泰克BSX 系列 BERTScope 誤碼率測試儀
BERTScope BSX 系列誤碼率測試儀引入了能夠支持第四代及以上新興標準的接收機測試平臺。通過(guò)增加強大的數據處理和內置發(fā)射機均衡技術(shù),BERTScope 支持基于協(xié)議的握手功能,并與被測器件 (DUT) 同步,包括交互式鏈路訓練,支持最高 32?Gb/s 的數據速率。BSX 系列縮短了調試物理層和鏈路訓練問(wèn)題所需的時(shí)間,為滿(mǎn)足各種標準提供了最快速的途徑。
歐盟客戶(hù)通知
本產(chǎn)品尚未更新以符合 RoHS 2?指令 2011/65?/ EU 要求,且將不會(huì )發(fā)貨至歐盟。在 2017?年 7?月 22? 日前,客戶(hù)可以通過(guò)歐盟市場(chǎng)的庫存購買(mǎi)產(chǎn)品直至庫存售罄。泰克致力于為您提供所需的解決方案。請聯(lián)系您的當地銷(xiāo)售代表以獲取進(jìn)一步幫助,或確定是否有可用的替代產(chǎn)品。泰克將繼續為全球范圍內仍享受質(zhì)保支持的產(chǎn)品提供服務(wù)。
主要性能指標
高達 32?Gb/s 的碼型發(fā)生和誤碼分析功能
選配內置 4?階發(fā)射機均衡功能,支持交互式鏈路訓練
面向協(xié)議和面向位的多鏈碼型定序技術(shù),增強型碼型/序列編輯器
激勵響應反饋,用戶(hù)自定義檢測器碼型匹配
已獲專(zhuān)利的誤碼定位分析技術(shù)(Error Location Analysis? ),超越BER測量,分析關(guān)聯(lián)度和確定性錯誤碼型,深入了解誤碼根源
選配前向糾錯分析技術(shù),根據測得誤碼位置碼型仿真FEC后誤碼率
集成眼圖和 BER 關(guān)聯(lián)功能,包括模板測試、抖動(dòng)峰值、BER輪廓
選配抖動(dòng)分離及定位 (Jitter Map) 系統,提供豐富的抖動(dòng)解析 – 支持長(cháng)碼型(如 PRBS-31)
主要特點(diǎn)
為接收機壓力測試、調試和一致性測試提供單一解決方案
測試第三代和第四代標準,包括 PCIe、SAS 和 USB3.1?及各種自主開(kāi)發(fā)的標準
超過(guò) 16?Gb/s 的 DUT 握手功能,滿(mǎn)足環(huán)回發(fā)起和自適應鏈路訓練的接收機測試要求,支持 PCIe 等主要標準
協(xié)議識別碼型發(fā)生和誤碼檢測,支持靈活的激勵響應編程能力,調試握手問(wèn)題。
前向糾錯(FEC)仿真選項,可以測量糾錯前和糾錯后BER,支持常用的Reed-Solomon FEC代碼。
為各種主要標準提供了校準和測試自動(dòng)化軟件
應用
設計驗證,包括信號完整性、抖動(dòng)和時(shí)序分析
測試高速串行系統、復雜設計的性能
設計/驗證高速 I/O 組件和系統,包括 DUT 握手
信號完整性分析 – 模板測試、峰值抖動(dòng)、BER輪廓、抖動(dòng)分離及定位(Jitter Map)和前向糾錯仿真
智能內存排序
由于面向位的內存排序模式和協(xié)議識別內存排序模式,另外由于能夠根據用戶(hù)自定義檢測器碼型匹配情況推進(jìn)排序器,BSX 系列允許用戶(hù)創(chuàng )建自己的基于協(xié)議的碼型和握手序列。
碼型內存排序器
BSX系列內存排序器可以靈活地間接接入碼型內存。碼型內存可以支持兩級循環(huán)嵌套,每個(gè)循環(huán)高達100萬(wàn)次迭代。用戶(hù)可以通過(guò)多種手段控制與測試設備的握手。為進(jìn)一步簡(jiǎn)化編程,提高內存效率,各個(gè)碼型段可以是大于128位的任意尺寸。內存序列推進(jìn)可以由軟件控制、外部信號或檢測器碼型匹配來(lái)控制、外部信號或檢測器碼型匹配來(lái)控制,用戶(hù)可以通過(guò)多種手段控制與測試設備的握手。
內存排序器模式
為了能讓用戶(hù)更靈活、更簡(jiǎn)便地創(chuàng )建和檢測碼型和序列,我們提供了兩種不同的排序器模式,兩種模式都支持上面介紹的環(huán)路和序列推進(jìn)功能:
面向位的排序器模式。在面向位的模式下,從碼型內存中把沒(méi)有刪減的位發(fā)送到發(fā)生器輸出,不使用協(xié)議處理。這相當于傳統 BERT 內存碼型操作。
協(xié)議識別排序器模式。在協(xié)議識別模式下,碼型內存字作為協(xié)議塊或符號組處理,而不是作為位處理。這些字從內存中獲取,根據選擇的協(xié)議或編碼處理。視具體協(xié)議要求,面向協(xié)議的模式處理可以包括:
用戶(hù)可以以“自然”格式輸入內存數據。注意,可以實(shí)現排序器狀態(tài)之間的跳轉,而不會(huì )出現數據“縫補”問(wèn)題,因為排序器會(huì )保持加擾 /DC 均衡狀態(tài)。
把符號封裝到協(xié)議塊中
符號編碼
數據加擾
DC 均衡
檢測器碼型匹配
BSX 系列支持選配的用戶(hù)自定義檢測器碼型匹配功能,可以用來(lái)推進(jìn)發(fā)生器排序器狀態(tài)。這種功能實(shí)現了靈活的激勵/響應編程能力,支持調試協(xié)議和專(zhuān)有協(xié)議。與內存排序器一樣,碼型匹配支持兩種模式:
面向位的匹配模式。面向位的模式包括 4?個(gè)通用檢測器碼型匹配裝置,能夠發(fā)現輸入的數據流中長(cháng)度達 128?位的任意碼型,并提供位掩碼。如果匹配,排序器會(huì )進(jìn)入下一種狀態(tài)。
協(xié)議識別匹配模式。協(xié)議識別模式包括 16?個(gè)檢測器碼型匹配要素,用于基于協(xié)議的碼型匹配。對于 PCIe Gen3/4?和 USB 3.1?Gen2,檢測器可以匹配整個(gè)解碼的碼組凈荷,并支持位/比特掩碼。對于 8b/10b 編碼,檢測器可以在碼組/符號解碼及掩碼后匹配最多16 個(gè) 8?位符號。
協(xié)議塊/符號過(guò)濾
支持的協(xié)議植入了時(shí)鐘補償(跳躍)和碼組/符號過(guò)濾功能,獨立時(shí)鐘操作通常要求這些功能。檢測器中的協(xié)議過(guò)濾撥碼會(huì )在原始碼流與BER測量過(guò)濾后的碼流之間切換。
碼型排序器編輯器
BSX 系列引入了一種新的碼型編輯器,這種碼型編輯器能夠支持面向位的碼型和協(xié)議識別碼型,并支持碼型序列創(chuàng )建功能。
序列編輯器
