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SER的DES介绍
1 SERDES 系统简介
SERDES 是英文SERializer( 串行器)/DESerializer(解串器) 的简称。它是一
种主流的时分多路复用(TDM) 、点对点(P2P) 的串行通信技术。即在发送
端多路低速并行信号被转换成高速串行信号,经过传输媒体(光缆或铜
线) ,最后在接收端高速串行信号重新转换成低速并行信号。这种点对点
的串行通信技术充分利用传输媒体的信道容量,减少所需的传输信道和
器件引脚数目,从而大大降低通信成本。
SERDES 技术最早应用于广域网(WAN)通信。国际上存在两种广域
网标准:一种是 SONET,主要通行于北美;另一种是 SDH ,主要通行
于欧洲。这两种广域网标准制订了不同层次的传输速率。目前万兆
(OC- 192)广域网已在欧美开始实行,中国大陆已升级到2.5 千兆(OC-48)
水平。SERDES 技术支持的广域网构成了国际互联网络的骨干网。
SERDES 技术同样应用于局域网(LAN)通信。因为 SERDES 技术主要
用来实现ISO 模型的物理层,SERDES 通常被称之为物理层(PHY)器件。
以太网是世界上最流行的局域网,其数据传输速率不断演变。IEEE 在
2002 年通过的万兆以太网标准,把局域网传输速率提高到了广域网的水
平,并特意制订了提供局域网和广域网无缝联接的串行 WAN PHY 。与
此同时,SERDES 技术也广泛应用于不断升级的存储区域网(SAN) ,例
如光纤信道。
随着半导体技术的迅速发展,计算机的性能和应用取得了长足进步。
可是,传统并行总线技术——PCI 却跟不上处理器和存储器的进步而成
为提高数据传输速率的瓶颈。新一代 PCI 标准 PCI Express 正是为解决
计算机IO 瓶颈而提出的(见表 1)。
PCI Express 是一种基于SERDES 的串行双向通信技术,数据传输速
率为2.5G/通道(lane ),可多达32 通道(lane ),支持芯片与芯片和背板
与背板之间的通信。国际互联网络和信息技术的兴起促成了计算机和通
信技术的交汇,而 SERDES 串行通信技术逐步取代传统并行总线正是这
一交汇的具体体现。
2 SERDES 系统组成
基于 SERDES 的高速串行接口采用以下措施突破了传统并行 I/O 接
口的数据传输瓶颈:
采用差分信号传输代替单端信号传输,增强了抗噪声、抗干扰能力;
采用时钟和数据恢复技术代替同时传输数据和时钟,解决了限制数
据传输速率的信号时钟偏移问题。
一个典型SERDES 收发机由发送通道和接收通道组成(见图) :
编码器、串行器、发送器以及时钟产生电路组成发送通道;
解码器、解串器、接收器以及时钟恢复电路组成接收通道。
顾名思义,编码器和解码器完成编码和解码功能,其中 8B/10B 、64B/66B
和不规则编码(scrambling)是最常用的编码方案。串行器和解串器负责从
并行到串行和从串行到并行的转换。串行器需要时钟产生电路,时钟发
生电路通常由锁相环(PLL) 来实现。解串器需要时钟和数据恢复电路
(CDR) ,时钟恢复电路通常也由锁相环来实现,但有多种实现形式如相
位插植、过剩抽样等。发送器和接收器完成差分信号的发送和接收,其
中LVDS 和 CML 是最常用的两种差分信号标准。另外还有一些辅助电
路也是必不可少的,例如环路(loopback)测试、内置误码率测试等等。
通信标准制订了严格的性能指标以确保系统的可靠性和互用性。
SERDES 芯片的主要性能指标包括抖动产生、抖动容忍、抖动转移以及
系统误码率(BER)等。抖动产生取决于时钟发生电路特别是压控振荡器
(VCO) 的相位噪声;抖动容忍取决于时钟恢复电路容忍抖动的能力,而
抖动转移是在用作中继器时必须满足的指标,同时取决于时钟发生和时
钟恢复电路的性能。系统误码率(通常要求低于 10- 12)由时钟抖动性能、
发送器信号幅度、接收器灵敏度以及链路信道特性共同决定。对于普通
FR4 印刷电路板而言,趋肤效应和介质损耗导致的码间(intersymbol)干扰
是限制背板传输速率和距离的最主要因素。因此,信号均衡甚至自适应
均衡技术正在成为
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