ห้องข่าว/ปัญหาหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบหม้อแปลง LAN เครือข่าย 10G
ปัญหาหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบหม้อแปลง LAN เครือข่าย 10G
ถาม: เหตุใดจึงจำเป็นต้องใช้ Balun ในโครงการทดสอบสเปกตรัม 10GBASE-T Lan Transformer
ตอบ: บาลันเป็นสัญญาณดิฟเฟอเรนเชียลที่ส่งไปยังหม้อแปลงปลายเดียว เนื่องจากสัญญาณหม้อแปลงเครือข่าย 10GBASE-T แต่ละคู่เป็นสัญญาณดิฟเฟอเรนเชียล และเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมสามารถรองรับอินพุตปลายเดียวได้เท่านั้น บาลันจึงแปลงสัญญาณดิฟเฟอเรนเชียลเป็นสัญญาณปลายเดียวที่เครื่องวิเคราะห์สามารถรับได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบาลันจะทำให้เกิดการสูญเสียสัญญาณเพิ่มเติม คุณจึงจำเป็นต้องใช้พารามิเตอร์การสูญเสียของบาลันที่ผู้ผลิตให้มาเพื่อแก้ไขผลการวัด
ถาม: เหตุใดตาสัญญาณ Lan Transformer 100Base-TX/1000BASE-T จึงแตกต่างจากตาแบบดิจิทัลปกติ
A: หม้อแปลง 100Base-TX Ethernet เป็นสัญญาณ 3 ระดับ ดังนั้น แผนภาพตาจึงเป็นแบบสองชั้น จำเป็นต้องวัดแผนภาพตาของสัญญาณบวกและแผนภาพตาของสัญญาณลบตามลำดับ สัญญาณ 1000Base-T เป็นสัญญาณ 5 ระดับ ดังนั้น สัญญาณที่ส่งออกปกติจึงซ้อนทับกันเพื่อสร้างรูปแบบตา 4 ชั้น เนื่องจากแผนภาพตาของหม้อแปลง 1000Base-T Lan มีความซับซ้อนอยู่แล้ว การทดสอบรูปแบบตาจึงไม่ได้ดำเนินการอีกต่อไป แต่จะมีการทดสอบเทมเพลตสัญญาณจุดพิเศษบางอย่างในโหมดทดสอบ
ถาม: จำเป็นต้องใช้ออสซิลโลสโคปแบนด์วิดท์สูงเพียงใดสำหรับการทดสอบสัญญาณบน 10G Ethernet
A: มีหลายวิธีในการนำ 10G Ethernet มาใช้ สำหรับมาตรฐาน 10GBASE-T Lan Transformer เนื่องจากการใช้การเข้ารหัสระดับที่ซับซ้อน อัตราบอดของสัญญาณจึงอยู่ที่ 800M ดังนั้นการทดสอบออสซิลโลสโคปที่มีแบนด์วิดท์ประมาณ 2.5GHz จึงถือว่าใช้ได้ สำหรับมาตรฐาน XAUI หรือ 10GBASE-CX4 จะใช้สายดิฟเฟอเรนเชียล 4Gbps จำนวน 3.125 คู่สำหรับการส่งสัญญาณ การทดสอบแนะนำให้ใช้ออสซิลโลสโคปที่มีแบนด์วิดท์มากกว่า 8GHz และมาตรฐานบางอย่างเช่น 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-KR เป็นต้น อัตราการส่งข้อมูลจริงคือ 10.3125Gbps โดยขอบสัญญาณขาขึ้นที่เร็วที่สุดอยู่ที่ประมาณ 30ps สำหรับการทดสอบเหล่านี้ จำเป็นต้องใช้ออสซิลโลสโคปที่มีแบนด์วิดท์ 16GHz หรือสูงกว่า
ถาม: เหตุใดเราจึงต้องใช้เครื่องวิเคราะห์เครือข่ายเวกเตอร์แทนเครื่องมือวัด TDR แบบดั้งเดิมในการทดสอบการสูญเสียการส่งกลับ
A: ในการทดสอบการสูญเสียสัญญาณย้อนกลับ DUT จะต้องทำงานในโหมดการส่งสัญญาณปกติ เพื่อให้วงจรจับคู่ของทุกวงจรอยู่ในภาวะปกติ เครื่องวิเคราะห์เครือข่ายเวกเตอร์จะวัดการสูญเสียสัญญาณย้อนกลับโดยการส่งคลื่นไซน์แบบกวาดที่มีความถี่ต่างกันและรับพลังงานที่สะท้อนจากวงจรรับสัญญาณแบนด์วิดท์แคบที่สอดคล้องกัน ดังนั้น สัญญาณบรอดแบนด์ที่ส่งโดย DUT จะถูกกรองโดยตัวรับสัญญาณแบนด์วิดท์แคบของเครื่องวิเคราะห์เครือข่ายเวกเตอร์ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการวัด TDR แบบดั้งเดิมคือการสร้างพัลส์สเต็ปแบนด์กว้างและรับในแบนด์กว้าง เพื่อให้สัญญาณจาก DUT ถูกส่งไปยังอุปกรณ์ TDR พร้อมกับพัลส์ที่ส่งออก ดังนั้นจึงไม่สามารถทำการทดสอบตามปกติได้
