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文檔簡介
1、社會的發(fā)展帶來了信息量的擴張,而作為信息傳遞的載體也在不斷的更新。目前,以光為媒介的傳輸通信系統(tǒng)已經(jīng)漸漸取代電傳輸與通信系統(tǒng)的地位。由于光通信技術(shù)具有傳輸帶寬大、傳輸速率高、信號防外界干擾能力良好等優(yōu)點,讓其成為行業(yè)的發(fā)展趨勢。商用的光模塊、有源光纜等設(shè)備不斷的向高速發(fā)展,但是在高速光通信系統(tǒng)中,數(shù)據(jù)會在傳輸過后不可避免的出現(xiàn)誤碼。因此,通過測量高速系統(tǒng)的誤碼率從而判斷其系統(tǒng)可靠性,顯得尤為重要。
本文針對當(dāng)前大量化生產(chǎn)的10
2、Gbps光模塊的誤碼測試需求,研發(fā)了一種四通道的高速誤碼測試儀。它重點應(yīng)用于對當(dāng)前9.953Gbps至11.318Gbps間,不同協(xié)議傳輸速率的SFP、XFP等光收發(fā)模塊的誤碼率檢驗,適用于該速率間的Ethernet、Fiber Channel、SDH及Infiniband等網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。它支持多種偽隨機碼型信號輸出及10位誤碼數(shù)顯示,四個通道可同時對4個不同的10Gbps光模塊測試,也能對本身具有四通道的4×10Gbps的有源光纜(AOC
3、)進行檢測。它同時兼具人機觸控界面,能為大量化的光模塊誤碼測試提供方便。
本文完成的主要工作如下:
1、通過對高速誤碼測試儀工作原理以及大量化測試功能需求的分析,提出誤碼測試系統(tǒng)的實現(xiàn)方法,通過對比選出最優(yōu)化的設(shè)計方案,并分析其性能指標(biāo)要求。
2、詳細闡述了基于STM32控制,以VSC8248和GN2010E芯片為主的四通道高速誤碼測試儀的設(shè)計方案。圍繞主要芯片對儀器的硬件電路進行了各功能模塊和信號優(yōu)化模塊
4、的原理圖設(shè)計,并在高速信號完整性的相關(guān)理論支持下完成了方案的高速 PCB設(shè)計。
3、對高速誤碼測試儀進行軟件系統(tǒng)的開發(fā);在實現(xiàn)誤碼主體的測試功能后,完成以觸控屏為基礎(chǔ)的人機交互界面的控制設(shè)計。
4、對高速誤碼測試儀的發(fā)送端、接收端以及人機交互界面等進行測試。發(fā)送端信號峰峰值電平大約為800mv,其上升時間低于40ps,信號總抖動TJ低于0.28UI,能符合10G Ethernet、SDH等協(xié)議;接收端可以較為準(zhǔn)確的對
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