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電子發燒友網>測量儀表>如何測試PAM4信號

如何測試PAM4信號

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賽靈思PAM4調制是大勢所趨,為實現新一代以太網鋪平了道路

PAM4(或 4 級脈沖幅度調制)被公認為是目前實現新一代線路速率的可擴展性最高的多級信號協議,而且 Xilinx 正在通過光學互聯網論壇 (OIF) 及電氣電子工程師協會 (IEEE) 幫助推動 58G PAM4 標準化工作的發展。
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IEEE和OIF-CEI測量電子PAM4信號的區別

我們應該期待隨著技術的成熟,一些技術將不再受歡迎而其他技術將會進入在這種情況下,其中一種技術讓我感到懷舊。使用明顯的技術并沒有什么問題,但我更喜歡與系統性能相關的測量,對于PAM4來說,它是SER(符號錯誤率)或BER(誤碼率)。
2019-08-07 10:39:566544

什么是pam4PAM4的基礎知識

隨著我們社會對數據的渴望不斷增長 - 不僅數據越多,而且數據傳輸速度越快 - 基于NRZ類型編碼的舊調制方案越來越不充分。我們需要盡可能有效地從A點到B點獲取數據,無論是PC板上的芯片還是長途光纖的一端到另一端。
2019-08-08 09:39:2426864

PAM4找到應用程序的一些方式及PAM4測試設置因應用程序而異

在之前的文章中,我們調查了PAM4信號的基本屬性?,F在,我們將研究PAM4在現實世界中找到應用程序的一些方式,以及這些應用程序可能的測試和測量設置。 最簡單的應用程序,如圖1中的頂部所示,將從一個芯片發送到另一個芯片的電調制PAM4信號。這通常是PC內板鏈接。
2019-08-08 09:41:572790

PAM4信號的一些測試和測量方面的挑戰

PAM4編碼提供了串行加倍比特率的優勢數據通道,通過將電壓電平從2增加到4來實現。這是一個相當復雜的調制方案,所以毫無疑問它會帶來一些測試和測量方面的挑戰。
2019-08-08 09:46:427485

是德科EEsof高級設計系統技仿真軟件具有PAM4功能

有四個電壓等級和三只眼,PAM4需要新的設計技術恢復嵌入式時鐘和識別符號中的位。雖然對于給定的數據速率,它需要等效NRZ-PAM2信號的一半帶寬,但PAM4確實將SNR(信噪比)帶到了設計問題的最前沿。此外,三只眼睛意味著接收器需要三個切片器來檢測信號中的每個電壓電平。
2019-08-09 09:36:124502

關于NRZ與PAM4信號差異

)后的熱門信號傳輸技術,也是多階調制技術的代表,當前已被廣泛應用在高速信號互連領域。NRZ和PAM4信號典型波形如下圖所示。其中,右側為NRZ和PAM4的光眼圖對比,NRZ為單眼波形, PAM4為三眼波形(y軸方向存在3個眼狀圖形)。
2020-07-02 14:40:0331633

Cadence與是德科技在PAM4領域深度合作

Cadence南京凱鼎電子科技有限公司致力于在高速SerDes, 尤其是56G/112G PAM4 SerDes打造其行業領先地位。近期南京凱鼎選用是德科技在PAM4和高速數字領域通用的M8040A
2020-09-30 14:20:412185

泰克科技2021年新年展望:數智泰克,創贏未來

100G NRZ的傳統方案會逐步被400G PAM4光模塊替代。泰克TSO820采樣示波器在原有DSA8300基礎上升級PAM4測試功能,助力新一代數據中心發展。
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在高帶寬設備中,PAM4編碼越來越普及,PAM4編碼對通道的要求極其嚴苛,頻域和時域指標更加豐富,如何實現快速全面的進行通道分析?
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芯動科技發布全球首個GDDR6X顯存技術

據介紹,GDDR6X首次在工業量產產品中使用單端PAM4技術,實現了更高的數據速率,也帶來更大的設計挑戰。相比NRZ信號PAM2,PAM4技術可以將信號的基礎頻率降低一倍,從而大幅減小基礎頻率下的信號衰減。
2022-05-12 11:05:15961