在協(xié)議識別排序器模式中,編輯器將發(fā)生器碼型內存中的符號協(xié)議消息轉換成協(xié)議特定數據塊(沒(méi)有任何變換)。隨后由協(xié)議特定內存排序器處理這些數據塊。這簡(jiǎn)化了復雜協(xié)議數據流的生成過(guò)程。
排序器
多域觀(guān)測
眼圖一直作為系統性能簡(jiǎn)單、直觀(guān)的表現,但是很難和BER性能聯(lián)系起來(lái),因為測試儀器從根本上有很大的差別。示波器測量的眼圖是由較少的測試樣本組成,不容易發(fā)現一些罕見(jiàn)偶發(fā)的事件。誤碼儀 (BERT) 能夠對每一個(gè)比特計數,因此能夠提供基于很大量數據集樣本的測試,但是測試結果缺乏對信息的直觀(guān)的表征和故障排查。
BERTScope 結合兩者的優(yōu)勢,允許快速、簡(jiǎn)單的觀(guān)測眼圖,并比傳統的眼圖測試樣本多至少多兩個(gè)數量級??梢园凑丈蠄D的例子中所示的那樣,通過(guò)簡(jiǎn)單的移動(dòng) BERT 的采樣點(diǎn),將光標放在感興趣的地方,使用強大的誤碼分析能力,獲得更多更深入的信息。例如,檢查碼型對當前上升沿影響的敏感程度?;蛘?,使用一鍵式 BER Contour 測量,檢驗是否性能問(wèn)題是有界的,或者可能會(huì )導致哪些故障。在每一個(gè)例子里,測試樣本碼型可以是 231-1?的偽隨機碼,可以幫助建立模型或者故障定位。
數據豐富的眼圖
正如前面所示,BERTScope在測量數據樣本深度方面與傳統的眼圖測試有著(zhù)巨大的差異。這個(gè)差異意味著(zhù)你能看到更加真實(shí)的情況,無(wú)論是什么樣的系統,更多低概率事件將會(huì )隨著(zhù)每次長(cháng)數據碼型運行而出現,不管是有隨機噪聲,還是從VCO引起的隨機抖動(dòng)。通過(guò)一鍵式的BER輪廓、抖動(dòng)峰值和Q-因子測試,能夠增加對系統更深層次的認識,增加對設計的信心。
深度模板測試
由于能夠改變采樣深度,可以非常方便地在深測量與淺測量之間移動(dòng),前者可以更準確地查看實(shí)際系統性能,后者則與采樣示波器配套使用。下面所示的測量來(lái)自光接收機的眼圖。通過(guò)把 BERTScope采樣深度設置成僅3000個(gè)波形,BERTScope在短短1秒鐘內生成中間所示的圖形。測得的20%的模板余量與采樣示波器上進(jìn)行的同一測量精確相關(guān)。下方圖形顯示了同一設備生成的眼圖,其使用一致性廓線(xiàn)在1 x 10-6的BER下測得。這里的模板余量下降到17%。
眼圖測試樣本深度優(yōu)勢至少是模板測試的10倍。不像其他誤碼儀提供的“偽”模板測試那樣,BERTScope能對模板邊沿的每一個(gè)樣點(diǎn)進(jìn)行采樣,包括在眼圖之上和之下的區域。不僅如此,每一個(gè)點(diǎn)都能看到之前從未看到過(guò)的深度。這意味著(zhù)既是使用工業(yè)標準化模板或自定義模板持續測試幾秒,也能確保被測設備沒(méi)有隱藏的問(wèn)題。
為行業(yè)標準提供高精度的抖動(dòng)測試
無(wú)論測試碼型的長(cháng)短,靠推算得到抖動(dòng)結果得方法是不能達到最高抖動(dòng)測量精度的。BERTScope 能快速測量誤碼率水平為 1x10-9(高速信號可達 1x10-10),或者等待儀器直接測量到 1x10-12水平。對于這兩種測試方法,BERTScope 的一鍵式測量都嚴格符合 MJSQ 定義的抖動(dòng)測試方法,并且 BERTScope 中內部的 delay 控制是誤碼儀中最好的,可以確保抖動(dòng)測試的精度??墒褂脙戎玫亩秳?dòng)計算模型,包括 TJ(總抖動(dòng))、RJ(隨機抖動(dòng))、DJ(確定性 抖動(dòng)),或者將測試數據輸出,進(jìn)行自定義的抖動(dòng)建模分析。
BSX 系列的低固有 RJ 可以同時(shí)滿(mǎn)足 802.3ba 的 VECP (垂直眼圖閉合代價(jià))和 J2/J9 校準,并提供所需的重要余量,全面檢定100G 以太網(wǎng)芯片。
靈活的時(shí)鐘模式
BERTScope非常有特色的時(shí)鐘產(chǎn)生路徑為現實(shí)世界中不斷涌現出的設備提供了靈活的測試方案。無(wú)論是電腦插卡還是硬盤(pán),通常都需要提供子速率(sub-rate)系統時(shí)鐘,例如PCI Express中100MHz的時(shí)鐘。為了能使被測系統正常工作,需要提供差分的系統時(shí)鐘,而且時(shí)鐘的幅度、偏置各有不同;BERTScope內部提供靈活的分頻系數,其靈活構架可以完成各種時(shí)鐘的生成。
擴頻時(shí)鐘(SSC)通常用于串行系統中,以減小EMI的干擾。BERTScope可以調節的SSC的調制幅度、頻率和調制的輪廓,如三角波、正弦波等,因此允許測試任何一種使用SSC技術(shù)的一致性標準。還可使用額外的調制器和信號源,在高達4 MHz的頻率上生成高幅度、低頻率的正弦抖動(dòng)(SJ)的時(shí)鐘。
可編程的基準時(shí)鐘倍頻器
為進(jìn)一步增加時(shí)鐘輸入的靈活性,BSX 系列提供了一個(gè)通用基準時(shí)鐘倍頻器,用戶(hù)可以為10 MHz ~ 200?MHz 的輸入基準時(shí)鐘頻率范圍指定一個(gè)整數時(shí)鐘倍率。時(shí)鐘輸出頻率以 時(shí)鐘合成器的頻率范圍為界,在 BSX 系列中是 1?GHz ~ 16?GHz。其為許多常用標準提供了預先定義的倍率。其為許多常用標準提供了預先定義的倍率。
處理閉合的眼圖
隨著(zhù)通道中電信號的數據率越來(lái)越快,通道的損耗經(jīng)常導致信號在Rx端的眼圖閉合。在實(shí)際的系統中,常使用 Equalization(均衡)補償通道的損傷,以得到“張開(kāi)的眼圖”。泰克提供了強大的工具來(lái)幫助設計者檢定和測試這些系統中使用的接收機和發(fā)射機組件是否滿(mǎn)足標準。
圖形用戶(hù)界面以合理的容易跟蹤的方式表示控制功能,保持了BERTScope的一貫風(fēng)格。響應的時(shí)域表示顯示了階權重設置的影響。頻域 Bode 圖顯示了濾波器怎樣補償通道損耗。
對于接收機測試,BSX 系列內置 4?階預加重/去加重功能,能夠在儀器最大數據速率下運行,在 BSX320 型號中達到 32?Gb/s。此外,快速控制輸出均衡功能可以滿(mǎn)足最嚴格標準的鏈路訓練響應時(shí)間要求。
PatternVu
