AKMETEX 3000A PRO — Высокопроизводительный тестер битовой ошибки (BERT)
ОБЗОР ПРОДУКТА
В связи с бурным развитием в течение последнего десятилетия таких областей, как искусственный интеллект в узком и широком смысле, дата-центры, 5G/6G, облачное хранение и облачные вычисления, коммерческая робототехника и автономное вождение, данные превзошли нефть и стали самым ценным ресурсом. Высокоскоростная передача данных подобна сети автомагистралей, соединяющих города, и является незаменимой в промышленных применениях, таких как потребительская электроника. Например, передача сигналов между всеми модулями внутри здания дата-центра, между стойками, а также высокоскоростная передача данных между городами и странами ускорилась с удвоения скорости каждые 5–6 лет двадцать лет назад до удвоения каждые 2–3 года сегодня.
По мере увеличения скорости работы цифровых схем скорость передачи сигналов на печатных платах (PCB), разъёмах и объединительных платах также возрастает, при этом последовательная передача данных играет доминирующую роль. Основные стандарты IEEE Ethernet теперь поддерживают 25 Гбит/с и 53.125 Гбит/с, а новые достигают 106 Гбит/с. Высокоскоростные шины в потребительской электронике, такие как USB3/4, охватывают диапазон скоростей от 16 Гбит/с до 64 Гбит/с. Скорости последовательных высокоскоростных интерфейсов FPGA выросли с 8 Гбит/с до 28 Гбит/с, а DSP и ADC/DAC перешли с 3 Гбит/с до 25 Гбит/с. Для удовлетворения требований производительности и стабильности высокоскоростных последовательных и параллельных шин требуется высокопроизводительный тестер битовой ошибки для проверки характеристик и запаса по линии передачи.
Высокоскоростная линия связи состоит из трёх основных частей: передатчика TX, канала передачи и приёмника RX. Приёмник, включающий сложную эквализацию и обработку сигнала, является наиболее сложной частью тестирования. Тестер битовой ошибки (BERT) является незаменимым прибором для тестирования высокоскоростных приёмников и ключевым испытательным оборудованием для обеспечения надёжной работы всей линии связи. Он позволяет выполнять стресс-тестирование высокоскоростных приёмников с точки зрения целостности сигнала, используя генератор тестовых последовательностей BERT (PPG) для внесения синусоидального и случайного джиттера с целью имитации наиболее тяжёлых реальных условий.
BERT позволяет тестировать и анализировать коэффициент битовых ошибок в высокоскоростных проводных системах связи и в основном используется для оценки характеристик электронных каналов. Это незаменимый инструмент для R&D и тестирования аппаратуры высокоскоростных коммуникационных схем, широко применяемый в университетах, исследовательских институтах, разработке телекоммуникационного оборудования и аэрокосмических исследований.
ОСОБЕННОСТИ
- Один модуль поддерживает конфигурацию 1–4 каналов генератора тестовых последовательностей (Pattern Generator, PPG) и детектора ошибок (Error Detector, ED).
- Один корпус поддерживает 8 расширяемых функциональных слотов для гибкой конфигурации различных модулей, обеспечивая поддержку до 32 каналов.
- Каждый канал поддерживает скорости от 1.25 Гбит/с до 120 Гбит/с.
- Поддерживает все основные стандарты NRZ/PAM4, а также различные нестандартные скорости, с доступными опциями для будущего расширения и обновления скоростей.
- Высокоскоростная система тестирования целостности сигнала с настраиваемыми оснастками, согласованными кабелями, адаптерами и т.д., позволяющая удовлетворять требования различных сценариев тестирования и создавать специализированные тестовые решения, делая тестирование более профессиональным и простым.
- Поддерживает форматы сигнализации NRZ и PAM4.
- PPG поддерживает расширенную инжекцию низкочастотного и высокочастотного джиттера.
- Моделирование сложных реальных условий:
- Внесение синусоидального джиттера (SJ1/SJ2)
- Внесение случайного джиттера (RJ)
- PPG имеет встроенный FFE с до 7 тапов, обеспечивающий гибкие настройки предискажения для компенсации канала.