50G SFP56 DWDM光模塊與100G QSFP28 DWDM光模塊方案

DWDM密集波分技術經歷了越來越高的調制速率,包括1.25G NRZ,2.5G NRZ,10G NRZ以及25G NRZ,采用高階調制PAM4的有50G PAM4和100G PAM4兩種速率;以及當前非常具有競爭力的DWDM相干調制技術,主要面向200G和400G,以及未來的800G高帶寬業務。
2022-06-06 16:23:192793

112G PAM4 DAC如何實現機柜內布線

隨著數據速率不斷攀升,在112Gbps PAM4下,DAC傳輸距離縮減至兩米,但這個長度可能不足以將架頂式(TOR)交換機與機架較低位置的服務器連接起來,那該如何實現112G PAM4 DAC的部署呢?
2022-06-17 15:45:381474

安立公司MP1900A信號質量分析儀支持新PCIe 6.0標準

PCIe 6.0 將前向糾錯 (FEC) 作為一項關鍵技術來確保 32 Gbaud PAM4 (64 Gbps)、受傳輸路徑損耗影響的低信噪比信號的完整性。
2022-06-21 17:42:331442

數據中心使用PAM-4帶來的挑戰

在數據中心和整個 IT 基礎設施中使用 PAM-4 帶來了設計和測試挑戰
2022-08-29 08:07:322008

數字PAM系統中接收器的采樣和測量

數字 PAM 系統中的接收器必須采樣和測量受傳輸通道頻率響應影響的信號幅度。
2023-03-09 18:00:44511

芯耀輝的PCIe接口IP方案優勢

PCIe 6.0采用了全新的PAM4編碼技術,可以兼容較低速的PCIe5/4/3等協議,與之前的RNZ技術相比,PAM4可以在單位時間內傳輸更多的數據量。
2023-05-11 10:47:40559

業內速度至快、通用性至高的信號發生器是德M8196A

全新的高速、高帶寬 M8196A 任意波形發生器允許工程師以 8 位垂直分辨率生成數字多電平(例如 PAM4、PAM-8、DMT)信號場景,并利用速率高達 64 GBaud 的復合調制信號測試電和光鏈路。
2023-05-31 14:23:29507

Samtec技術前沿 | 虎家的第一個224 Gbps PAM4現場產品演示

摘要/前言 對帶寬的需求,似乎沒有盡頭。 從5G網絡、流媒體視頻、社交媒體、AR和VR,以及人工智能和機器學習 等一切都在挑戰當前的帶寬極限。?下一個級別是屬于 224 Gbps PAM4
2023-06-15 17:12:38391

M8195A Keysight是德 65 GSa/s 任意波形發生器

以 8 位垂直分辨率生成數字多電平(例如 PAM4、PAM-8、DMT)信號場景,并利用速率高達 64 GBaud 的復合調制信號測試電和光鏈路。這使得 M8195A?
2022-06-30 16:49:26380

PAM4碼型發生器選擇攻略

也從傳統的NRZ編碼轉變為了PAM4編碼,在PAM4編碼模式的支持下,每一路速率可以直接支持到56Gbps到112Gbps。
2023-02-01 14:31:531223

Samtec推出第一個224 Gbps PAM4現場產品演示

從5G網絡、流媒體視頻、社交媒體、AR和VR,以及人工智能和機器學習等一切都在挑戰當前的帶寬極限。 下一個級別是屬于224 Gbps PAM4的。
2023-06-20 11:39:38480

易飛揚再定義200G數據中心,新推出PAM4 DML的200G QSFP56 DR4/FR4光模塊

作為開放光網絡器件的向導,易飛揚大力發展經濟型數據中心技術。為符合這一觀念,近日,易飛揚宣告問世一款基于PAM4 DML平臺的200G QSFP56 DR4 和 200G QSFP56 FR4數據中心光模塊,進一步確認和清晰200G在部分數據中心領域的優勢。
2023-06-25 09:44:00355

