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發布時間: 2019 - 09 - 04
【干貨】滄海桑田話抖動(下)原創: 是德科技KEYSIGHT 是德科技KEYSIGHT 今天 上期內容回顧: 01. 抖動研究的源起02. 抖動測試和分析的基本方法和經典理論03. 抖動測試的演進和新挑戰(上)▲  點擊回顧上期精彩內容上期關于抖動測試的專題介紹,得到了不少測試行業從業者的喜愛。本期繼續推出抖動測試的下篇,主要包括如下主題:03. 抖動測試的演進和新挑戰(下)04. 影響抖動測試結果和精度的因素05. 從抖動測試到相噪測試——實時示波器的新戰場抖動測試的演進和新挑戰(下)上期提到,數據中存在XTALK引起ABUJ抖動時頻譜法分析RJ產生誤差。那么Keysight EZJIT Plus如何解決這一新的問題和挑戰呢?在EZJIT Plus軟件里增加了Tail Fit方法進行RJ提取,如下圖所示:圖17  EZJIT PLUS軟件里增加Tail Fit法提取RJ這一方法指的就是在實時示波器的抖動分析軟件里采用雙狄拉克模型法進行RJ提取:圖18 Tail Fit法RJ擬合示意圖在以往未使用高斯擬合的原因是由于總直方圖中的點稀缺,曲線擬合的點數仍然很少,它會給你帶來不穩定的結果。下圖顯示了針對一個數據信號存在和不存在串擾情況下分別采用頻譜法和高斯尾部擬合法對比的結果。左邊顯示的是無串擾情況下分別采用頻譜法和高斯法結果相近,右邊顯示在有串擾情況下,頻譜方法得到的RJ明顯偏大,采用高斯法后得到的RJ結果就顯然回歸正常。圖19  高斯法和Tail Fit兩種方法分別對存在和不存在串擾引起的ABUJ分離差異對比除了采用高斯尾部擬合法外,為了獲得更高精度的測量,還可以先關閉相鄰通道的串擾源,進行一次抖動測量并記錄RJrms結果,打...
發布時間: 2019 - 08 - 28
【干貨】滄海桑田話抖動(上)如果要評選電子工程師近20年來的最耳熟能詳的專業詞匯,眼圖和抖動作為孿生姊妹一定在前10之列。所以業界關于抖動的論述和文章也是時常見諸各種媒體和平臺。本期微信頭條,小K也將就抖動測試做一個專題介紹,本期主要包括如下主題:01. 抖動研究的源起02. 抖動測試和分析的基本方法和經典理論03. 抖動測試的演進和新挑戰(上)(本篇共 6000 字左右,預計需要 20 分鐘,分時閱讀建議浮窗觀看。)抖動研究的源起抖動測試最早在上個世紀80年代開始萌芽,HP公司電信網絡測試部門-蘇格蘭科技公司1982年在蘇格蘭推出了針對PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy,準同步數字體系)的第一個抖動測量儀器,速率高達E3和DS3,之后在1984年推出首批140 Mb / s抖動測試儀之一。在90年代推出針對SONET / SDH抖動測試產品和方案。事實上在同步數字傳輸體系(SONET/SDH)和通訊系統中引入抖動的概念主要用于評估數據包級的傳輸延時偏差。因此大家也可以看到經典抖動定義也來自于當年的業界巨擘貝爾實驗室。進入90年代以后,隨著數字電路系統中的源同步時鐘總線的發展,由于外部同步時鐘頻率漸漸成為瓶頸開始轉向嵌入式時鐘的串行差分總線,非常典型的就是PCI總線同步時鐘頻率最高到133MHz就開始轉向PCIE1.0 2.5Gbps發展。由此對數字電路系統中的水平時間參數的測量也從傳統的Setup/Hold或Skew測量轉為水平方向Jitter的測量。在今天,抖動測試除了是很多高速串行總線和標準的一致性測試眾多項目中的重要組成部分和內容,同時還是針對系統級傳輸性能評估的重要方法,以及探究系統問題根源的重要手段。因此對抖動進行深入的探索和研究無論何時都具有深刻的意義和價值。抖動測試和分析的基本方法和經典理論...
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發布時間: 2019 - 08 - 21
如果您需要捕獲的信號是低占空比脈沖或猝發信號,并且信號之間有較長的空閑時間(例如封包串行數據),那么配有分段存儲器的示波器可以有效地延長時間并提高以較高采樣率捕獲的串行數據包數量。所有示波器都具有數量有限的采集存儲器。您應當知道,示波器的存儲器深度決定波形時間和以特定采樣率捕獲到的串行數據包數量。您可以將示波器的時基設為很慢的時間 / 格設置,以便延長捕獲時間間隔并增加串行數據包數量;但是當時基設置超出基于最高采樣率下的最大時間間隔時,示波器便會自動降低采樣率。在這種情況下,示波器無法提供精確的水平和垂直波形細節(基于示波器的指定帶寬和最大采樣率)。為什么需要分段存儲?如果需要捕獲較長時間和更多的串行數據包,同時仍在高采樣率下進行數字化處理,只需購買配備更深存儲的示波器即可。然而,配有千兆級采集存儲器的示波器非常昂貴。如果需要采集的信號在重要波形分段(例如低占空比脈沖或串行數據包猝發)之間具有較長的信號空閑時間,那么具有分段存儲器采集功能的示波器是更為經濟的解決方案?!靜痘袷奔?= 存儲深度 / 采樣率】通過將示波器的可用采集存儲器劃分為較小的存儲器分段,分段存儲采集模式可以有效地延長示波器的總采集時間。示波器可以在高采樣率下,有選擇性地針對被測波形的重要部分進行數字化處理。由此,示波器能夠以極快的重新準備時間捕獲很多的連續單次波形,同時不會錯過重要的信號信息。
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