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            定量測量多通道串行數(shù)據(jù)系統(tǒng)中的串?dāng)_引起的抖動(二)

            作者: 時間:2017-01-12 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏


            圖14 受干擾對象(Victim)的抖動頻譜(干擾源(Aggressor)是隨機碼型)

            實驗3- 受干擾對象(Victim)和干擾源(Aggressor)都是不重復(fù)的數(shù)據(jù)碼型
            第三組實驗的干擾源(Aggressor)和受干擾對象(Victim)都是隨機數(shù)據(jù)碼型。 因為干擾源(Aggressor)和受干擾對象(Victim)都有非常明顯的ISI,兩者之間的相位偏差的范圍很大。測量結(jié)果如表3和圖15、16所示。這組實驗的隨機抖動大約為10ps比前面兩組實驗中的4ps要大一些。圖15是沒有干擾源(Aggressor)的受干擾對象(Victim)的抖動測量結(jié)果。
            此例中固有抖動比等式3計算的結(jié)果要低一些,因為干擾源(Aggressor)和受干擾對象(Victim)之間的相位變化范圍很大。 正如圖11指出的,串?dāng)_引起的抖動大部分表現(xiàn)形式為隨機抖動。圖16畫出了總體抖動測量結(jié)果,可以看出 NQ-Scale方法的結(jié)果和理論計算的結(jié)果非常一致。和受干擾對象(Victim)是時鐘碼型的結(jié)果比起來有比較大的誤差,這是更大的ISI引起的隨機抖動造成的結(jié)果。

            表3 抖動測量(干擾源(Aggressor)和受干擾對象(Victim)都是隨機碼型)

            圖15 峰峰值Dj VS.干擾源(Aggressor)電壓(干擾源(Aggressor)和受干擾對象(Victim)都是隨機碼型)

            圖16 總體抖動 VS. 干擾源(Aggressor)電壓(干擾源(Aggressor)和受干擾對象(Victim)都是隨機的碼型)

            圖17 抖動測量結(jié)果和顯示出近高斯形狀的DDj直方圖(左上圖)

            結(jié)論
            串?dāng)_問題的研究一度聚焦于其對固有抖動的影響,固然這方面的研究仍然是非常重要的,但是研究其對隨機抖動的影響也是很有意義的。當(dāng)受干擾對象(Victim)和干擾源(Aggressor)的邊沿同相時,串?dāng)_造成的影響主要表現(xiàn)為固有抖動,但是在實際系統(tǒng)中很少有“同相”的案例,更多的可能是,受干擾對象(Victim)和干擾源(Aggressor) 的邊沿之間有很大的相位差,從而影響受干擾對象(Victim)的波形形狀和斜率并因此導(dǎo)致隨機抖動的增加。直接測量抖動直方圖的尾部可以更準(zhǔn)確地測量這種隨機抖動,因為這種類型的抖動直方圖的統(tǒng)計分布離中心值很遠,占整個統(tǒng)計分布的比重比較小。


            雖然基于頻域的抖動分析是目前示波器測量抖動的已用方法之一,但是在測量帶有串?dāng)_的信號時該方法有嚴(yán)重的局限性。抖動頻譜的噪聲基底由統(tǒng)計比重最高的隨機抖動成分占主要成分,掩蓋了一些比重小的隨機抖動成分如串?dāng)_引起的隨機抖動。將頻譜方法和抖動直方圖的直接測量方法方法結(jié)合起來,這將為調(diào)試串?dāng)_問題提供了強有力的方法。兩種方法的組合將有助于確認(rèn)是否有串?dāng)_存在:比較兩種方法測量的隨機抖動,當(dāng)兩者測量的結(jié)果明顯不一樣時說明有串?dāng)_存在的可能。
            參考文獻
            [1] T11.2/Project 1316-DT/Rev 14, Fibre Channel-Methods for Jitter and Signal Quality(MJSQ),June 9,2004
            [2] Ransom Stephens, Characterizing, Anticipating, and Avoiding Aroblems with Arosstalk, DesignCon 2006
            [3] Andy Kuo, Roberto Rosales, Touraj Farahmand, Sassan Tabatabaei, and Anddre Ivanov, Crosstalk Bounded Uncorrelated Jitter (BUJ) for High-Speed Interconnects, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, October 2005
            [4] James Buckwalter, Behnam Analui, and Ali Hajimiri, “ Data-Dependent Jitter and Crosstalk-Induced Bounded Uncorrelated Jitter in Copper Interconnects”, 2004 IEEE MTT-S digest
            [5] Martin Miller, Michael Schnecker, A Comparison of methods for Estimating Total Jitter Concerning Precision, Accuracy and Robustness, DesignCon 2007


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