模擬PAM4芯片組提供DSP級性能,無需犧牲超大規模數據中心

避免DSP的7nm開發成本消除了BOM成本障礙。使用傳統的發射器和接收器架構,可以使用簡單的制造技術快速增加產量。使用Maxim芯片組的200G模塊的功耗與100G CWDM4模塊相似。因此,解決了采用PAM4的成本,功率和可制造性障礙。但是,這僅在解決方案具有強大的技術性能時才有意義。
2023-06-28 11:23:20916

全新升級 | DCA6201-支持單波100G PAM4及50G PON眼圖測試

聯訊儀器DCA6201采樣示波器最多支持4路53Gbaud PAM4 眼圖測試,結構緊湊,成本低,測試速度快,適合400G / 800G 光模塊的研發和批量生產
2023-07-19 00:00:00673

Samtec 線下Demo演示預告 | 224G PAM4性能再現深圳CIOE

在深圳舉辦的 CIOE中國光博會 。展會期間,虎家工程師將與Keysight的伙伴們一同展示 224G PAM4性能的演示Demo 。 ? 第24屆中國國際
2023-08-24 13:50:51231

CIOE參展手札 | Samtec 224Gbps PAM4性能演示精彩亮相

【摘要/前言】 為高速速率(56/112Gbps PAM4) 進行設計,并不容易, 尤其是更高的224Gbps速率! 值得慶幸的是, Samtec 與合作伙伴Keysight已經走在了前沿
2023-09-07 18:29:24258

Keysight 86100D示波器新增脈沖幅度調制(PAM-4)分析功能功能

是德Keysight 86100D-9FP PAM-N 分析軟件。該軟件可以提供 全面的光和電 PAM-4 信號分析,幫助工程師應用Keysight 86100D DCA-X示波器平臺完成快速且精確的PAM-4(4 電 平脈沖幅度調制)信號測試和驗證。
2023-09-22 14:44:22291

5納米 PAM4 DSP 封裝集成VCSEL驅動器

KeystoneMM是MaxLinear的PAM4 DSP,集成了用于800G和400G多模短距離光模塊和有源光纜的VCSEL驅動器。5 納米 CMOS 器件可降低數據中心和 AI/ML 集群中使
2023-10-13 16:27:51746

PAM4與硅光技術如何共同推動800G技術的快速發展

了800G技術的快速發展。 PAM4調制已被證明是一種非常經濟高效的方法,可以在不增加波特率的情況下將單通道的有效數據速率加倍。前幾代技術使用不歸零 (NRZ) 調制,它有兩個信號電平,每個符號代表一位數據(0或1)。而PAM4有四個信號電平,每個符號
2023-11-02 09:40:27303

PAM4與硅光技術塑造800G創新

800G技術的發展,PAM4與硅光技術起到了推動作用。這兩項技術在實現更高帶寬、更快數據傳輸速度和更高密度的網絡通信中發揮了至關重要的作用。本文將深入探討這兩項關鍵技術,以及它們如何共同推動了800G技術的快速發展。
2023-11-02 14:24:14245

pam4和nrz區別

。從調制原理、傳輸效率、誤碼率等多個方面進行深入分析。以下是詳細討論。 一、調制原理: PAM-4調制原理 PAM-4是一種多級振幅調制技術。通過調整信號的幅度和極性來表示數字信息。它將每個時隙分割為4個不同的幅度級別,分別代表2個比特。PAM-
2023-12-29 10:05:321020

三星將展示16Gb GDDR7技術,重點關注PAM3優化TRX均衡和ZQ校準

該款高性能的 DRAM 采用 PAM3 編碼技術,兼具 PAM4 和 NRZ 的優點,相較于 NRZ,它能夠以更高的數據傳輸率運行,且無需過高的內存總線頻率,表現優于 GDDR6,能耗及成本則低于 GDDR6X。
2024-01-29 10:13:44259

AMD硅芯片設計中112G PAM4串擾優化分析

在當前高速設計中,主流的還是PAM4的設計,包括當前的56G,112G以及接下來的224G依然還是這樣。突破摩爾定律2.5D和3D芯片的設計又給高密度高速率芯片設計帶來了空間。
2024-03-11 14:39:0280

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