- PPG поддерживает высоковольтный дифференциальный выход до 2.5 В.
- Поддерживает регулировку фазы/скью между несколькими платами PPG с разрешением до пикосекунд.
- Поддерживает множество случайных и пользовательских шаблонов.
- PRBS случайные последовательности, высоко-, средне- и низкочастотные тактовые шаблоны.
- 128-битные пользовательские шаблоны.
- Поддерживает регулировку трёх уровней глазковой диаграммы для PAM4.
- Приёмник (ED) поддерживает продвинутую автоматическую эквализацию для работы в сложных тестовых условиях.
- Приёмник (ED) имеет встроенную функцию восстановления тактовой частоты (CDR), исключающую необходимость внешнего тактового входа.
ПРИМЕНЕНИЯ
По мере увеличения скоростей цифровых схем скорость передачи сигналов на PCB, разъёмах и объединительных платах также возрастает, при этом последовательная передача данных играет доминирующую роль. Точно спроектированные высокоскоростные межсоединения, такие как ETH/VPX backplane и высокоскоростные кабели, разработанные по самым строгим стандартам производительности, стали критически важными в условиях широкого спроса на высокоскоростные сигналы в оборонной промышленности. Объединительная плата является коммуникационной основой встроенных систем и должна проектироваться в соответствии со строгими требованиями целостности сигнала для обеспечения своевременной и точной передачи данных между модулями системы.
По мере перехода систем к более высоким скоростям передачи, таким как 100G-baseKR4/CR4 и 400G-base KR4/CR4 Ethernet, высокая целостность сигнала является ключевой для обеспечения отказоустойчивой работы. Для удовлетворения требований высокоскоростной передачи, особенно для высокоскоростных приёмников, критически важно тестирование допустимого запаса приёмника.
- Тестирование целостности сигнала высокоскоростных межсоединений.
- Тестирование устойчивости и запаса приёмника для высокоскоростных интерфейсов высокоскоростных микросхем, таких как SERDES/FPGA/DAC/ADC.
- НИОКР-тестирование для высокоскоростных дата-центров, оптических систем связи и оптических модулей.
- НИОКР-тестирование лазерных систем связи и когерентной оптики.
- Тестирование высокоскоростных оптических устройств.
ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ СКОРОСТИ
PCI Express
| Стандарт | Мин. скорость (Гбит/с) | Макс. скорость (Гбит/с) | Тип сигнализации |
|---|---|---|---|
| PCIe Gen1 | — | 2.5 | NRZ |
| PCIe Gen2 | — | 5 | NRZ |
| PCIe Gen3 | — | 8 | NRZ |
| PCIe Gen4 | — | 16 | NRZ |
| PCIe Gen5 | — | 32 | NRZ |
| PCIe Gen6 | — | 64 | PAM |
Fibre Channel
| Стандарт | Мин. скорость (Гбит/с) | Макс. скорость (Гбит/с) | Тип сигнализации |
|---|---|---|---|
| 1GFC | 1.0625 | 1.0625 | NRZ |
| 2GFC | 2.125 | 2.125 | NRZ |
| 4GFC | 4.25 | 4.25 | NRZ |
| 8GFC | 8.5 | 8.5 | NRZ |
| 16GFC | 14.025 | 14.025 | NRZ |
| 32GFC | 28.05 | 28.05 | NRZ |
Ethernet / OIF / USB / Serial Rapid IO
| Стандарт | Мин. скорость (Гбит/с) | Макс. скорость (Гбит/с) | Тип |
|---|---|---|---|
| 200GBASE-CR4/KR4 | — | 53.125 | PAM4 |
| 50GAUI-1 C2C/C2M | — | 53.125 | PAM4 |
| 400GBASE-CR4/KR4 | — | 106.25 | PAM4 |
| 400GAUI-4 C2C/C2M | — | 106.25 | PAM4 |
| SFF-8431 | — | — | — |
| SFI | 1.25 | 11.1 | NRZ |
| OIF | — | — | — |
| SFI-5 | 2.488 | 3.125 | NRZ |
