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[导读]Chestnut Ridge, NY, April 24, 2012 ─力科公司今天宣布将先前发布的60GHz实时模拟带宽的LabMaster 10 Zi产品线拓展为65GHz,并公布基于LabMaster 10Zi平台的100GHz实时带宽示波器研发的日程表。65GHz的实时模拟带宽

21ic讯 力科公司今日宣布将先前发布的60GHz实时模拟带宽的LabMaster 10 Zi产品线拓展为65GHz,并公布基于LabMaster 10Zi平台的100GHz实时带宽示波器研发的日程表。65GHz的实时模拟带宽得益于8HP锗化硅芯片组所表现出来的超出预期的优秀性能。世界上第一台基于力科DBI专利技术的100GHz实时模拟带宽将于2013年正式面向客户。该技术之前已经用于45GHz带宽的产品线上,产品自2010年开始供应给客户。

力科示波器基于硅芯片的带宽优势得益于多年针对被广泛使用的、主流的、商用的锗化硅工艺的经验积累。力科使用最新的8HP锗化硅工艺,以获得四个通道每个通道36GHz的模拟带宽。已得到证明的力科的DBI专利技术可保证力科的65GHz型号和100GHz的计划能够实现。此外,力科的通道同步ChannelSync专利技术使得力科的LabMaster 10Zi平台能够获得多达80个通道基于芯片的36GHz/80GS/s以及40个通道基于DBI的65GHz/160GS/s的多通道精确同步——这是其它厂商所不具备的能力——而且还有100GHz的升级能力。

LabMaster 10 Zi模块化示波器结构将示波器的信号采集功能从显示、控制、和处理功能中分离了出来。LabMaster的主控制模块(MCM-Zi)包含了一个显示,控制,通道同步结构,以及一个功能强大的服务器级别的CPU。LabMaster 10 Zi采集模块,提供了四通道芯片级的36GHz带宽性能以及两通道上高达65GHz的带宽(将来可提供1通道100GHz)。一个LabMaster 10 Zi主控制模块和一个LabMaster 10 Zi采集模块的功能等效于一台传统的四通道36GHz示波器,或者是一台传统的两通道65GHz带宽和四通道36GHz带宽的的示波器。然而,通过使用力科的通道同步专利技术,高达20个LabMaster 10 Zi的采集模块可以被完美的进行同步,因此可以将本来已经是独一无二的通道密度再乘以一个系数4,达到80通道36GHz带宽或者40通道65GHz带宽。最新发布的拓展模块使得LabMaster示波器提供了四倍于原先的采集模块数和通道数。

LabMaster通道同步(ChannelSync)结构具有非常多的优点。所有的采集模块使用单一的采样时钟和触发电路,提供了多达80个通道的高采集同步。模块设计是“即插即用的”,不需要编程,外部时钟,时钟同步,或者诸如示波器与示波器间互连所需要的复杂的连接。MCM-Zi主控制模块中包括一个显示模块和一个服务器(12核)级的中央处理器(CPU)。所有的采集通道和所有采集模块中的波形显示于同一个地方,非常便于使用和对整个信息的理解——完全就像单一的一台传统示波器一样。多个示波器采集模块的所有连接和设置,包括偏移校准,需要花费大约5-10分钟时间。非常便于使用。

基于真实硬件的28Gb/s的串行触发进一步增强了LabMaster 10Zi的优势

力科宣布了28Gb/s——世界最快速度——支持高达80位NRZ码、8B/10B、64B/66B符号编码以及PCIE GEN3的协议的串行码型触发,这是对先前发布的14.1Gb/s,支持NRZ,符号以及协议的串行触发的一个补充。两者都是真实基于FPGA的硬件实现的触发,可帮助使用者实时监控采集到的数据流以及捕获用户定义好的特定串行数据码流。该项触发能力增强了LabMaster 10Zi调试高速串行数据的能力,它能够将错误从特定的数据码型位或者符号中隔离出来,相比于其它厂家提供的“软件触发”,该能力更加成熟和有用。

多链路串行数据分析以及串扰/噪声分析

在2012年加州举办的DesignCon会议上,力科提前展示了同时测量和显示四路信号的眼图,直方图,浴盆曲线,抖动测量等等,具有非常方便的参考、对比能力。此外,串扰分析应用软件包也进行了初步展示。这些能力已经进行了初步的测试验证并将于2012年7月真实面向客户。这些功能非常适合于需要测量四路串行信号,比如说40GbE(4 x 10Gb/s)或者100GbE(4 x 25或28Gb/s)以及需要同时观察多链路信号以考察串扰影响,在一个UI内特定的采样点测量噪声的幅度,然后进行分析以查找串扰的根源的用户。力科的LabMaster 10Zi系统拥有四路65GHz(两个采集模块)能够同时观察两个差分链路的输入(使用同轴线缆)并能够对捕获到的数据进行接近5此谐波的功率谱密度分析,或者使用8个通道36GHz来捕获四个链路的信号来更加细致的进行串扰分析。

使用相干MIMO进行光传输

过去的几年中,DP-QPSK以及16-QAM调制格式在光通信中的使用已经获得了大量的研究投资,与此同时,并行光系统,比如说并行频率(frequency-parallel)相干光超级通道或者并行空间(spatially-parallel)相干光多输入多输出(MIMO)系统由于能够增强光纤能力并能够在低速的器件上传输更高速的信号,也已经引起了行业极高的重视。最近Bell实验室使用了力科的一台具有12个通道的LabMaster 9Zi模块化示波器验证了一个多路模式的6x20GBaud的QPSK传输(每个波长通道240Gb/s),传输距离长达4200千米的MIMO实验,此项结果及论文被2012年3月在California,Los Angeles举办的OFC/NFOEC会议冠以殊荣。

面光通信领域Tb/s接口速率

Bell实验室的其他研究者也正在使用LabMaster示波器来研究和记录速率高达1Tb/s的QPSK及16-QAM研究,目前已经能够实现使用80-GBaud的PDM-16QAM方式实现640-Gb/s的单通道传输速率。

“LabMaster示波器在Bell实验室的研究中担当了一个非常重要的角色。在我们的相干MIMO实验中,模块化示波器系统帮我们同步了所有的12路高速通道,极大的方便了我们的实验,”Bell实验室的Peter Winzer博士评论说。“我们非常感激来自于力科(LeCroy)公司的支持并利用他们高带宽示波器系统帮助我们迈向单路接口速率达到Tb/s。”

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