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[导读] 在发送端的芯片里,最简单的去加重实现方法是把输出信号延时一个或多个比特后乘以一个加权系数并和原信号相加。如下图所示: 做完预加重或者去加重的信号,如果在信号的发送端(TX)直接观察,并不

在发送端的芯片里,最简单的去加重实现方法是把输出信号延时一个或多个比特后乘以一个加权系数并和原信号相加。如下图所示:

做完预加重或者去加重的信号,如果在信号的发送端(TX)直接观察,并不是理想的眼图。如下图所示是在发送端看到的一个带-3.5dB预加重的10Gbps的信号眼图,从中可以看到有明显的“双眼皮”现象。

如果预加重的设置和传输通道造成的损耗近似匹配,这样的信号虽然在发送端看起来眼图质量不理想,但是经过传输通道传输到达接收短后,看到的信号眼图还是不错的。这是由于信号经过PCB或电缆传输以后,高频分量会衰减,跳变bit的幅度衰减会比非跳变bit大很多。因此通常在信号的接收端(RX)是看不到前面图中明显的预加重或去加重效果的,而是改善后的眼图。因此从本质上说,预加重或去加重也属于一种信号的预失真技术。

另外需要注意的一点是,预加重或者去加重的参数设置需要和该信号传输通道的损耗特性相匹配才能得到比较好的信号改善效果。下面的几张图反映的是一个10Gbps的信号通过一根普通的5m长的SMA电缆传输以后的眼图。上图是在发送端没有进行任何信号处理时在接收端看到的信号眼图,可以看出信号经传输后已经有比较大的恶化;中图是在发送端进行了-3.5dB的去加重后在接收端看到的眼图,可以看到通过去加重虽然眼图的幅度减小了(低频分量被压缩),但是整体的眼图张开程度反而更大了(眼高增加),这是个合适的去加重设置;下图是在发送端进行了-6dB的去加重后在接收端看到的眼图,由于去加重补偿有点过头,眼图中出现明显的过冲,眼图张开度的改善情况反而不如使用-3.5dB去加重的时候。在这种情况下如果继续增加去加重的幅度,得到的眼图可能甚至会比不使用去加重技术时更加恶劣。

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