| CEI-6G-SR/LR | 4.976 | 6.375 | NRZ |
| CEI-11G-SR/MR/LR | 9.95 | 11.1 | NRZ |
| CEI-25G-LR | 19.9 | 25.8 | NRZ |
| CEI-28G-VSR/SR/MR | 19.9 | 28.05 | NRZ |
| CEI-56G-PAM4 | 36 | 58 | PAM4 |
| CEI-112G-PAM4 | 72 | 116 | PAM4 |
| USB | — | — | — |
| USB3.2 Gen2 | — | 10 | NRZ |
| USB4.0 Gen3 | — | 20 | NRZ |
| Serial Rapid IO | — | — | — |
| Level 1 short reach/long reach | — | 1.25 | NRZ |
| Level 1 short reach/long reach | — | 2.5 | NRZ |
| Level 1 short reach/long reach | — | 3.125 | NRZ |
| Level 2 short reach/long reach | — | 5 | NRZ |
| Level 2 short reach/long reach | — | 6.25 | NRZ |
| Level 3 short reach/long reach | — | 10.3125 | NRZ |
| Level 3 short reach/long reach | — | 12.5 | NRZ |
| Level 4 short reach/long reach | — | 25.78125 |
NRZ |
ОБЗОР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
- Пример глазковой диаграммы на выходе генератора шаблонов PPG 25.78125 Гбит/с
- Пример глазковой диаграммы на выходе генератора шаблонов PPG 53.125 Гбод PAM4
- Функция джиттера EOJ
- Регулировка уровней глазковой диаграммы PAM4 (верхний, средний и нижний уровни)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные характеристики системного шасси SL3022A Pro
Модуль джиттера высокочастотного тактового сигнала
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Удалённый интерфейс | UART, LAN |
| Слоты модулей | 8 периферийных слотов |
| 1 слот синтезатора частоты | |
| Питание | 100–240 В AC, 50–60 Гц |
| Потребляемая мощность | ≤ 600 Вт |
| Габариты | 440 мм (Ш) × 529 мм (Г) × 88 мм (В) |
| Масса | ≤ 20 кг |
| Рабочая температура | +10 °C ... +40 °C |
| Температура хранения | –20 °C ... +70 °C |
| Рабочая влажность | без конденсации, +35 °C, 20%–80% |
Технические характеристики SL361041A
| № | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Общие параметры | ||
| 1 | Количество каналов | 1 |
| Выход тактового сигнала (Clock Output) | ||
| 2 | Диапазон частот | 62,5 МГц – 4 ГГц |
| 3 | Разъём | SMA |
| Вход опорного сигнала (Reference Input) | ||
| 4 | Диапазон частот | 5 МГц – 200 МГц |
| 5 | Опорный сигнал | 10 МГц |
| 6 | Разъём | SMA |
| Выход опорного сигнала (Reference Output) | ||
| 7 | Уровень мощности | 5 dBm ± 3 dB |
| 8 | Разъём | SMA |
| Опорный выход (Reference Output) | ||
| 9 | Частота | 100 МГц |
| 10 | Уровень мощности | 5 dBm ± 3 dB |
| 11 | Разъём | SMA |
| SJ1 | ||
| 12 | Диапазон частот | 10 кГц – 40 МГц |
| 13 | Примечание по амплитуде | Измерено при скорости 53,125 Гбит/с NRZ |
| 14 | Амплитуда, 10 кГц | ≥ 200 UI |
| 15 | Амплитуда, 40 кГц | ≥ 40 UI |
| 16 | Амплитуда, 100 кГц | ≥ 20 UI |
| 17 | Амплитуда, 400 кГц | ≥ 5 UI |
| 18 | Амплитуда, 1 МГц | ≥ 2 UI |
| 19 | Амплитуда, 4 МГц | ≥ 0,5 UI |
| 20 | Амплитуда, 10 МГц | ≥ 0,2 UI |
| 21 | Амплитуда, 40 МГц | ≥ 0,15 UI |
| SJ2 | ||
| 22 | Диапазон частот | 10 кГц – 40 МГц |
| 23 | Примечание по амплитуде | Измерено при скорости 53,125 Гбит/с NRZ |
| 24 | Амплитуда, 10 кГц | ≥ 200 UI |
| 25 | Амплитуда, 40 кГц | ≥ 40 UI |
| 26 | Амплитуда, 100 кГц | ≥ 20 UI |
| 27 | Амплитуда, 400 кГц | ≥ 5 UI |
| 28 | Амплитуда, 1 МГц | ≥ 2 UI |
| 29 | Амплитуда, 4 МГц | ≥ 0,5 UI |
| 30 | Амплитуда, 10 МГц | ≥ 0,2 UI |
| 31 | Амплитуда, 40 МГц | ≥ 0,15 UI |
