Comment régler les prises d'une réponse impulsionnelle finie d'émission

Solutions de test d'interconnexion fonctionnelle
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Automatisation du réglage des voies à l'aide de dispositifs de test avec pertes

Les équipements électriques et les interconnexions présentant des pertes peuvent dégrader un signal d’émission PAM4 à haut débit avant qu’il n’atteigne le point de mesure, ce qui réduit l’ouverture de l’œil et rend l’évaluation précise plus difficile. Les ingénieurs peuvent compenser cette perte en ajustant les paramètres de prise de la réponse impulsionnelle finie (FIR) d’émission, mais le réglage manuel nécessite des modifications répétées des valeurs de prise, suivies de mesures répétées de la forme d’onde. À mesure que le nombre de voies et les débits de transmission pris en charge augmentent, ce processus peut devenir chronophage et difficile à reproduire de manière cohérente. Les ingénieurs ont besoin d’une méthode qui mesure le signal après son passage dans le chemin réel présentant des pertes, détermine comment la forme d’onde transmise doit être ajustée, puis applique les paramètres FIR mis à jour à la source. Le processus de réglage nécessite également une référence de synchronisation appropriée afin que l’analyseur de communications numériques puisse évaluer correctement la forme d’onde entrante et l’œil. Un motif défini de séquence binaire pseudo-aléatoire quaternaire (PRBSQ) fournit le stimulus utilisé pendant le processus de réglage, tandis que le débit de signalisation sélectionné détermine la configuration des prises qui doit être optimisée. L’objectif est d’améliorer l’œil transmis à travers le dispositif de test ou l’interconnexion spécifique avant que des mesures supplémentaires ne soient effectuées.

Une approche pratique nécessite un lien étroit entre l’analyse des formes d’onde et le réglage de l’émetteur, plutôt que de s’en remettre à des modifications manuelles répétées. L’analyseur mesure le signal PAM4 entrant, calcule les nouvelles valeurs des prises FIR de l’émetteur et renvoie ces valeurs afin qu’elles puissent être appliquées au signal émis. Les ingénieurs vérifient ensuite que les réglages mis à jour ont ouvert l’œil et examinent les statistiques de l’œil qui en résultent. Le réglage peut être appliqué à n’importe quelle voie électrique sélectionnée et à n’importe quel débit pris en charge, ce qui permet d’optimiser individuellement différents chemins. La configuration peut utiliser une deuxième voie pour fournir une horloge à onde carrée avec un diviseur dont la fréquence correspond à celle de l’entrée d’horloge de l’analyseur ; l’analyseur peut également utiliser la récupération des données d’horloge (CDR) comme source de synchronisation alternative. Les ingénieurs peuvent commencer par un PRBSQ9 et une amplitude cible définie pour le signal, puis utiliser des motifs plus longs ou des fonctions supplémentaires de l’analyseur après le réglage initial si nécessaire. Des mesures précises sur la base de temps et un filtrage peuvent également être appliqués après le premier passage de réglage afin d’examiner le signal obtenu. L’objectif est de réduire le temps nécessaire pour déterminer les réglages appropriés des prises FIR, d’appliquer ces réglages de manière cohérente et de vérifier l’œil résultant avant de passer aux mesures suivantes d’intégrité du signal ou de performances en termes d’erreurs.

Solution de réglage FIR automatique pour la transmission

La solution FITS-8CH (Functional Interconnect Test Solutions) de Keysight permet de régler les prises FIR d’émission en intégrant la génération de séquences et la mise à jour automatique des coefficients à un analyseur de communications numériques Keysight. Les ingénieurs sélectionnent une voie d’émission et un débit pris en charge, génèrent une séquence PRBSQ via le dispositif de test ou l’interconnexion présentant des pertes, puis utilisent l’analyseur pour évaluer l’œil PAM4 obtenu. Via l’interface graphique du FITS-8CH, la fonction « Automate Eye Tuning » coordonne le processus de mesure et de réglage. L’analyseur calcule les valeurs actualisées des taps FIR d’émission et les transmet au FITS-8CH, qui applique les nouveaux paramètres au signal émis. Une deuxième voie peut fournir une horloge à onde carrée avec un diviseur pour s’adapter à la fréquence d’entrée de l’analyseur ; il est également possible d’utiliser le CDR intégré à l’analyseur. Les ingénieurs peuvent définir l’amplitude cible du signal et le nombre de tap pour le débit de signalisation sélectionné, puis vérifier l’œil optimisé et examiner les statistiques de l’œil après le réglage. La configuration et les données de mesure obtenues peuvent être enregistrées et consignées dans un rapport, offrant ainsi un moyen reproductible de régler chaque voie individuellement à travers des chemins électriques présentant des pertes avant de poursuivre par une validation plus large de l’intégrité du signal ou des performances en matière d’erreurs.

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