PatternVu選件是一套軟件實(shí)現的FIR濾波器,能夠在眼圖顯示之前使用。在使用均衡的Rx系統中,PatternVu能夠觀(guān)測、測量在Rx端均衡之后、判定之前信號的眼圖,即能將均衡的影響包含在測試結果中。均衡器最多允許有32階(tap),并且可以選擇每個(gè)UI的階(tap)分辨率。
PatternVu
PatternVu還包括CleanEye功能,即碼型固定的、經(jīng)過(guò)平均處理后的眼圖,可以去除眼圖的非確定性抖動(dòng)分量。CleanEye能夠在存在大量隨機抖動(dòng)的情況下,清晰地看到ISI對系統的影響。
單次波形數據值輸出是PatternVu的一個(gè)部分,能夠顯示所捕獲的固定碼型中的任意一個(gè)比特,非常類(lèi)似實(shí)時(shí)示波器中的單次捕獲功能。一旦被捕獲,波形數據能夠以多種格式輸出,以便使用其他工具進(jìn)行分析。
增加時(shí)鐘恢復
泰克CR125A、CR175A和CR286A產(chǎn)品提供了靈活的一致性時(shí)鐘恢復方案。許多標準的抖動(dòng)測試要求使用指定環(huán)路帶寬的時(shí)鐘恢復。使用不確定或未知的環(huán)路帶寬將帶來(lái)錯誤的抖動(dòng)測量。泰克最新的時(shí)鐘恢復儀器能夠為各種標準測試提供簡(jiǎn)單、精確的測量。
直觀(guān)用戶(hù)界面提供了對所有操作參數的簡(jiǎn)單控制。獨特的環(huán)路回饋視圖描繪了環(huán)路帶寬的特性—該圖是真實(shí)測量的結果,而不是數據設置過(guò)程。
BERTScope CR的使用不受BERTScope測量的限制。既可以配合其他儀器使用,如采樣示波器或誤碼儀等,也可以和其他已有的儀器一起使用。通過(guò)把這些多功能儀器與現有的儀器結合起來(lái),您可以實(shí)現標準測量。
此外,本地內置顯示器和BERTScope用戶(hù)界面中均提供了鎖定狀態(tài)和測得參數,如碼型邊沿密度和相位誤碼,可以實(shí)時(shí)查看輸入信號特點(diǎn)和CR性能。
顯示和測量 SSC 調制
擴頻時(shí)鐘(SSC)在最新的串行標準中經(jīng)常使用到,以減小 EMI 干擾,例如:SATA,PCI Express 和下一代 SAS。泰克 CR 家族支持擴頻時(shí)鐘的恢復,能夠顯示和測量 SSC 調制波形。包括了最大、最小頻率偏差(ppm 或 ps 為單位)、調制變化率(dF/dT)和調制頻率等自動(dòng)化測量項目。也包括了數據速率的顯示以及簡(jiǎn)單易用的垂直、水平光標。
SSC 波形測量
增加抖動(dòng)分析
泰克CR125A、CR175A或CR286A分別與選項12GJ、17GJ和28GJ及采樣示波器或BERTScope相結合,實(shí)現了1.2?– 11.2?Gb/s可變時(shí)鐘恢復、占空比失真(DCD)測量和實(shí)時(shí)抖動(dòng)頻譜分析。抖動(dòng)頻譜顯示頻率范圍從200Hz到90MHz,可以使用光標進(jìn)行測量??梢允褂糜脩?hù)可設置的頻率限定進(jìn)行抖動(dòng)的帶限測量(上圖例子中是PCI Express 2.0預設的帶寬限制和抖動(dòng)測量)。
抖動(dòng)頻譜測量。
消除接收機測試中的壓力
隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )變化,接收機測試挑戰也在變化。雖然誤碼測試和接收機靈敏度之類(lèi)的測試非常重要,但在現實(shí)世界中,必須考慮10Gb/s之類(lèi)的背板系統和其他高速總線(xiàn)的接收機抖動(dòng)容限性能。壓力眼圖測試(Stressed Eye Testing)現在在許多的行業(yè)規范中變得越來(lái)越常見(jiàn)。另外,工程師可以利用壓力眼圖測試來(lái)發(fā)現接收機性能極限,用以檢查系統在設計和生產(chǎn)過(guò)程中的余量。
像進(jìn)行PCI Express 2.0這類(lèi)的串行總線(xiàn)一致性接收機壓力測試,通常需要用到多臺獨立的儀器和設備,不得不花幾個(gè)小時(shí)去設置儀器、連接被測設備。通過(guò)BERTScope一臺儀器,以及測試向導來(lái)控制所有的經(jīng)校準的壓力源,非常方便地進(jìn)行接收機壓力測試 - 這些都是在一臺儀器中完成的。該方案不需要外部電纜、混頻器、耦合器、調制器,減少了校準過(guò)程,大大簡(jiǎn)化了壓力測試的校準和測試。
壓力眼圖視圖
靈活產(chǎn)生信號損傷
BERTScope內置高質(zhì)量、經(jīng)校準的各種信號損傷源,包括RJ、SJ、BUJ和SI。
ISI是許多標準中常見(jiàn)的信號損傷類(lèi)型。BSA12500ISI差分ISI板提供了可變的鏈路長(cháng)度,而不受開(kāi)關(guān)頻帶空段和異常事件的影響。
靈活產(chǎn)生壓力損傷
許多標準要求測試在不同頻率、不同幅度、不同調制的SJ對Rx的影響。BERTScope內置的抖動(dòng)容限功能通過(guò)用戶(hù)自定義的容限模板,自動(dòng)完成這項測試。同時(shí),BERTScope還提供了許多標準的測試庫供用戶(hù)使用。
內置抖動(dòng)容限功能
BERTScope 碼型發(fā)生器產(chǎn)品
BERTScope碼型發(fā)生器提供了完整的PRBS碼型發(fā)生功能,支持標準和自定義碼型。
STR選項可以產(chǎn)生集成的、經(jīng)校準的壓力信號,可以替代傳統多儀器、手動(dòng)校準的方案。該系列產(chǎn)品可以用于系統自帶BER測量的案例,如DisplayPort;或配合傳統誤碼儀以增加產(chǎn)生帶壓力碼型的能力。
壓力眼圖測試選項
碼型捕獲
對未知的輸入數據有幾種處理方法。除了上面所討論的實(shí)時(shí)數據分析之外,所有 BERTScope 分析儀都有一個(gè)非常有用的標配功能 - 碼型捕獲。該功能允許用戶(hù)指定重復碼型的長(cháng)度,然后允許分析儀使用檢波器的 512?Mb RAM 內存抓取指定傳入數據。這些數據可以用作新的檢波器參考碼型,可以進(jìn)行編輯和保存以便未來(lái)使用。
碼型捕獲
帶壓力眼圖的碼型發(fā)生器
碼型發(fā)生器帶壓力眼圖功能提供了下述特性:
對內部或外部時(shí)鐘,靈活、集成地施加眼圖損傷
隱藏了測試的復雜性,但又不失靈活簡(jiǎn)單的特性
使用BERTScope和外部ISI濾波器進(jìn)行多種標準一致性測試,包括
OIF CEI
6Gb SATA
PCI Express?
XFI
USB 3.1?
