的數(shù)據(jù),送到碼型發(fā)生器或者誤碼檢測器,或向二者同時(shí)發(fā)送
RAM 碼型捕獲模式
長度捕獲
選擇捕獲長度時(shí)捕獲到檢波器碼型內(nèi)存。
觸發(fā)捕獲
當(dāng)后面板的“檢測啟動(dòng)”置高時(shí)開始捕獲,直到存儲(chǔ)滿或“檢測啟動(dòng)”變低時(shí)停止
觸發(fā)捕獲固定長度
當(dāng)后面板的“檢測啟動(dòng)”置高時(shí)開始捕獲,直到所設(shè)定存儲(chǔ)器長度滿時(shí)停止
檢測器碼型匹配
選配用戶自定義檢測器碼型匹配,用來推進(jìn)碼型發(fā)生器排序器狀態(tài),創(chuàng)建基于事件的觸發(fā)。用戶可以通過激勵(lì)響應(yīng)反饋(協(xié)議握手)創(chuàng)建自己的鏈路狀態(tài)遍歷
模式
面向位的排序器模式 – 沒有應(yīng)用協(xié)議處理
協(xié)議識(shí)別排序器模式 – 對(duì)支持的協(xié)議應(yīng)用協(xié)議處理
位模式
提供了 4 種通用碼型匹配。在輸入數(shù)據(jù)流中查找最長 128 位的任意碼型,并提供位掩碼
協(xié)議識(shí)別排序器模式
在檢測器中為基于協(xié)議的碼型匹配提供了 16 個(gè)碼型匹配要素
PCIe Gen3/4 和 USB 3.1 SSP:可以匹配整個(gè)解碼的碼組凈荷,支持位/字節(jié)掩碼
8b/10b:可以匹配碼組/符號(hào)解碼及掩碼后最多 16 個(gè) 8 位符號(hào)
同步 - 自動(dòng)重新同步
在 128 比特字中,用戶可每個(gè)字中出現(xiàn)1個(gè)或多個(gè)誤碼時(shí)嘗試重新同步
Bertscope突發(fā)碼流分析時(shí)序-BERTScope字的長度是128個(gè)比特。上圖以PRBS payload舉例。直到128比特的邊界字發(fā)生,才開始比特的計(jì)數(shù)。這意味著在消隱脈沖跳變后的127比特將被忽略。對(duì)于PRBS,典型的同步需要5個(gè)字,或640個(gè)比特。同樣,當(dāng)消隱脈沖再次跳變后,將繼續(xù)對(duì)最多127個(gè)位進(jìn)行比特測量。RAM碼型的同步是將將會(huì)更長。
手動(dòng)同步
手動(dòng)發(fā)起重新同步命令
碼型匹配同步
Grab 'n' Go
誤碼檢測器捕獲長度信號(hào),并和下一次采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較(快速的方法,但可能漏失邏輯錯(cuò)誤)
Shift-to-Sync
誤碼檢測器比較采集的數(shù)據(jù)和RAM中的數(shù)據(jù)。通過一個(gè)bit的位移沒有發(fā)現(xiàn)匹配的話,則再次比較(比較速度較慢,但是精度)
誤碼檢測器基本測量項(xiàng)目
BER, 字節(jié)接收, Re-syncs, 被測碼型發(fā)生器和誤碼控制器時(shí)鐘頻率
前面板誤碼檢測器連接端口
用于循環(huán)回路光線試驗(yàn),或者當(dāng)鏈路處在訓(xùn)練過程中。在該輸入為有效時(shí)可忽略誤碼。字節(jié)數(shù)、誤碼數(shù)和BER都不進(jìn)行計(jì)數(shù)。當(dāng)重新計(jì)數(shù)開始時(shí),將不會(huì)發(fā)生再同步。
邏輯電平
LVTTL(<0.5v>2.5V 高)
0.5v>
門限電平
+1.2V
最小脈沖寬度
128 時(shí)鐘周期
重復(fù)速率
512個(gè)連續(xù)的時(shí)鐘周期
接口
SMA 母頭,>1 kΩ 阻抗,端接到 0V
誤碼輸出
當(dāng)誤碼檢測到后輸出一個(gè)脈沖。當(dāng)進(jìn)行長時(shí)間觀測時(shí),用以觸發(fā)警報(bào)等。
最小脈沖寬度
128 時(shí)鐘周期
跳變時(shí)間
<>
輸出幅度
額定值:1000mV,0V(低)到1V(高)
接口
SMA 母頭
觸發(fā)輸出
提供了脈沖觸發(fā)輸出到外部儀器。有兩種模式:
時(shí)鐘分頻模式:每256個(gè)時(shí)鐘速率輸出一個(gè)脈沖
碼型模型:PRBS碼型中可編程脈沖輸出位置,或者固定脈沖輸出位置(RAM碼型)
最小脈沖寬度
128 個(gè)時(shí)鐘周期(Mode1)
512 個(gè)時(shí)鐘周期(Mode2)
跳變時(shí)間
<>
跳變時(shí)間
>300mVpp,偏置650mV
接口
50 歐姆 SMA 母頭
誤碼檢測器后面板連接器
用于觸發(fā)采集、檢測開始。高電平有效。
幅度
LVTTL(<0.5v>2.5V 高)
0.5v>
門限電平
+1.2V
最小脈沖寬度
128連續(xù)時(shí)鐘周期
重復(fù)速率
512個(gè)連續(xù)的時(shí)鐘周期
接口
SMA母頭,>1K歐姆阻抗,端接到0V
誤碼相關(guān)標(biāo)記輸入
允許外部輸入信號(hào)在誤碼數(shù)據(jù)集中提供時(shí)間標(biāo)記。
邏輯電平
LVTTL(<0.5v>2.5V 高)
0.5v>
門限電平
+1.2V
最小脈沖寬度
128 時(shí)鐘周期
重復(fù)速率
512個(gè)連續(xù)的時(shí)鐘周期
頻率
建議<4000 標(biāo)記>4000 標(biāo)記>
接口
SMA 母頭,>1 kΩ 阻抗,端接到 0V
整體技術(shù)數(shù)據(jù)
除另行說明外,所有技術(shù)規(guī)格均受保證。除另行指明外,所有技術(shù)數(shù)據(jù)適用于所有型號(hào)。
計(jì)算機(jī)相關(guān)配置
顯示
TFT 觸摸屏,VGA 640X480
觸摸屏
模擬電阻式
處理器
Core2Duo 或更好
硬盤
128 GB 或更高
DRAM
2 GB 或更高
操作系統(tǒng)
Windows 7專業(yè)版
遠(yuǎn)程控制接口
IEEE-488 (GPIB) 或TCP/IP
支持的接口
VGA顯示接口
USB 2.0(6個(gè),二前四后)
100BASE-T以太網(wǎng)
IEEE-488(GPIB)
RS232串口
物理特點(diǎn)
高度
220毫米(8.75英寸)
寬度
394毫米(15.5英寸)
厚度
520毫米(20.375英寸)
重量
儀器
25 公斤(55 磅)
毛重
34.5 公斤(76 磅)
電源
460 W
供電電壓
100~240 VAC(±10%), 50~60Hz
環(huán)境特點(diǎn)
預(yù)熱時(shí)間
20分鐘
工作溫度范圍
10°C ~35°C(50°F~95°F)
工作濕度
無水汽凝結(jié) ,35°C(95°F), 15 - 65%
認(rèn)證
LVD 低壓指令
泰克BSX 系列 BERTScope 誤碼率測試儀