Come analizzare i segnali PAM a 448 Gb/s per lo sviluppo della tecnologia 3,2T

Oscilloscopio modulare a campionamento
+ Oscilloscopio modulare a campionamento

Comprendere i limiti dell'integrità del segnale a 448 Gb/s

Con l'evoluzione della trasmissione verso i 448 Gb/s per corsia, l'analisi dell'integrità del segnale diventa fondamentale per determinare se schemi di modulazione di ordine superiore, come PAM6 e PAM8, siano in grado di garantire prestazioni accettabili. A queste velocità di trasmissione estreme, le aperture dell'occhio si restringono in modo significativo e i segnali diventano sempre più sensibili al rumore, al jitter, alle limitazioni di larghezza di banda e alle distorsioni non lineari nei canali elettrici e ottici. Questi effetti influiscono direttamente sul tasso di errore binario (BER) e definiscono la fattibilità delle future architetture di interconnessione a 3,2T.

Per valutare questi effetti, gli ingegneri devono acquisire e analizzare segnali PAM multilivello utilizzando sistemi di misura ad alta fedeltà in grado di distinguere il rumore verticale, il jitter di temporizzazione e la chiusura dell'occhio. Gli oscilloscopi a campionamento consentono la ricostruzione precisa delle forme d'onda ad alta velocità e forniscono informazioni statistiche, attraverso milioni di campioni acquisiti, sulle distribuzioni dei segnali, permettendo agli ingegneri di quantificare i margini, confrontare gli schemi di modulazione e comprendere i compromessi prestazionali nelle prime fasi dei flussi di lavoro di sperimentazione a 448 Gb/s.

Soluzione per l'analisi dei segnali a 448 Gb/s

L'analisi dei segnali PAM a 448 Gb/s richiede un'acquisizione delle forme d'onda ad alta fedeltà e una caratterizzazione precisa della struttura dell'occhio, del rumore e del comportamento temporale. La soluzione di analisi dei segnali a 448 Gb/s di Keysight utilizza un oscilloscopio di campionamento modulare con una testina di campionamento elettrica remota per acquisire forme d'onda PAM multilivello ed estrarre metriche critiche quali l'altezza dell'occhio, il jitter e il rapporto segnale-rumore. Queste misurazioni consentono agli ingegneri di quantificare i limiti di integrità del segnale, stimare il BER e confrontare le prestazioni di PAM4, PAM6 e PAM8 per l'individuazione di percorsi di interconnessione di nuova generazione.

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