SONET
SAS
XAUI
10?和 100Gb 以太網(wǎng)
DisplayPort
BSX系列BERTScope內置兩種正弦曲線(xiàn)干擾源。這些干擾源在內部相加,在前面板上作為單個(gè)差分輸出。在與選配的外部BSXCOMB套件結合使用時(shí),其支持各種正弦曲線(xiàn)干擾測試配置,包括PCIe Gen3和Gen4的CM和DM干擾要求。
幅度和 ISI 損傷
對 ISI,外部增加 ISI:例如,長(cháng)的同軸電纜,或者 4?階 Bessel-Thompson濾波器,-3dB 點(diǎn)等于 0.75?數據率
對需要模擬電路板耗散的應用,BSA12500ISI 差分 ISI 生成板提供模擬電路板走線(xiàn)損耗
抖動(dòng)測量
數據速率在 Gb/s 的信號其眼寬就幾百個(gè)皮秒,甚至更少。因此精確的抖動(dòng)測量是控制抖動(dòng)預算的重要部分。BERTScope 提供兩套工具來(lái)完成這些重要抖動(dòng)測試。
物理層測試套件使用廣泛認可的 Dual Dirac 方法測試總體抖動(dòng) (Total Jitter) 和對總體抖動(dòng)的分離,隨機抖動(dòng) (RJ)、確定性抖動(dòng) (DJ)。BERTScope 采用的是誤碼儀的方法采集數據,樣本深度遠大于示波器測試抖動(dòng)時(shí)所采集的樣本深度,并很少采用推算的方法測量抖動(dòng)。從根本上講,這種方法的測試精度比高度依靠推算的方法的精度要高很多。
MJSQ 標準 Dual Dirac 抖動(dòng)測量。
選配的抖動(dòng)分離及定位 (Jitter Map) 是 BERTScope 上最新的抖動(dòng)測量套件。該套件提供了復雜的分析子集,除了 RJ 和 DJ 之外,還包括了許多更高速的標準一致性測試中定義的抖動(dòng)測量。抖動(dòng)分離及定位 (Jitter Map) 能在長(cháng)碼型上(例如 PRBS31)進(jìn)行抖動(dòng)測量和分離,也支持實(shí)時(shí)在線(xiàn)數據抖動(dòng)分析,第一次能夠在較短的同步數據碼型上運行(需要實(shí)時(shí)數據分析選件)。
圖:抖動(dòng)分離及定位。
主要特性包括:
DJ分解為有界不相關(guān)抖動(dòng)(BUJ),數據相關(guān)抖動(dòng)(DDJ),碼間干擾抖動(dòng)(ISI),占空比失真抖動(dòng)(DCD),包含F/2抖動(dòng)在內的子速率抖動(dòng)(SRJ)
基于誤碼測試(非推算)的TJ測量,誤碼率水平可以到10–12?甚至更小
區分相關(guān)和非相關(guān)性抖動(dòng)分量,減小對長(cháng)碼型的DDJ和RJ測試的混淆
可以測量最小眼張開(kāi)度的抖動(dòng)
增加了其他儀器所沒(méi)有的抖動(dòng)測試項目:加重抖動(dòng)(Emphasis Jitter),非相關(guān)抖動(dòng)(Uncorrelated Jitter),數據相關(guān)性脈寬損耗(DDPWS)和非ISI抖動(dòng)
直觀(guān)的抖動(dòng)分離樹(shù)顯示
抖動(dòng)峰值和BER輪廓測量的實(shí)時(shí)數據
靈活的外部抖動(dòng)接口
靈活的外部抖動(dòng)接口包括下述特性:
內部的 RJ、BUJ 和外部高頻抖動(dòng)輸入合成幅度最大 0.5UI,合成抖動(dòng)中的每一項幅度最大 0.25UI??梢允褂煤竺姘宓皖l抖動(dòng)輸入增加額外的抖動(dòng);外部低頻抖動(dòng)、10?MHz 以下的內部低頻 SJ、PCIe LFRJ 和 PCIe rSSC(使用選項 PCISTR)之和限于 1.1?ns。這些限制對 XSSC 選項的相位調制 (PM) 無(wú)效。
抖動(dòng)損傷
有界非相關(guān)性抖動(dòng)(BUJ):
隨機抖動(dòng)
支持數據速率范圍:1.5?- 12.5?Gb/s (BSX125), 24?Gb/s (BSX240), 32?Gb/s (BSX320)
可調幅度最高0.5UI
帶寬限制10MHz~1GHz:在PCIe2模式下1.5?MHz – 100?MHz
波型因數(Crest factor)為16(其高斯分布至少到8倍標準偏差范圍,或誤碼率水平達到10–16)
正弦曲線(xiàn)抖動(dòng)
SJ 可以從 0?調節到大于等于表中范圍的水平。范圍在高調制速率和/或位速率下會(huì )減小。請參閱擴頻時(shí)鐘和相位調制以了解更多 PM 功能詳細信息,以及正弦曲線(xiàn)抖動(dòng) (SJ)以了解更多 SJ 功能詳細信息。
1范圍可以在 1100?ps、270?ps 和 最大 130?ps 之間選擇;范圍越低,本底抖動(dòng)越低。
2完整的 SJ 范圍為 270?ps,有 RJ 或 BUJ 時(shí),范圍下降到 220?ps。
3HFSJ、BUJ、EXT、HF 抖動(dòng)與 RJ 總和 ≤ 0.5?UI
測試接口卡
最后,我們提供了一個(gè)解決方案,來(lái)解決在高速線(xiàn)路卡、主板和實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)上進(jìn)行物理層測量的問(wèn)題,那就是 BERTScope 在線(xiàn)數據分析選項。通過(guò)以全新方式使用雙判定點(diǎn)結構,該儀器能夠進(jìn)行參數測量,如抖動(dòng)、BER 輪廓和 Q 因子,以及標準中要求時(shí)鐘信號的眼圖和模板測量??梢栽黾佣秳?dòng)定位及分離選項,在在線(xiàn)數據上查看更多層抖動(dòng)分解。您不會(huì )再因為碼型未知、不可預測或涉及速率匹配字插入而感到無(wú)所適從?,F在調試變得異常簡(jiǎn)便,只需一鍵操作就能進(jìn)行物理層測試,為您提供獨特的視角。
用戶(hù)軟件界面
用戶(hù)界面把可用性提升到全新高度:
UI設置界面
獨立視圖中含有碼型編輯器、碼型段編輯器和碼型排序器,要求用戶(hù)提供分辨率最低為1280 x 1024的VGA兼容監視器。
碼型和序列編輯器
物理層測試選項
提供了下述物理層測試選項:
BER 輪廓測試
為了最大相關(guān)性,執行和眼圖測量一樣的采集
為了精確的樣點(diǎn)提供延時(shí)校準
自動(dòng)比例調整,一鍵式測量
?從測量的數據中推算輪廓,增加實(shí)際數據的測試深度,重復更新輪廓曲線(xiàn)
輸出 CSV 格式數據
從 10–6?到 10–16?誤碼率水平范圍內進(jìn)行輪廓測試
基本抖動(dòng)測量
按照 T11.2?MJSQ BERTScan(也稱(chēng)為“浴缸抖動(dòng)”)方法進(jìn)行測試和測量
