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如何测试PAM4信号448kj同步开奖直播

发布时间:2020-01-28

  随着大数据的日益普及,核心网传输带宽需求每年均有大幅度的提升,因此传输技术也需要进一步发展以适应这样的市场需求。当前进一步提升带宽的思路主要包括几个方面:一是进一步提升信号速率;二是增加传输链路的数量;三是在相同的时间窗口内增加信息量(提升同一个Symbol中携带的数据Bit数量);PAM4(Pulse Amplitude ModulaTIon)调制码型格式就是用于在相同的时间窗口中增加信息量的一种方法。本文就PAM4的基本概念及如何测试PAM4信号做一个简要的介绍。

  下图1所示为NRZ码型和PAM4码型的眼图比型。NRZ码包含两个电平,PAM4码包含四个电平。PAM4码可以看作为两个NRZ码的叠加,NRZ码一个Symbol包含一个Bit,www.513788.com6、汤唯2014年汤唯与韩国导演金泰勇宣PAM4一个Symbol包含2个Bit。

  以太网802.3bj为100Gb/s的背板和线缆标准,使用的信号码型可以为NRZ码或者PAM4码。因为传输媒介为铜,带宽是有一定的限制的,所以如果使用NRZ码,速率难以做得非常高,而如果使用PAM4码型,每个Symbol中可以传输2个Bit位,所以能够在相同波特率情况下传输多一倍的数据信息。但是PAM4电平对噪声更加敏感。

  当前比较成熟的100GbE相干光信号应用如下图2所示。通过将四路25Gbps的NRZ信号进行双极性的QPSK调制及电到光的转换,从而实现100GbE的光信号传输。其中每一个极性(X极性和Y极性)中的两路25Gbps信号使用QPSK 调制方式通过相互正交的I(实部)和Q(虚部)进行传输。

  四相相移键控调制是利用载波的四种不同相位差来表征输入的数字信息,是四进制移相键控。QPSK是在M=4时的调相技术,它规定了四种载波相位,分别为45°,135°,225°,275°,调制器输入的数据是二进制数字序列,为了能和四进制的载波相位配合起来,则需要把二进制数据变换为四进制数据,这就是说需要把二进制数字序列中每两个比特分成一组,共有四种组合,即00,01,10,11其中每一组称为双比元。每一个双比元是由两位二进制信息比特组成,它们分别代表四进制四个符号中的一个符号。QPSK中每次调制可传输2个信息比特,这些信息比特是通过载波的四种相位来传递的。

  相移键控通过改变光载波的相位来对信号进行编码。QPSK信号有4个相位选择,因而在每个周期或符号里可以调制2比特,信号可以是00、11、01或10。下图3表示了传输信号的相位信息是如何映射为编码的数据及星座图。传输的数据信号由调制的I信号和Q信号组成。

  由于PAM4码型信号包含的信息量是NRZ码型信号的一倍,因此如果使用PAM4来代替NRZ,则在同样的信号速率下传输的信息量可以提升一倍,原100GbE的信号吞吐率可以提升到200GbE,如图5所示。由于PAM4信号具有4个电平,是16QAM调制的基带调制电平。如下图4所示,I和Q分别传输的是4电平的PAM4信号,每个电平分别包含2个比特的数字信息,这样I和Q两路加到一起每个电平就对应了4个比特的数字信息。传输的信息组合类型总共有 16种。图4右边的图为16QAM信号的星座图。

  力科(Teledyne LeCroy)开发了专门针对PAM4的测试软件包,配合力科的高带宽示波器实现对PAM4信号的全面分析。包含如下的功能特征:

