基于宽频率范围矢量网络分析仪分析评估及高速互联测试

发布者:ziyunting最新更新时间:2019-12-24 来源: elecfans关键字:宽频率范围  矢量网络分析仪  高速互联 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

云计算,智能手机和LTE服务使网络流量显著的增加。为了支持这些增加的流量,IT设备,如那些用于数据中心的高端服务器的速度必须增加,这对信号完整性测试的工程师提出了挑战,因此需要更先进的测试仪器,例如矢量网络分析仪(VNA),如下图1中所示。

 图1: 毫米波矢网VectorStar Broadband ME7838A 系统 配合3743A 毫米波模块

成本/性能权衡

更高的数据传输速率引入新的设计挑战(如印刷电路板的导体趋肤效应和介电损耗),以及设计权衡相关的过孔,叠层,和连接器引脚。评估的背板材料的选择和各种结构的影响,需要在频域和时域进行精确的测量。精确的测量为成本/性能权衡决策提供了信心。其目的是通过眼图评估互连的影响。图2示出背板在眼图上的影响的一个例子。

 

图2: 背板在眼图上的影响

有些问题是由于过孔,叠层和连接器引脚所引起的。然而,频域数据本身不足以定位特定问题的位置。此时有必要变换到时域数据。无源元件,以及子板之间的近场和远端点,必须测量电路板的频率域和时间域,以确保在每个测量点的传输特性满足标准。用最好的分辨率,来提高对不连续性,阻抗的变化,和串扰等问题的定位能力。此外,今天的许多结构是电大尺寸并对测量解决方案的无混叠的范围施加压力。


准确的模型有助于加快设计周期。然而,模型好坏仅取决于模型加载的参数,不准确的参数会最终导致仿真结果的不准确,潜在的衔接问题和不精确。反之,低频测试信息不准确导致的直流外推误差,也降低了模型的准确性,并与3维电磁仿真结果不一致。


在很多情况下可能无法直接连接到被测设备(DUT)。在这些情况下,去嵌入DUT周围的测试夹具就很有必要。有时需要与此相反的过程:对于某个器件,当周围环绕其他网络时,使用嵌入功能来评估器件的性能。然而,许多消极和本质的问题是由于不良的校准和去嵌入方法。此外,高的夹具损耗可能会影响去嵌入的准确性和可重复性。幸运的是,面对这些挑战,最新的矢量网络分析仪技术可以提供解决方案。

最大频率范围

高端和低端的频率范围限制了对背板或其它互连的S-参数表征,并影响数据质量和任何后续的建模,但原因不同。通常首先想到的是高端的频率范围,许多人对NRZ时钟频率3次或5次谐波进行测量。对于一个28 Gbps的数据传输速率,这意味着一个42 GHz或70 GHz截止频率的S-参数扫描。另一种对测量频率上限的考虑是基于因果性。当S-参数数据被转换成时域用于进一步仿真,因果性误差可能会出现。


对频域数据整理时,可以减少这些问题,有很多潜在的问题与对设备实际特性的曲解相关。要使仿真更安全,更准确,使用尽可能宽的频率范围– 直到最高频点的重复性和失真(例如,DUT开始有效地辐射,测量非常依赖周围环境)会影响测试结果。由于在更高层次的仿真中,正在研究更快和更复杂的瞬态响应,所以更宽频率范围数据的需求变得更强烈。

 

图3: 当低频测试数据有错误时,眼图仿真的结果

低频端的频率扫描范围同样重要。当获得数据越接近直流, 越能提高模型精度。例如,考虑这样一种情况下,测得的S-参数的数据被送入一个软件的背板模型,来估计在眼图上的影响。图3示出在低频数据有一些错误时,眼图仿真的结果。在这个例子中,发现在较低的频率(10 MHz)上,传输测试的一个0.5 dB误差,能使一个眼睛85%张开的眼图完全封闭。由于中频段(10 GHz)的传输不确定性可能接近0.1dB,取决于设置和校准,在低频频率时,不确定度反而会更高,眼图失真效应不能忽视。

图4: 当低频测试数据很好并下延到70 kHz时,眼图仿真的结果

图5: 使用示波器测试眼图的结果

图4显示的是当低频测量数据的质量比较好,并且低频向下延伸至70 kHz时眼图的仿真结果,这个仿真结果与图5中使用示波器测量的实际眼图很一致。


本质上非过渡部分的眼图是其低频频率的内在表现,计算低频S参数灵敏度数据是有意义的。因为低频率的插入损耗较小,一个大的固定dB的误差(这是VNA的不确定性往往表现)是特别有害的。