快速精確的完成用戶(hù)可指定誤碼率水平的總抖動(dòng)推算,或直接測量
按照 MJSQ定義的方法分離確定性抖動(dòng)和隨機抖動(dòng)
為了精確的樣點(diǎn)提供延時(shí)校準
輸出 CSV 格式數據
一鍵式測量
用戶(hù)指定的幅度的門(mén)限或自動(dòng)選擇門(mén)限電平
根據 MJSQ 定義,當使用長(cháng)碼型可選擇開(kāi)始BER以提高精度
實(shí)時(shí)數據分析選項
實(shí)時(shí)數據選項主要用于測試系統在線(xiàn)時(shí)數據傳輸性能。該選項可用于測試系統傳輸的碼型未知或非重復的情況,還包括為匹配時(shí)鐘速率而在數據流中插入空閑位的情況。也可適用于探測線(xiàn)卡信號等等。
這個(gè)選項使用兩個(gè)前端判決電路中的一個(gè),通過(guò)放置在眼圖中心,判斷數據是 0?還是 1。另外一個(gè)用于探測眼圖外部以決定參數性能。這種方法對物理層問(wèn)題十分有效,但并不能識別由于協(xié)議引起的邏輯層問(wèn)題,也就是預計是1、發(fā)送的卻是0的情況。
實(shí)時(shí)數據選項可以能夠使得在線(xiàn)數據進(jìn)行 BER 輪廓、抖動(dòng)峰值和抖動(dòng)分離及定位和 Q 因子的測試。眼圖測試可以不需要該選項,只需要提供外部的時(shí)鐘即可。
實(shí)時(shí)數據分析選項需要物理層測試選項,必須使用全速率時(shí)鐘。
PatternVu 均衡處理選項
PatternVu1為BERTScope 增加了幾個(gè)強大的處理功能:
CleanEye 是一種眼圖顯示模式,將平均處理后的數據進(jìn)行眼圖分析,可消除非數據相關(guān)性抖動(dòng)分量。用戶(hù)可以使用 CleanEye 測量數據相關(guān)性抖動(dòng),如 ISI 等,提供對復雜抖動(dòng)的直觀(guān)的表現形式。該選項在任何重復碼型下有效,碼型長(cháng)度上限 32,768?位。
單次波形數據輸出將 CleanEye 輸出以 CSV 格式輸出。該輸出文件最多包含 105?比特位,可以通過(guò) Microsoft Excel? 或其他仿真軟件處理,如 Stateye 或 MATLAB?。該功能允許對實(shí)時(shí)數據的離線(xiàn)分析,以實(shí)現最新在 802.3aq 和 LRM 10G 以太網(wǎng)標準要求的 TWDP 的測試。
FIR 濾波均衡處理器可以模擬通信鏈路,在數據顯示之前應用一個(gè)軟件線(xiàn)性濾波器,以觀(guān)測和測量在 Rx 端判決電路前的眼圖性能。例如,FIR 濾波可以模擬背板系統的信號損耗,或者模擬 Rx 端的均衡器,簡(jiǎn)化 Rx 側的均衡器設計和測試。
濾波器的參數可用通過(guò)對 FIR 濾波器中一系列階的權重調節而改變。至多 32?個(gè)階,間隔從 0.1?UI 到 1?UI,可精確調整濾波器的形狀。FIR 濾波在任何重復碼型下有效,碼型長(cháng)度上限32,768位。
單沿抖動(dòng)測量能夠對速率大于 3Gb/s 的單個(gè)邊沿進(jìn)行深誤碼率抖動(dòng)測量。單沿抖動(dòng)峰值測量功能可以計算指定碼型的單獨邊沿的抖動(dòng),要求重發(fā)碼型,長(cháng)度不超過(guò) 32,768。測量得到的抖動(dòng)結果中,不包含數據相關(guān)性抖動(dòng),僅顯示出非相關(guān)性抖動(dòng)分量,如隨機抖動(dòng)(RJ),有界不相關(guān)抖動(dòng)(BUJ)和正弦抖動(dòng)(PJ)。
靈活的測量可以讓用戶(hù)指定 CleanEye 波形中確切的位置進(jìn)行高精度的幅度、上升時(shí)間、下降時(shí)間和加重比例的測試??芍匦露x標準(PCI Express 和 USB 3.1)的測量的算法。
1PatternVu 以900 Mb / s 或更高的數據速率運行。
誤碼分析
誤碼分析是一些列和誤碼發(fā)生情況緊密聯(lián)系在一起的的視圖,能夠簡(jiǎn)單、快速的發(fā)現潛在的問(wèn)題??梢苑浅7奖愕脑谘蹐D的某個(gè)區域內放置 BERTScope 采樣點(diǎn),探測在指定位置上的碼型靈敏度。例如,直接觀(guān)測碼型是否會(huì )導致信號邊沿時(shí)刻的提前或滯后。
BERTScope 系列產(chǎn)品標配了許多視圖:
條狀圖:比特位和突發(fā)誤碼率的條狀圖。
條狀圖顯示了誤碼和誤包隨時(shí)間的變化。例如在做溫度循環(huán)實(shí)驗時(shí),可以發(fā)現系統故障出現的規律。
突發(fā)長(cháng)度:以直方圖的形式顯示不同碼長(cháng)的誤碼發(fā)生次數
無(wú)誤碼間隔:以直方圖的形式顯示誤碼發(fā)生之間的時(shí)間間隔
相關(guān)性:以直方圖形式顯示誤碼和用戶(hù)自定義塊大小,或外部標記信號之間的位置關(guān)系
碼型靈敏度:以直方圖的形式顯示不同碼型位置上出現錯誤的測試
碼組錯誤:以直方圖顯示數據間隔的次數(或用戶(hù)指定碼組大?。┖驮诖a組中出現誤碼次數的關(guān)系
碼型靈敏度視圖時(shí)一個(gè)強大的工具,用以檢查錯誤事件和碼型之間的關(guān)系。能夠顯示出哪種碼型序列有最多的問(wèn)題,支持 PRBS 和用戶(hù)自定義碼型。
前向誤碼糾錯仿真選項
BERTScope因為采用了專(zhuān)利的誤碼定位技術(shù),在測試中可以確定每一個(gè)誤碼發(fā)生的位置。通過(guò)用假設誤碼糾錯器,仿真內存塊典型的糾錯碼,例如Reed-Solomon結構,以通過(guò)非相關(guān)數據通道的誤碼率測試,確定找到合適的FEC方法。用戶(hù)可以設置誤碼糾錯的力度,交織的深度以及確保符合流行的糾錯硬件結構。
二維誤碼映射
通過(guò)發(fā)現到的誤碼,分析繪制出二維誤碼分布圖。誤碼分布基于幀的大小或者復用器的寬度,分析出誤碼是否容易在幀的某個(gè)位置上,或者連接到復用器的并行總線(xiàn)中的某一個(gè)特定的比特位上。 這個(gè)可視化的工具能夠發(fā)現其他分析方法所無(wú)法觀(guān)測到的誤碼。
抖動(dòng)容限模板選項
許多標準要求測試在不同頻率、不同幅度、不同調制的SJ對Rx的影響。BERTScope內置的抖動(dòng)容限功能通過(guò)用戶(hù)自定義的容限模板,自動(dòng)完成這項測試。同時(shí),BERTScope還提供了許多標準的測試庫供用戶(hù)使用。
可調節的測試參數
BER置信度
每點(diǎn)測試持續時(shí)間
BER門(mén)限
測試設備釋放時(shí)間
模板余量控制
A/B 碼型切換控制測試精度
另外還包括在每一個(gè)選擇點(diǎn)上進(jìn)行測試的能力,以及數據可以導出為截圖或CSV文件。
