Nieuws Kamer/Verschillende problemen met betrekking tot het testen van 10G-netwerk Lan-transformatoren
Verschillende problemen met betrekking tot het testen van 10G-netwerk Lan-transformatoren
Vraag: Waarom moet Balun worden gebruikt in het 10GBASE-T Lan Transformer-spectrumtestproject?
A: Balun is een differentieel signaal naar een transformator met één uiteinde. Omdat elk paar 10GBASE-T Network Transformer-signalen differentieel is en de spectrumanalysator alleen single-ended ingangen kan ondersteunen, zet Balun differentiële signalen om in single-ended signalen die de analysator kan ontvangen. Omdat de Balun echter extra verliezen met zich meebrengt, moet u de door de fabrikant verstrekte Balun-verliesparameters gebruiken om de meetresultaten te corrigeren.
Vraag: Waarom verschilt het signaaloog van de 100Base-TX/1000BASE-T Lan Transformer van het normale digitale oog?
A: De 100Base-TX Ethernet-transformator is een signaal met 3 niveaus. Daarom is het oogdiagram dubbellaags. Het moet respectievelijk het oogdiagram van het positieve signaal en het oogdiagram van het negatieve signaal meten. Het 1000Base-T-signaal is een signaal met 5 niveaus. Daarom worden de normaal verzonden signalen over elkaar heen gelegd om een vierlaags oogpatroon te vormen. Omdat het oogdiagram van de 4Base-T Lan Transformer al erg ingewikkeld is, wordt de oogpatroontest niet meer uitgevoerd, maar worden er in de testmodus enkele speciale puntsignaalsjabloontests uitgevoerd.
Vraag: Hoe groot zijn oscilloscopen met hoge bandbreedte nodig voor het testen van signalen op 10G Ethernet?
A: Er zijn veel manieren om 10G Ethernet te implementeren. Voor de 10GBASE-T Lan Transformer-standaard is de baudsnelheid van het signaal, vanwege het gebruik van complexe niveaucodering, 800M Baud, dus het testen van een oscilloscoop met een bandbreedte van ongeveer 2.5 GHz is prima; voor XAUI- of 10GBASE-CX4-standaarden worden 4 paar 3.125 Gbps differentiële lijnen gebruikt voor signaaloverdracht. De test raadt aan een oscilloscoop te gebruiken met een bandbreedte van meer dan 8 GHz, en sommige standaarden zoals 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER , 10GBASE-KR, enz. De werkelijke gegevensoverdrachtsnelheid is 10.3125. Gbps, de snelste stijgende flank van het signaal is ongeveer 30ps. Voor deze tests is een oscilloscoop met een bandbreedte van 16 GHz of hoger nodig.
Vraag: Waarom moeten we vectornetwerkanalysatoren gebruiken in plaats van traditionele TDR-meetinstrumenten bij het testen van retourverlies?
A: Bij de test van retourverlies moet de DUT in de normale transmissiemodus werken, zodat het aanpassingscircuit van alle circuits normaal is. De vectornetwerkanalysator meet het retourverlies door een sweep-sinusgolf met verschillende frequenties te verzenden en de energie te ontvangen die wordt gereflecteerd door het overeenkomstige smalband-ontvangstcircuit. Daarom wordt het door de DUT verzonden breedbandsignaal gefilterd door de smalbandontvanger van de vectornetwerkanalysator. Het heeft geen invloed op de meetresultaten. De traditionele TDR is bedoeld om een breedbandige stappuls te genereren en deze in een brede band te ontvangen, zodat het signaal van de DUT samen met de verzonden puls door het TDR-apparaat wordt ontvangen, zodat normale tests niet kunnen worden uitgevoerd.