优化时域分辨率

矢量网络分析仪的时域分析的关键性能是定位故障位置。在一般情况下,更宽的频率扫描范围,可以得到更好的时间分辨率和空间分辨率。图6示出了时域分辨率在三个不同的频率跨度下的差异:40,50,和70 GHz。当使用低通时域模式时,分辨率最大化。低通模式,还允许分析背板上特性阻抗的变化,需要一个准谐波相关的设置,对应尽可能的最低开始频率。 一个 DC推算以提供相位参考,因此可以评估不连续的真正性质。因此,较低的低频频率扫描,可以更好的获得直流外推项。

 

 图6: 时域分辨率在三个不同的频率跨度下的差异:40,50,和70 GHz

结论

更高的数据传输速率需要精确的测量, 给性能/成本决策提供信心。测量工具必须帮助缩短设计时间,并在大规模生产中确保稳定的信号完整性。VNA可以发挥关键作用,以帮助信号完整性工程师迎接增长的数据速率挑战,作出适当的成本/性能折衷,实现仿真和测量之间的一致性,并去除夹具的影响。当选择VNA时,要考虑一些特征,例如高频和低频的频率范围,时域的性能,以及先进的校准和去嵌入技术等。

关键字:宽频率范围  矢量网络分析仪  高速互联 引用地址:基于宽频率范围矢量网络分析仪分析评估及高速互联测试

上一篇:抗干扰介质损耗测试仪的工作原理及主要特性
下一篇:基于R&S的矢量源和信号分析仪构建无线系统仿真平台的方案

推荐阅读最新更新时间:2024-10-18 04:29

基于宽频率范围矢量网络分析仪分析评估及高速互联测试测量
云计算,智能手机和LTE服务使网络流量显著的增加。为了支持这些增加的流量,IT设备,如那些用于数据中心的高端服务器的速度必须增加,这对信号完整性测试的工程师提出了挑战,因此需要更先进的测试仪器,例如矢量网络分析仪(VNA),如下图1中所示。 成本/性能权衡 更高的数据传输速率引入新的设计挑战(如印刷电路板的导体趋肤效应和介电损耗),以及设计权衡相关的过孔,叠层,和连接器引脚。评估的背板材料的选择和各种结构的影响,需要在频域和时域进行精确的测量。精确的测量为成本/性能权衡决策提供了信心。其目的是通过眼图评估互连的影响。图2示出背板在眼图上的影响的一个例子。 有些问题是由于过孔,叠层和连接器引脚所引起的。然而,频域数据本
[测试测量]
基于宽<font color='red'>频率</font><font color='red'>范围</font><font color='red'>矢量网络分析仪</font>分析评估及<font color='red'>高速</font><font color='red'>互联</font>测试测量
基于宽频率范围矢量网络分析仪分析评估及高速互联测量
云计算,智能手机和LTE服务使网络流量显著的增加。为了支持这些增加的流量,IT设备,如那些用于数据中心的高端服务器的速度必须增加,这对信号完整性测试的工程师提出了挑战,因此需要更先进的测试仪器,例如矢量网络分析仪(VNA),如下图1中所示。 成本/性能权衡 更高的数据传输速率引入新的设计挑战(如印刷电路板的导体趋肤效应和介电损耗),以及设计权衡相关的过孔,叠层,和连接器引脚。评估的背板材料的选择和各种结构的影响,需要在频域和时域进行精确的测量。精确的测量为成本/性能权衡决策提供了信心。其目的是通过眼图评估互连的影响。图2示出背板在眼图上的影响的一个例子。 有些问题是由于过孔,叠层和连接器引脚所引起的。然而,频域数据本
[测试测量]
基于宽<font color='red'>频率</font><font color='red'>范围</font><font color='red'>矢量网络分析仪</font>分析评估及<font color='red'>高速</font><font color='red'>互联</font>测量
基于宽频率范围矢量网络分析仪分析评估及高速互联测试
云计算,智能手机和LTE服务使网络流量显著的增加。为了支持这些增加的流量,IT设备,如那些用于数据中心的高端服务器的速度必须增加,这对信号完整性测试的工程师提出了挑战,因此需要更先进的测试仪器,例如矢量网络分析仪(VNA),如下图1中所示。 成本/性能权衡 更高的数据传输速率引入新的设计挑战(如印刷电路板的导体趋肤效应和介电损耗),以及设计权衡相关的过孔,叠层,和连接器引脚。评估的背板材料的选择和各种结构的影响,需要在频域和时域进行精确的测量。精确的测量为成本/性能权衡决策提供了信心。其目的是通过眼图评估互连的影响。图2示出背板在眼图上的影响的一个例子。 有些问题是由于过孔,叠层和连接器引脚所引起的。然而,频域数据本
[测试测量]
基于宽<font color='red'>频率</font><font color='red'>范围</font><font color='red'>矢量网络分析仪</font>分析评估及<font color='red'>高速</font><font color='red'>互联</font>测试
基于宽频率范围矢量网络分析仪高速互联测试
