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8B/10B-KODIERTE SIGNALE ANALYSIEREN

机译:分析8B / 10B编码信号

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摘要

Durch neueste Entwicklungen in der Oszilloskoptechnik ist es moglich, 8b/10b-kodierte Signale zu analysieren. Dies erlaubt es, die physikalische Schicht zu uberprufen und signalbedingte Protokollfehler mit einem einzigen Gerat zu lokalisieren. Im Fokus dieses Artikels stehen die Herausforderungen der 8b/10b-Analyse sowie neue Technologien, um diesen Prozess zu vereinfachen. Moderne Standards bewegen sich weg von parallelen und hin zu seriellen Datenverbindungen. Auch wenn eine serielle Verbindung im Vergleich zu einer parallelen Verbindung eine viel hohere Datenrate erfordert, um die gleiche Durchsatzleistung zu erbringen, wird sie von Entwicklern aufgrund ihrer geringeren Komplexitat, niedrigerer Kosten und hoherer Datenraten bevorzugt. Bei Parallelbussen muss die Verzogerung zwischen jeder Datenverbindung und deren Taktsignale kompensiert werden. Serielle Busse verfugen uber ein differentielles Datenpaar fur jede Richtung, ihre Takte sind haufig im Datensignal eingebettet und werden im Empfanger wiederhergestellt. Die bei seriellen Hochgeschwindigkeitsdatenstromen (HSS) verwendeten hoheren Frequenzen erfordern jedoch einen starkeren Fokus auf Signalintegritatsprobleme. Daruber hinaus stellt die Fehlerbehebung von HSS-Signalen eine grossere Herausforderung dar. Die meisten HSS-Signale befinden sich bereits im Bereich von Gigabits und erfordern eine sehr grosse Bandbreite fur die Verbindungen in der physikalischen Schicht. Eine Methode, die Leistung von seriellen Verbindungen zu prufen, stellen Konformitatsprufungen dar, die man in der Regel fur die Charakterisierung am Ende der Entwicklungsphase einsetzt. Dabei geht man davon aus, dass alles in Ordnung ist, wenn die Konformitatsprufung "bestanden" wird. Falls die Prufung nicht bestanden wird, muss man eventuell eine Fehlerbehebung fur die physikalische Schicht durchfuhren (z. B. Augenmaskenprufungen mit einem Oszilloskop). Was kann man tun, wenn die Konformitatsprufung der physikalischen Schicht (PHY) zwar bestanden wurde, aber immer noch Fehler bei der Protokollprufung auftreten? Die Probleme mit der PHY-Schicht fuhren haufig zu intermittierenden Fehlern in der Kommunikation.
机译:示波器技术的最新发展使分析8b / 10b编码信号成为可能。这使得可以通过单个设备检查物理层,并定位与信号相关的协议错误。本文重点介绍8b / 10b分析的挑战以及简化该过程的新技术。现代标准正在从并行转向串行数据连接。尽管串行连接需要比并行连接更高的数据速率才能提供相同的吞吐性能,但是由于其较低的复杂性,较低的成本和较高的数据速率,因此开发人员还是首选它。使用并行总线时,必须补偿每个数据连接及其时钟信号之间的延迟。串行总线在每个方向上都有一个差分数据对,它们的时钟通常嵌入在数据信号中,并在接收器中恢复。但是,高速串行数据流(HSS)中使用的较高频率需要更加关注信号完整性问题。另外,对HSS信号进行故障排除更具挑战性,大多数HSS信号已经在千兆位范围内,并且需要非常大的带宽来连接物理层。测试串行连接性能的一种方法是一致性测试,通常在开发阶段结束时用于表征。如果合格测试“通过”,则假定一切正常。如果测试失败,则可能需要对物理层进行故障排除(例如,使用示波器进行眼罩测试)。如果通过了物理层(PHY)的一致性检查,但是协议检查中仍然出现错误,该怎么办? PHY层的问题通常会导致通信中的间歇性错误。

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