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QSFP+ 模块测试方案
Infiniband测试
Tektronix Beijing. Nov.2010
一.方案构架
QSFP+模块测试方案分为发送端测试(Transmitter)和接收端测试(Receiver)。
Transmitter测试
用作Tx测试的电信号必须足够好,满足标准定义的眼图和模板要求。在测试之前,必须对电信号进行验证
Tx端光输出通过光眼图、OMA、消光比等测试
Receiver测试
Rx端测试需要一个带压力的光信号来模拟现实中信号的输入。这个光信号同样在Rx端测试之前必须经过抖动和功率的校准
Rx端的电输出性能必须进行测试,有以下三种测试要求:
模板测试:保证足够的眼图张开度。通常在某一定BER的要求下。
抖动分量测试:确保不同类型的抖动满足一定的要求
抖动容限测试:确定Rx端的容限能力
方案设备组成
误码率分析仪:BSA260C
BSA260C是当今业内数据率最高的单机误码率分析仪。码型发生器(PG)和误码检测器(ED)的速率高达26Gbps。无需再使用多台设备或在外部通过额外的Mux将数据率提高。BSA260C能够充分发挥其最高的数据率分析能力,充分地对DUT进行测试和性能分析。
而通过通道复用模式(Mux)而达到的28.4Gbps的方案(JBert),有很多不确定的问题。第一,Mux本身的抖动定时性能如何,是否会影响到合成后信号的抖动特性。理论上,在多通道复用系统中,参考时钟的抖动会传递到被合成的信号当中去(其实,一些工业规范中,专门有类似的抖动测试:F/2 jitter。例如在10GBase-KR)。另外,对于PG的jitter generation在Mux模式下的精度和功能是否会受到影响,都没有明确的给出答案。
对于ED而言,却没有类似的DeMux,而是直接将28.4Gbps信号输入到原有额定指标只有14.2Gbps的误码检测器中。很显然,测试结果无法接受。如下图所示:25Gbps信号的该设备中进行的眼图测试。可以看到非常明显的ISI,以及在眼图内部分散着很多原因不明采样点(不知是PG发出的信号抖动过大,还是ED接收时产生的问题)。
在ED中,由于采样时钟仅为数据率的一半,因此,每两个bit中就会漏掉一个bit。无法保证对整个数据流无漏失的检测,甚至连基本的BER都无法保证。例如,如果在bit6位置处出现误码,ED是无法检测到的。
所谓的“28.4Gbps”误码仪,只是在目前产品无法升级,为了应对市场竞争时,推出的折中方案,用户如果选择,后果风险极大。
在系统调试时,需要对误码出现的规律进行分析,用以确定故障来源。因此,对误码仪而言,不仅仅能够测量误码,而且还要对误码进行分析。BSA260C首先可以通过眼图观测待测信号的质量,还可以通过抖动测试分析其抖动来源,进而确定是否是由于SI的问题引起误码;接着,对于误码出现的规律进行分析,可以通过Error Location功能对误码出现的频率、间隔的时间、码型的相关性以及同Burst和Block甚至外部输入信号之间的关联,从而帮助测试人员快速的确定故障来源。
左上是快速眼图测试,BSA260C通过专利的双判决器技术,实现了快速眼图测试,在短短几秒之内,能够积累10-9误码率的眼图。
左下是抖动分离
右上是浴盆曲线。同示波器测试浴盆曲线最大的区别在于BSA可以真实的测量到很低误码率时的抖动,精度高,而示波器是估算出来的。
右下是误码率相关分析。直方图显示出误码出现的位置呈现某种周期特性,进而对其分析可知误码重复出现周期及时数据帧重复的周期,因此,误码率和数据帧结构相关。
相比之下,JBert也可以进行一些分析功能,但是分析项目较少,能力较弱,速度慢。而Anritsu同样其产品定位于Telecom一致性测量,因此,并没有丰富的无码分析能力。
时钟恢复仪:CR286A
在高速串行总线中,时钟是被嵌入在数据流中的,而不是随着数据同步在链路中传输。因此,在Rx端进行接收时会通过CDR(Clock Data Recovery)将时钟从数据流中提取出来,作为采样的依据。对于测试而言,同样也需要进行CDR,作为测量仪器进行抖动分析、眼图测试的时间参考。
特别的,对于测试时的CDR还有特殊的要求,即:可调节的PLL环路带宽、可调节增益、可调节的数据率等等。CR286A作为仪器级的时钟恢复仪,具有无可比拟的性能。数据速率连续可调,最高28.6Gbps、PLL带宽连续可调100KHz~12M,可扩展到24MHz、peaking增益连续可调到6dB。
CR280A是外置的独立的仪器,不会依存其他设备。可以灵活方便的运用在任何高速串行测试系统中。CR280A还可以完成信号的均衡、抖动频谱分析功能。
相比较CR280A,其他的CDR方案都是在
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