云计算,智能手机和LTE服务使网络流量显著的增加。为了支持这些增加的流量,IT设备- 如那些用于数据中心的高端服务器 的速度必须增加,这对信号完整性测试的工程师提出了挑战,因此需要更先进的测试仪器,例如矢量网络分析仪(VNA),如下图1中所示。 图1: 毫米波矢网VectorStar Broadband ME7838A 系统 配合3743A 毫米波模块 成本/性能权衡 更高的数据传输速率引入新的设计挑战(如印刷电路板的导体趋肤效应和介电损耗),以及设计权衡相关的过孔,叠层,和连接器引脚。评估的背板材料的选择和各种结构的影响,需要在频域和时域进行精确的测量。精确的测量为成本/性能权衡决策提供了信心。其目的是通过眼图评估互连的影
[测试测量]
基于宽<font color='red'>频率</font><font color='red'>范围</font><font color='red'>矢量网络分析仪</font>的<font color='red'>高速</font><font color='red'>互联</font>测试
使用宽频率范围矢量网络分析仪应对高速互联测试的挑战
云计算,智能手机和LTE服务使网络流量显著的增加。为了支持这些增加的流量,IT设备,如那些用于数据中心的高端服务器的速度必须增加,这对信号完整性测试的工程师提出了挑战,因此需要更先进的测试仪器,例如矢量网络分析仪(VNA),如下图1中所示。 图1: 毫米波矢网VectorStar Broadband ME7838A 系统 配合3743A 毫米波模块 成本/性能权衡 更高的数据传输速率引入新的设计挑战(如印刷电路板的导体趋肤效应和介电损耗),以及设计权衡相关的过孔,叠层,和连接器引脚。评估的背板材料的选择和各种结构的影响,需要在频域和时域进行精确的测量。精确的测量为成本/性能权衡决策提供了信心。其目的是通过眼图评估互连的影响。图
[测试测量]
使用宽<font color='red'>频率</font><font color='red'>范围</font><font color='red'>矢量网络分析仪</font>应对<font color='red'>高速</font><font color='red'>互联</font>测试的挑战
安立公司推出业内频率范围的 4 端口宽频 VNA 系统
VectorStar ME7838A4 可提供最宽差分扫描、最佳稳定性和最快的测量速度,从而改进了其对差分组件的特征分析功能 安立公司推出 VectorStar ME7838A4 4 端口宽频矢量网络分析仪 (VNA) 系统,该系统可提供从 70 kHz 到 110/125 GHz 的全球最宽差分宽频扫描范围,使用最小的毫米波模块对差分器件进行高度稳定和快速的测量。新型 ME7838A4 可为晶圆测量和信号完整性测量方面的工程师在执行差分测量时提供更高的性能,由此让他们对下一代通信系统的设计更有把握。 VectorStar ME7838A4 4 端口宽频系统的一个关键优势是使用 3743A 毫米波模块。该
[测试测量]
安立公司推出业内<font color='red'>频率</font><font color='red'>范围</font>最<font color='red'>宽</font>的 4 端口宽频 VNA 系统
一种输入范围高精度频率计的设计
频率测量的方法通常是利用沿触发,对方波信号进行脉冲计量,因此它的精度比一般其他物理量的精度要高很多。除了测量频率时需要用到频率测量模块,许多测量型(如测压,测相等)系统都是通过转换电路将所需测量的量转化为频率,从而通过测频来提高精度的。所以,提高频率测量的精度是很有必要的。另外,传统的频率测量利用分立器件比较麻烦,精度又比较低,输入信号要求过高,很不利于高性能场合应用。 基于上述原因,在等精度测频法的基础上,这里给出一种基于CPLD的设计方案。同时配备多路程控精密放大来实现更宽范围内的信号测频。这种方案测频精度很高,对输入信号要求比较少,适合于很多需要测频的场合。 1 基于CPLD的数字逻辑器件实现 复杂可编程逻辑器件(
[测试测量]
一种<font color='red'>宽</font>输入<font color='red'>范围</font>高精度<font color='red'>频率</font>计的设计
一种输入范围高精度频率计的设计
频率测量的方法通常是利用沿触发,对方波信号进行脉冲计量,因此它的精度比一般其他物理量的精度要高很多。除了测量频率时需要用到频率测量模块,许多测量型(如测压,测相等)系统都是通过转换电路将所需测量的量转化为频率,从而通过测频来提高精度的。所以,提高频率测量的精度是很有必要的。另外,传统的频率测量利用分立器件比较麻烦,精度又比较低,输入信号要求过高,很不利于高性能场合应用。 基于上述原因,在等精度测频法的基础上,这里给出一种基于CPLD的设计方案。同时配备多路程控精密放大来实现更宽范围内的信号测频。这种方案测频精度很高,对输入信号要求比较少,适合于很多需要测频的场合。 1 基于CPLD的数字逻辑器件实现 复杂可编程逻辑器件(Com
[电源管理]
一种<font color='red'>宽</font>输入<font color='red'>范围</font>高精度<font color='red'>频率</font>计的设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved