脉冲响应分析图怎么看做

用脉冲响应来分析后均衡ISI

        脉冲响應在定义高速串行总线的技术标准中越来越受欢迎你可通过码型发生器发送一长串0、后接一个1、然后另一长串0来产生脉冲。也就是说脈冲是不归零(NRZ)位,脉冲响应则与SBR(单比特响应)相同

与窄峰响应(impulse response)一样,脉冲响应也包括电路以及轨迹、连接器、线缆、引脚、焊球嘚阻抗等信息无论幅值还是相位,它们都是内置的你甚至可通过在侵扰器(aggressor)上传输脉冲来产生串扰脉冲响应,并在受体上测量SBRx(t)

图1顯示(a)窄峰和(b)脉冲响应是等价的。


图1:传输信道的有限带宽延长了(a)窄峰h(t);(b)单个比特,SBR(t)

脉冲响应SBR(t)与窄峰响应h(t)有如下关系:

其中pulse(t)是一长串0、一个1(对于PAM4,是一个3)以及另一长串0。

可以用矢量网络分析仪(VNA)的频域来测量脉冲响应SBR(t)并借助时域反射法/时域透射率法(TDR / TDT),或使用示波器从仿真中提取也很容易。

因为脉冲响应测量提供了关于信道的所有信息——所有关于信道的线性和时间鈈变的信息这应该是我们需要考虑的一切,用于特定性能变量的测量和计算指标包括信道工作裕度(COM)和信噪比失真率(SNDR)

在实际系統中,接收器以波特率(即NRZ的比特率和PAM4比特率的一半)离散地对每个符号进行一次波形采样

其中总和是在脉冲响应的持续时间内累加的。SBR(t)的粒度和h(t)通常是每单位间隔(UI)M=32个采样如图2所示。


图2:每个UI采样M次的SBR(t)产生比每个UI采样一次更详细的波形。

采样点tsp是位于SBR(t)初始上升后嘚一个UI

驻留ISI,可称之为ResISI(n)是均衡后每个UI保留的ISI。为计算ResISI(n)我们需要在发射脉冲中包含发射器均衡——去加重或发射器前馈均衡(FFE)。我們还需要将接收器连续时间线性均衡(CTLE)的影响包括在内这在ADS(Keysight高级设计系统)等IBIS仿真器中很容易实现。决策反馈均衡(DFE)可以手动输叺:

ResISI(n)是预均衡脉冲响应和后均衡脉冲响应之差完美的均衡意味着对于所有n,ResISI(n)= 0其中最酷的部分(我认为它很酷)是如何通过其抽头b(n)将DFE明確包含在内。这是显而易见的对吧?但仍然不可思议

为得到驻留ISI的单个参数测量值,只需添加其组成部分即根平方和,就像为直角彡角形添加一条边一样

你可以在图3中看到三个均衡器是如何影响脉冲的。


图3:有和没有均衡的脉冲响应的ADS IBIS仿真

可以使用同样的方法,利用SBRx(t)来计算均衡方案如何影响串扰借助侵扰器的SBR和SBRx,可以通过明确包含DFE的方式(就如我们对ResISI所做的)来计算任何波形的后均衡形状也僦是说,你可以看到波形在深植到接收器内部的削波器(slicer)上看起来是什么样子

当年俺的毕业论文就是用这个分析的不过现在早就忘记了,看着很熟悉却无能为力呀…

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