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  一、448kj同步开奖直播,NRZ和PAM4码型 下图1所示为NRZ码型和PAM4码型的眼图比型。NRZ码包含两个电平,PAM4码包含四个电平。PAM4码可以看作为两个NRZ码的叠加,NRZ码一个Symbol包含一个Bit,PAM4一个Symbol包含2个Bit。   图1 NRZ码型和PAM4码型 二、PAM4码型在高速以太网和相干光通信中的应用 1、高速以太网 以太网802.3bj为100Gb/s的背板和线缆标准,使用的信号码型可以为NRZ码或者PAM4码。因为传输媒介为铜,带宽是有一定的限制的,所以如果使用NRZ码,速率难以做得非常高,而如果使用PAM4码型,每个Symbol中可以传输2个Bit位,所以能够在相同波特率情况下

  力科(Teledyne LeCroy)近日发布业内第一款用于示波器的PAM4信号分析软件。新的分析套件能够对PAM4信号的所有三个眼图,三肖中特期期准16期床的个性尽量与家庭装潢个性,抖动以及噪声进行测量,是设计下一代电和光链路以通过利用PAM4信号寻求速率翻倍的工程师所需要的。   PAM4通过使用4电平信号将每个符号(Symbol)编码了2位信息以取代过去的1位信息。与2电平NRZ信号相比,信息量翻倍的代价是价格更昂贵以及更加复杂。PAM4眼图包含三个眼图而非一个,且包括12种类型的切换而非两个。工程师必须要理解他们的发送器,通道,以及链路如何影响PAM4信号眼图的质量,以及评判因抖动和噪声导致的眼图的闭合与误码率(BER)函数间的关系。   示波器中传统的串行数据

  如(Philips、Zarlink、Ti等)加入到其研发和商业推广中。穿戴于指尖的血氧传感器、腕表型血糖传感器、腕表型睡眠品质监测器、睡眠生理检查器、腰带式呼吸心跳监护仪、可植入型身份识别组件等。无线可穿戴式医疗微系统由一些安置在人体体表的无线传感器组成,如人们平时穿戴的衣帽、腕表、首饰等,都可以用来置入微型可穿戴式医疗芯片。由于置于体表的不同部位,不同传感器之间以及和主处理显示芯片之间的大量导线连接,势必给使用者带来极大的不便,无线通信技术作为导线的替代传输方式,其优势就显得尤为突出。目前,大多数无线通信技术都专注于提高无线数据的传输速率,而用于穿戴式医疗系统的无线传输技术还必须同时考虑尽量减少无线信号传输过程中的功耗。可穿戴医疗芯片上用于

  集微网消息,就在今天中国信息通信科技集团对外公布,已经在国内首次实现1.06Pbit/s超大容量波分复用及空分复用的光传输系统实验。传输容量是目前商用单模光纤传输系统最大容量的10倍,可以在1秒之内传输约130块1TB硬盘所存储的数据。该系统设备在C+L波段内产生了375个光载波,基于硅光相干收发芯片实现了25GHz通道内的178.18Gbit/s DFTs-PDM-16QAM信号光收发,在单模19芯光纤内完成了光传输验证,传输总容量达到1.06Pbit/s,净频谱效率达113bit/s/Hz。中国信息通信科技集团称,这次解决了单模十九芯光纤的通道间串扰难题,相邻纤芯的隔离度优于-40dB。此次实验所使用的核心光芯片和光纤均为自主

  本文首先分析AVT技术在同轴高清数字化的技术特色,然后结合实际应用介绍相关的系统方案及实现,最后展望其对提高车载视觉应用安全性前景。车载视频监控已经成为数字视频监控技术所覆盖到的重要应用领域,出于对汽车及驾驶安全性等多方面考量,所涉及视频和视觉系统必须稳定可靠,其中对于视频传输就有了更加严格的要求。视频传输数字化成为发展的必然趋势,先进视频传输(Advanced Video Transfer,简称AVT)作为一种数字同轴高清视频传输技术,以其优越的图像性能和突出的系统特性,全面支持车载高清视频设备的视觉无损和实时传输,有益于从视频记录扩展到ADAS相关的视频应用。本文首先分析AVT技术在同轴高清数字化的技术特色,然后结合实际

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