誤碼位置分析調試
強大的誤碼分析功能 – 在這個(gè)例子中,眼圖測試結果和BER聯(lián)系在一起,發(fā)現并解決了內存控制芯片的一個(gè)問(wèn)題。左上角的眼圖顯示了在信號在十字交叉區域出現比正常眼圖所少見(jiàn)的特征。接著(zhù)將BER判定點(diǎn)移動(dòng)到該區域上仔細勘察。Error Analysis 結果顯示出問(wèn)題特征和碼型中第24個(gè)標記位有一定的聯(lián)系。進(jìn)一步調查發(fā)現和IC內部的時(shí)鐘分頻有關(guān);系統時(shí)鐘是輸出數據速率的24分頻。重新設計芯片中增大了對時(shí)鐘鏈路的隔離后,就能得到右下角所示的干凈眼圖。
誤碼分析能力實(shí)例
抖動(dòng)分離及定位 (Jitter Map) 選項
抖動(dòng)分離及定位(Jitter Map)1用長(cháng)碼型抖動(dòng)三角形測量法自動(dòng)抖動(dòng)分離。抖動(dòng)分離及定位(Jitter Map)擴展了以BER為基礎的抖動(dòng)分離,除了按照Dual-Dirac方法測量總體抖動(dòng)(Tj)、隨機抖動(dòng)(Rj)和確定性抖動(dòng)(Dj),還可以將確定性抖動(dòng)分析為更加詳細的抖動(dòng)類(lèi)型。該選項也能測量和分離極長(cháng)碼型上的抖動(dòng),例如PRBS31,假設系統受限運行在較短的同步數據碼型上。
該選項的特點(diǎn)包括:
DJ分離為有界非相關(guān)抖動(dòng)(BUJ),數據相關(guān)性抖動(dòng)(DDJ),碼間干擾抖動(dòng)(ISI),占空比失真抖動(dòng)(DCD),子速率抖動(dòng)(SRJ)2和F/2(或F2)抖動(dòng)
基于BER的直接測試TJ,誤碼率水平可達10–12甚至更深
分離相關(guān)和非相關(guān)性抖動(dòng),減小DDJ和RJ的混淆
可以在數據碼型各自邊沿上可視化RJ RMS測量結果
支持100GbE應用的J2和J9測試
支持更多的抖動(dòng)分離類(lèi)型:加重抖動(dòng) (EJ),非相關(guān)性抖動(dòng) (UJ),數據相關(guān)性脈沖損傷 (DDPWS) 和非 ISI 抖動(dòng)
直觀(guān)的抖動(dòng)分離樹(shù)顯示
1抖動(dòng)分離及定位要求數據速率高于900 Mb/s。
2SRJ和F/2抖動(dòng)運行速率最高11.2?Gb/s (所有配置)
帶壓力實(shí)時(shí)數據選項
BERTScope帶壓力實(shí)時(shí)數據選項幫助工程師最實(shí)時(shí)的數據上增加各種各樣的壓力,以模擬在現實(shí)的環(huán)境中,觀(guān)察被測系統的響應。使用帶壓力的實(shí)時(shí)測試數據能夠測量系統性能的邊界極限,增加系統設計的信心。
支持全系列 BERTScope 產(chǎn)品,包括正弦 (SJ), 隨機抖動(dòng) (RJ), 有界非相關(guān)抖動(dòng) (BUJ), 正弦干擾 (SI), F/2?抖動(dòng)和擴頻時(shí)鐘 (SSC)
支持最高的BERTScope數據速率
數據率小于等于11.2Gb/s時(shí)支持全速率時(shí)鐘;高于11.2Gb/s時(shí),支持半時(shí)鐘速率
符號過(guò)濾選項
對插入到碼流中的時(shí)鐘補償符號數量不確定的輸入數據流,符號過(guò)濾功能支持在輸入數據流上進(jìn)行異步BER測試,包括抖動(dòng)容限測試。
支持異步接收機測試,如USB 3.1,SATA和PCI Express
從輸入的數據中自動(dòng)過(guò)濾用戶(hù)指定符號,保持同步
對于高精度誤碼測量,誤碼檢測支持一定數量的過(guò)濾比特
碼型發(fā)生器技術(shù)規格
除另行說(shuō)明外,所有技術(shù)規格均受保證。除另外說(shuō)明外,所有技術(shù)規格均適用于所有型號。
除另行指明外,上升時(shí)間測量的是從 20% 上升到 80% 的時(shí)間。這些技術(shù)規格都是預熱 20?分鐘后有效。技術(shù)規格如有變更,恕不另行通告。
數據輸出
數據速率范圍
BSX125
0.6?~ 12.5?Gb/s
BSX240
1?~ 24?Gb/s
BSX320
1?~ 32?Gb/s
碼型
硬件碼型
工業(yè)標準的 PRBS 碼型。2n-1,n=7,11,15,20,23,31
RAM 碼型
128?位 ~512?Mbits,支持 128?個(gè)碼型排序器狀態(tài)
碼型數據庫
種類(lèi)齊全,包括基于 K28.5?或 CJTPAT 碼型的 SONET/SDH, 光纖通道碼型;2n?碼型,n=3,4,5,6,7,9;2n?標記密度碼型,n=7,9,23;等等
碼型排序器
間接接入碼型內存
模式
位模式 – 沒(méi)有應用協(xié)議處理
協(xié)議識別模式 – 對支持的協(xié)議應用協(xié)議處理
排序器狀態(tài)
最多 128?種碼型排序器狀態(tài)
環(huán)路等級
兩級(每個(gè)環(huán)路最多 1M 迭代)
碼型段長(cháng)度
最低 128?位,單個(gè)比特粒度直到最大內存容量。
協(xié)議模式
以協(xié)議塊單位運行:
對 PCIe Gen3/Gen4,單個(gè)128b/130b 時(shí)鐘
對 USB 3.1?SSP,單個(gè) 128b/132b 時(shí)鐘
對 8b/10b,1?~16?個(gè) 8b/10b 符號
協(xié)議處理
協(xié)議識別模式處理包括:
將符號封裝到協(xié)議塊中
符號編碼 (8b/10b)
數據加擾(所有協(xié)議)
DC 均衡(PCIe Gen3/4、USB 3.1?SSP)
誤碼插入
長(cháng)度
1, 2,4,8,16,32,64位長(cháng)度突發(fā)序列
頻率
單個(gè)或者重復
數據輸出幅度和偏置
預設邏輯家族
LVPECL, LVDS, CML, ECL, SCFL
端接
可調:-2V到3V 預設:+1.5, +1.3, +1, 0, –2?V, AC 耦合
數據輸出去加重(選項TXEQ)
數據均衡階范圍
注:所有光標的和不能超過(guò)輸出幅度指標。
預置光標1
±12?dB
后置光標1
±20?dB
后置光標2
±12?dB
時(shí)鐘輸出
時(shí)鐘輸出幅度和偏置
預設邏輯家族
LVPECL, LVDS, CML, ECL, SCFL
端接
可調:-2V到2V 預設:+1.5, +1.3, +1, 0, –2?V, AC 耦合
數據/時(shí)鐘波形性能
抖動(dòng)
BSX125, BSX240