Модуль высокоскоростного детектора ошибок SL31114B-ED — технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон скорости | NRZ: 1,25–60 Гбит/с; PAM4: 25–32 Гбод, 50–60 Гбод |
| Входные каналы | 1 / 2 / 4 дифференциальных канала (на выбор) |
| Тип связи | AC-связь |
| Тип интерфейса | 1×8 высокоплотный разъём; совместимые кабели 2,4 мм или 1,85 мм |
| Тип сигнализации | NRZ / PAM4 |
| Поддерживаемые входные шаблоны | PRBS7/9/11/13/15/23/31, PRBS13Q, PRBS31Q, SSPRQ |
| PAM4 Gray Code | Поддерживается |
| PAM4 Pre-Code | Поддерживается |
| Входная амплитуда | 250–1000 мВррd дифференциально |
| Чувствительность входа | 50 мВ дифференциальной высоты глазка (тип.) |
| Входная эквализация | Поддерживается при затухании канала ≥15 dB |
| Автоэквализация | Поддерживается |
| Анализ FEC (опция) | Поддерживается |
| Анализ глазковой диаграммы (опция) | Поддерживается |
| Анализ SNR по гистограмме (опция) | Поддерживается |
| Встроенный CDR | Поддерживается |
Возможность автоматизации с помощью собственного ПО: интеграция, автоматизация измерений, собственные база данных и VISA-мост.
СПОАИ — специальное программное обеспечение для автоматизации измерений, разработанное на мощностях "Акметрон" — отечественного разработчика программного обеспечения, производителя и крупнейшего поставщика оборудования с 2012 года.
Это клиент-серверное приложение с многопользовательской распределённой архитектурой, которое решает задачи повышения производительности труда на производстве, сокращения длительности измерений и снижения требований к квалификации персонала. ПО внесено в реестр Минцифры: №28145
Ключевые преимущества:
- Полный цикл «под ключ»: от разработки до сопровождения
- Клиент-серверная архитектура с самостоятельной переналадкой
- Централизованный сбор и хранение результатов в БД с возможностью миграции в вашу БД
- Генератор отчетов на основе ваших шаблонов (docx. и xlsx.)
- Управление приборами с любым типом интерфейса
- ПО работает на системах Windows, Linux, MacOS, доступна веб-версия
Результаты внедрений:
- Непрерывная работа в автоматическом режиме до 48 часов
- До 4 500 измерений за этап
- Одновременное управление 15+ приборами
- Автоматизация техтренировки и полной программы испытаний выпускаемых изделий — более 10 контролируемых приборов на одном рабочем месте, до 4 500 автоматизированных измерений в каждом этапе, непрерывная работа в автоматическом режиме 24–48 часов
- Измерение радиотехнических характеристик приемопередающих модулей
- Автоматизация тестирования фотонных интегральных схем
- Контроль и испытания СВЧ-усилителей для космических аппаратов
Для каждого продукта мы предоставляем полный комплект документации: инструкция по установке с пошаговой настройкой, руководство по эксплуатации с описанием требований и рабочих процессов, презентация с обзором возможностей и кейсов внедрения.
Предоставим систему с учётом требований промышленных стандартов и рассчитанную на многолетнюю эксплуатацию. Также мы обеспечиваем соответствие отраслевым требованиям, надёжность архитектуры для критических систем и масштабируемость без потери стабильности.
Наши специалисты помогут вам решить самые сложные задачи по автоматизации, измерениям и интеграции
Рекомендуем посмотреть
Сервисное обслуживание