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.
Ressources supplémentaires pour le réglage automatique du filtre FIR en transmission
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