<500?fs RMS隨機抖動(dòng) (@10.3125?Gb/s), 典型值
BSX320
≤8?psp-p?TJ (@28.05?Gb/s), 典型值
≤300?fs RMS 隨機抖動(dòng) (@28.05?Gb/s), 典型值
時(shí)鐘/數據延遲
前面板碼型發(fā)生器連接
允許使用外部時(shí)鐘信號源同步 BERTScope。帶有壓力測試選件的模塊可以對輸入的時(shí)鐘增加損傷,包括當外部輸入時(shí)鐘信號有超過(guò) 5000ppm 的 SSC 的情況。
頻率范圍
BSX125
0.6?~ 12.5?GHz
BSX240
1?~ 24?GHz
BSX320
1?~ 32?GHz
高頻抖動(dòng)(僅在STR選項中有效)
兩個(gè)抖動(dòng)輸入端中的一個(gè)??梢圆迦胨璧?SJ、RJ 和 BUJ。
數據率范圍
BSX125
1.5?~ 12.5?Gb/s
BSX240
1.5?~ 24?Gb/s
BSX320
1.5?~ 32?Gb/s
子速率時(shí)鐘輸出
BERTScope標配型號輸出4倍分頻時(shí)鐘。BERTScope STR選項提供有額外性能。
1數據速率小于 11.2Gb/s 時(shí),子速率時(shí)鐘連接器也輸出全速率帶壓力時(shí)鐘;數據速率 ≥11.2?Gb/s 時(shí),輸出半速率帶壓力時(shí)鐘。
觸發(fā)輸出
提供了脈沖觸發(fā)輸出到外部?jì)x器。有兩種模式:
此模塊被選用安裝后,就可進(jìn)行壓力調制。
抖動(dòng)(p-p,數據到觸發(fā))
<10?ps,典型值
正弦干擾輸出
SINE INTERFERENCE OUT + 和 - 輸出提供混合正弦曲線(xiàn)信號,用來(lái)創(chuàng )建電平干擾。提供了兩條內部干擾通道,可以選擇每條通道的兩個(gè)前面板輸出為同相輸出或失相輸出??梢允褂眠x配的 BSXCOMB 套件與 BSX 數據輸出在外部組合信號,提供共模 (CM) 和差模 (DM) 干擾。
1在與外部組合器 BSXCOMB 一起使用時(shí),增加的干擾為總幅度除以 5。
后面板碼型發(fā)生器接口
用于多臺儀器同時(shí)發(fā)送碼型時(shí)使用。
最大重復速率
512個(gè)連續的時(shí)鐘周期
頁(yè)面選擇輸入(排序器推進(jìn))
可以通過(guò)外部控制碼型排序器狀態(tài)推進(jìn)。軟件控制使用上升沿或下降沿觸發(fā)。
低頻抖動(dòng)輸出(僅限 STR 選件)
LF JIT IN 輸入允許使用外部低頻抖動(dòng)源調制壓力碼型發(fā)生器輸出。
抖動(dòng)幅度范圍
最大1.1ns,可以和其他內部低頻調制一起使用
輸入電壓范圍
額定電壓0~2Vp-p(+10dBm)
最大非損傷電壓 6.3?Vp-p(+20dBm)
數據率范圍
BSX125
最大 12.5?Gb/s
BSX240
最大 24?Gb/s
BSX320
最大 32?Gb/s
低頻正弦抖動(dòng)輸出(僅對 STR 選件有效)
LF SIN OUT 允許兩臺 BERTScope 的 SJ 定相輸出,一個(gè)同相、另一個(gè)反相。
參考輸入
把BERTScope鎖定到來(lái)自另一臺設備的外部?jì)x器參考時(shí)鐘。
參考輸出
為其它儀器提供頻率參考源輸出
頻率
10?MHz, 100?MHz, 106.25?MHz, 133.33?MHz, 156.25?MHz, 166.67?MHz或200 MHz
碼型發(fā)生器時(shí)鐘路徑
BSX 系列時(shí)鐘路徑細節
具有應力能力的模型的時(shí)鐘路徑的功能框圖。
**對于相應型號,壓力可以增加到外部時(shí)鐘。工作速率1.5G~11.2Gb/s。外部時(shí)鐘的占空比必須是50%±2%。
當時(shí)鐘速率≥11.2Gb/s時(shí),BSX系列BERTScope使用內部雙倍數據率(DDR)構架。當以11.2?Gb / s 或更高的數據速率運行時(shí),時(shí)鐘輸出將為數據速率的1/2。外部時(shí)鐘可指定為全速或半速率。當選擇全速率時(shí),并且輸入時(shí)鐘頻率大于等于11.2GHz時(shí),碼型發(fā)生器將工作在DDR模式。
這些分頻比僅應用在內部時(shí)鐘情況。如果選擇半速率,或者選擇全速率且時(shí)鐘速率 ≥11.2?GHz 時(shí),外部時(shí)鐘將以 1/2?速率輸出。
對于主時(shí)鐘輸出,BSX125 指定的最低數據速率是 600Mb/s,BSX240 和 BSX320 是 1?Gb/s。當工作的分頻速率低于指定的最低數據速率時(shí),輸出未經(jīng)過(guò)校準。
參考時(shí)鐘倍頻器
參考時(shí)鐘倍頻器 (RCM) 為相位鎖定環(huán) (PLL),頻率會(huì )乘以在后面板上輸入 REF IN 輸入的信號生成發(fā)生器時(shí)鐘。為獲得最佳性能,建議輸入參考為接近 REF IN 最大值并具有快速轉換速率和幅度的低抖動(dòng)信號。
1MIPI M-PHY 19.2?和 26?MHz 參考的 REFIN 應為 50% 占空比。
2圖中顯示的是 BSX320 的數據速率。BSX125 范圍為 0.6?~ 12.5?Gb/s;BSX240 范圍為 1?~ 24?Gb/s。
壓力功能
工作位速率
SJ幅度取決于位速率和調制頻率。
BSX125
1.5?Gb/s ~ 12.5?Gb/s
BSX240
1.5?Gb/s ~ 24.0?Gb/s
BSX320
1.5?Gb/s ~ 32.0?Gb/s
最大調制幅度
1100?ps 范圍
1100?ps < 22.4?Gb/s,SJ 頻率 ≤ 1?MHz
900?ps ≤ 22.4?Gb/s,SJ 頻率 = 10?MHz
400?ps ≤ 22.4?Gb/s,SJ 頻率 = 40?MHz
100?ps ≤ 22.4?Gb/s,SJ 頻率 = 100?MHz
270?ps 范圍1
270?ps ≥ 10?和 ≤ 28.5?Gb/s,SJ 頻率≤ 40?MHz
260?ps ≥ 10?和 ≤ 28.5?Gb/s,SJ 頻率> 40?MHz,≤ 80?MHz
250?ps ≥ 10?和 < 28.5?Gb/s,SJ 頻率 > 80?MHz,≤ 100?MHz
130?ps 范圍
130?ps ≥ 10?和 ≤ 32?Gb/s,SJ 頻率 ≤ 100?MHz
1啟用 HFSJ、BUJ、EXT HF 抖動(dòng)或 RJ 時(shí),270?ps 調制器的范圍會(huì )減少 50?ps。
有界非相關(guān)性抖動(dòng) (BUJ)
工作位速率
BSX125
1.5?Gb/s ~ 12.5?Gb/s
BSX240
1.5?Gb/s ~ 24.0?Gb/s
BSX320
1.5?Gb/s ~ 32.0?Gb/s
隨機抖動(dòng) (RJ)
工作位速率
