Comment analyser les signaux PAM à 448 Gb/s pour ouvrir la voie au 3,2 T

Oscilloscope à échantillonnage modulaire
+ Oscilloscope à échantillonnage modulaire

Comprendre les limites de l'intégrité du signal à 448 Gb/s

À mesure que les débits de transmission évoluent vers 448 Gb/s par voie, l'analyse de l'intégrité du signal devient essentielle pour déterminer si les schémas de modulation d'ordre supérieur, tels que le PAM6 et le PAM8, peuvent offrir des performances acceptables. À ces débits de données extrêmes, les ouvertures des yeux se rétrécissent considérablement et les signaux deviennent de plus en plus sensibles au bruit, à la gigue, aux limitations de bande passante et aux distorsions non linéaires sur les canaux électriques et optiques. Ces effets ont un impact direct sur le taux d'erreur binaire (BER) et déterminent la faisabilité des futures architectures d'interconnexion 3,2T.

Pour évaluer ces effets, les ingénieurs doivent acquérir et analyser des signaux PAM à plusieurs niveaux à l'aide de systèmes de mesure haute fidélité capables de détecter le bruit vertical, la gigue de synchronisation et la fermeture de l'œil. Les oscilloscopes à échantillonnage permettent une reconstruction précise des formes d'onde à haute vitesse et fournissent des informations statistiques sur les distributions de signaux à partir de millions d'échantillons acquis, ce qui permet aux ingénieurs de quantifier les marges, de comparer les schémas de modulation et de comprendre les compromis de performance dans les workflows exploratoires de 448 Gb/s à un stade précoce.

Solution d'analyse de signaux à 448 Gb/s

L'analyse des signaux PAM à 448 Gb/s nécessite une acquisition de formes d'onde haute fidélité ainsi qu'une caractérisation précise de la structure de l'œil, du bruit et du comportement temporel. La solution d'analyse de signaux à 448 Gb/s de Keysight utilise un oscilloscope d'échantillonnage modulaire équipé d'une tête d'échantillonnage électrique à distance pour capturer des formes d'onde PAM à plusieurs niveaux et extraire des paramètres critiques tels que la hauteur de l'œil, la gigue et le rapport signal/bruit. Ces mesures permettent aux ingénieurs de quantifier les limites d'intégrité du signal, d'estimer le taux d'erreur binaire (BER) et de comparer les performances des normes PAM4, PAM6 et PAM8 afin de tracer la voie vers les interconnexions de nouvelle génération.

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