TDECQの測定精度を向上させる方法

モジュラー式サンプリングオシロスコープ
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TDECQ測定の相関性と再現性の向上

送信機および分散アイ・クロージャー・クォーターナリー(TDECQ)は、IEEE 802.3 光インターフェース仕様で定義されている重要な指標であり、400G、800G、および新興の 1.6T 相互接続における PAM4 光送信機の性能を評価するために用いられます。エンジニアは TDECQ を使用して、波形歪み、ノイズ、および分散によって生じる電力ペナルティを定量化しますが、この測定値は試験条件に非常に敏感です。 光入力電力、基準受信機の応答、イコライザの最適化、クロック回復挙動、あるいは波形取得におけるわずかな変動でも、開発、検証、製造環境間で結果にばらつきが生じ、規格準拠の相関分析やデバッグを困難にします。

エンジニアは、IEEE準拠の基準受信機フィルタ、クロック回復、および仮想等化機能を備えたパターンロック型サンプリングオシロスコープを使用して、TDECQ解析を行います。 このワークフローでは、SSPRQ波形を取得し、標準化された帯域幅フィルタリングとイコライザの最適化を適用した上で、その結果として生じる送信機出力のペナルティを算出します。モジュール式のサンプリングアーキテクチャにより、制御された信号経路を維持しつつ、校正済みの光信号取得ハードウェアを測定インターフェースに直接配置することで、測定の再現性が向上します。このアプローチにより、光接続、チャネル応答、およびシステム構成に起因するばらつきが低減され、事前適合性検証結果に対する信頼性が向上します。

高精度なTDECQ測定ソリューション

TDECQ測定の精度を向上させるには、セットアップに依存するばらつきを最小限に抑えるために、光信号の取得、基準受信機の応答、クロック回復挙動、およびイコライザの設定を制御する必要があります。キーサイトのTDECQ測定ソリューションは、モジュラー式のサンプリングオシロスコープアーキテクチャと、校正済みの光測定モジュール、およびFlexDCA解析ソフトウェアを組み合わせることで、波形取得とTDECQ処理を標準化します。 これにより、エンジニアはIEEE準拠のリファレンス受信機フィルタを適用し、イコライザの設定を最適化し、一貫した光信号状態を維持し、複数のチャネルやテストシステム間の相関性を向上させることができます。 

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TDECQの測定精度の向上

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