BSX125
1.5?Gb/s ~ 12.5?Gb/s
BSX240
1.5?Gb/s ~ 24.0?Gb/s
BSX320
1.5?Gb/s ~ 32.0?Gb/s
最小調制頻譜
10?MHz標準模式
1.5?MHz PCIe2模式
最大調制頻譜
1000?MHz標準模式
100?MHz PCIe2 模式
高頻SJ (HFSJ)
工作位速率
BSX125
1.5?Gb/s ~ 12.5?Gb/s
BSX240
1.5?Gb/s ~ 24.0?Gb/s
BSX320
1.5?Gb/s ~ 32.0?Gb/s
擴頻時(shí)鐘和相位調制
調制合成器時(shí)鐘輸出 – 調制影響主時(shí)鐘輸出和子速率時(shí)鐘輸出(與選擇的子速率數據狀態(tài)無(wú)關(guān))、數據輸出和觸發(fā)輸出
SSC 調制范圍
16,666?ppm @ 6?Gb/s 和 12?Gb/s
12,500?ppm @ 8?Gb/s 和 16?Gb/s
范圍與數據速率關(guān)系參見(jiàn)最大 SSC 調制圖
SSC 調制類(lèi)型
下擴, 中心擴頻, 上擴
F/2?抖動(dòng)生成選線(xiàn)(F2 選項,還需要 STR 選項)
在 2?路及 2?路以上數據速率較低的數據流中,會(huì )有 F/2?或子速率抖動(dòng)。這種抖動(dòng)是由于復用時(shí)鐘的不對成型導致,所有偶數比特脈沖寬度和奇數比特寬度不一致。不像傳統的DCD,F/2抖動(dòng)時(shí)和比特的邏輯狀態(tài)時(shí)獨立的。F/2?抖動(dòng)是一致性測試標準(如 802.3ap(10G 背板以太網(wǎng)))中所強調的測試項目。
擴展壓力產(chǎn)生
該選項增加了PCIe 2.0標準要求的Rx端一致性測試時(shí)需要的抖動(dòng)類(lèi)型,BERTScope內部產(chǎn)生
1使用 1100?ps 調制器時(shí)將應用限制。如果選擇不同的調制器則范圍會(huì )減小。
rSSC 調制范圍
0?~ 368?ps15?Gb/s 時(shí)
1可以和其他的低頻調制組合在一起使用。
誤碼檢測器技術(shù)數據
頻率范圍
BSX125
0.6?~ 12.5?Gb/s
BSX240
1?~ 24?Gb/s
BSX320
1?~ 32?Gb/s1
1從 26?Gb/s 到 32?Gb/s,輸入檢測器以半速運行(使用偶數位或奇數位)
數據和時(shí)鐘接口
門(mén)限預設
LVPECL, LVDS, LVTTL, CML, ECL, SCFL
端接
可變, –2?~ +3?V
預置: +1.5, +1.3, +1, 0, –2?V, AC耦合
檢測器時(shí)鐘數據延遲
數據輸入
數據速率范圍
BSX125
0.5?~ 12.5?Gb/s
BSX240
1?~ 24?Gb/s
BSX320
1?~ 32?Gb/s
門(mén)限電平對準
自動(dòng)設置到差分信號交叉點(diǎn)
靈敏度
單端
100?mVp-p,典型值
差分
50?mVp-p,典型值
最大輸入信號擺幅
2?Vp-p
硬件碼型
工業(yè)標準的PRBS碼型。2n-1,n=7,11,15,20,23,31
RAM 碼型
用戶(hù)定義
128?位 ~ 512?Mb,1?位步進(jìn)
碼型數據庫
種類(lèi)齊全,包括基于K28.5或CJTPAT碼型的SONET/SDH, 光纖通道碼型;2n碼型,n=3,4,5,6,7,9;2n標記密度碼型,n=7,9,23;等等
RAM 碼型捕獲模式
長(cháng)度捕獲
選擇捕獲長(cháng)度時(shí)捕獲到檢波器碼型內存。
觸發(fā)捕獲
當后面板的“檢測啟動(dòng)”置高時(shí)開(kāi)始捕獲,直到存儲滿(mǎn)或“檢測啟動(dòng)”變低時(shí)停止
觸發(fā)捕獲固定長(cháng)度
當后面板的“檢測啟動(dòng)”置高時(shí)開(kāi)始捕獲,直到所設定存儲器長(cháng)度滿(mǎn)時(shí)停止
同步 - 自動(dòng)重新同步
在 128?比特字中,用戶(hù)可指定每個(gè)字中出現1個(gè)或多個(gè)誤碼時(shí)嘗試重新同步
Bertscope突發(fā)碼流分析時(shí)序-BERTScope字的長(cháng)度是128個(gè)比特。上圖以PRBS payload舉例。直到128比特的邊界字發(fā)生,才開(kāi)始比特的計數。這意味著(zhù)在消隱脈沖跳變后的127比特將被忽略。對于PRBS,典型的同步需要5個(gè)字,或640個(gè)比特。同樣,當消隱脈沖再次跳變后,將繼續對最多127個(gè)位進(jìn)行比特測量。RAM碼型的同步是將將會(huì )更長(cháng)。
手動(dòng)同步
手動(dòng)發(fā)起重新同步命令
前面板誤碼檢測器連接端口
用于循環(huán)回路光線(xiàn)試驗,或者當鏈路處在訓練過(guò)程中。在該輸入為有效時(shí)可忽略誤碼。字節數、誤碼數和BER都不進(jìn)行計數。當重新計數開(kāi)始時(shí),將不會(huì )發(fā)生再同步。
最大重復速率
512個(gè)連續的時(shí)鐘周期
誤碼輸出
當誤碼檢測到后輸出一個(gè)脈沖。當進(jìn)行長(cháng)時(shí)間觀(guān)測時(shí),用以觸發(fā)警報等。
輸出幅度
額定值:1000mV,0V(低)到1V(高)
觸發(fā)輸出
提供了脈沖觸發(fā)輸出到外部?jì)x器。有兩種模式:
時(shí)鐘分頻模式:每256個(gè)時(shí)鐘速率輸出一個(gè)脈沖
碼型模型:PRBS碼型中可編程脈沖輸出位置,或者固定脈沖輸出位置(RAM碼型)
跳變時(shí)間
>300mVpp,偏置650mV
誤碼檢測器后面板連接器
用于觸發(fā)采集、檢測開(kāi)始。高電平有效。
最大重復速率
512個(gè)連續的時(shí)鐘周期
誤碼相關(guān)標記輸入
允許外部輸入信號在誤碼數據集中提供時(shí)間標記。
最大重復速率
512個(gè)連續的時(shí)鐘周期
整體技術(shù)數據
除另行說(shuō)明外,所有技術(shù)規格均受保證。除另行指明外,所有技術(shù)數據適用于所有型號。
計算機相關(guān)配置
操作系統
Windows 7專(zhuān)業(yè)版
遠程控制接口
IEEE-488?(GPIB) 或TCP/IP
支持的接口
VGA顯示接口
USB 2.0(6個(gè),二前四后)
100BASE-T以太網(wǎng)
IEEE-488(GPIB)
RS232串口
物理特點(diǎn)
重量
僅限儀器
25?公斤(55?磅)
毛重
34.5?公斤(76?磅)
環(huán)境特點(diǎn)
工作溫度范圍
10°C ~35°C(50°F~95°F)
泰克BSX 系列 BERTScope 誤碼率測試儀