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力科示波器行业的技术先锋“一直被模仿,从未被超越”

时间:06-03 来源:mwrf 点击:

专注引领技术革新
 
专注的产品战略,继承自高能物理分析的技术基础,让力科得以站在示波器技术发展的最前沿。示波器的技术进步是电子工业发展的成果,因为它都是由同时代最优异的电子器件架构而成,同时它本身又有力的推动了电子技术向前进步,工程师只有借助于示波器才能不断改进产品性能。示波器的技术发展同样遵循“更高,更快,更强”的原则。
 
 三家公司在竞赛着追求示波器的更高带宽,更快采样率,更强的分析能力。这种“更高,更快,更强”的追求源于科技的日新月异。示波器的核心技术主要是两个方面一是捕获信号的能力主要是三大指标,二是信号分析能力。这两个方面正是力科一直以来研发的重点。示波器的带宽受摩尔定律的驱动在不断提高,理论预测,示波器的带宽每三年要加倍一次。在过去的十年里,2000年的最高带宽是2GHz,2002年达到6GHz,2004年是13GHz,2007年是20GHz,2009年达到了30GHz。力科预计,2011年的带宽将达到50GHz,2012年达到63GHz,2013年达到80GHz,到2014年将达到100GHz。采样率和存储深度的技术也在不断突破。力科将长期引领这种代表半导体技术最高水平的基础、核心技术的进步。
 
 汪进进介绍,在力科30GHz带宽发布之初,很多人在质疑她的市场在哪里?但很快就已有很多公司购买了30GHz的示波器。力科30GHz实时示波器WaveMaster 830Zi用于每信道为56Gb/s的224Gb/s PM-QPSK信号的测量,这是是加速200G传输技术可用性和超越远程密集波分复用网络(DWDM)的关键一步。
 
 
决战高速串行测试
 
推动电子测量测试技术发展的市场动力主要来源于通信、计算机和消费电子产业。随着电子信息技术的飞速发展,信息时代对信息传输的速率要求不断提升,进而带来对高速数据传输测试的苛刻要求。可以肯定高速信号的测量和分析仍将是未来一两年内市场的热点。工程师过去主要把示波器用于电信号的测量和验证,比如电子系统的故障诊断,但随着高速串行总线的广泛流行以及新一代串行总线标准的应用,比如消费电子和计算机中大量使用的HDMI1.3总线,以及工业产品中普遍应用的PCIe-G2和SATA3.0等,都将使得用户对高速总线一致性测试的需求比以往更强烈。高速总线的应用也给新产品的设计和调试带来了前所未有的挑战,工程师需要考虑信号完整性和电源完整性,PCB走线给高速信号差分对带来的影响,接收端的误码率和抖动容限测试等等,除了物理层,可能还要考虑协议层的分析。这些新的挑战需要工程师有一套完整的解决方案来应对其带来的测试需求,比如除了一台高性能的示波器,可能还需要一台协议分析仪,或者一台TDR,甚至是一台网络分析仪、一套信号源。好消息是,针对这些测试挑战,力科提供了完整的解决方案。针对下一代串行总线的测试,比如USB3.0,SATA3。0,PCIE-G3,力科是唯一可以提供从物理层到协议层,从发送端到接收端,从发现问题到解决问题的完整测试解决方案的厂商。“至于未来更长一段时间,从高速信号测试到射频信号测试、从有线应用的测试到无线应用的测试,我想这几乎是整个电子测量行业未来的发展趋势。”  汪进进说。
 
从应用的趋势来看,目前最大的热点是5Gbit/s+信号的测量和分析。串行总线的速率已普遍由2.5Gbit/s左右升级到了5Gbit/s以上。PC行业的流行总线PCI-Express的速率由PCI-Express 1.0过渡到PCI-Express 2.0,速率由2.5Gb/s加倍到5Gbit/s,在不久的将来就要过渡到8Gbit/s的PCI-Express 3.0。 SATA总线也将普遍升级到了SATA3.0的6Gbit/s速率。 当前最热门的USB3.总线是由480Mbit/s十倍速地直升到了5Gbit/s。在通信行业,最常见的XAUI接口信号速率则是由3.125Gbit/s升级到了6.25Gbit/s。我们需要迎接5Gbit/s+时代的到来。力科示波器的特长是能为工程师带来充满自信的信号洞察力。 5Gbit/s+时代测试测量的挑战更大,正是力科引领高端市场的新的最大的机遇。更高速率带来的设计和测试测量上挑战是什么?如1百万UI的连续比特位的眼图测量需求,甚至10的12次方样本下的眼图测量需求; 小电压供电方案的电源完整性设计及测量; 参考时钟的设计及时钟抖动的测量;PCB走线设计、连接器设计、预加重的设计、扩频时钟的设计等对信号质量的影响及测量分析; 多个高速差分对之间串扰的影响及测量分析。 特别是随着信号速率越来越高,“可消费”的抖动裕量越来越小,高精度的抖动测量越来越重要。 探头的负载效应对测量的影响如何评估? 如何实现“虚拟探测”?接收端的眼图接近闭合了,那么如何得到芯片内部均衡之后的眼图?在PCB没有投板前如何测量信号质量从而缩短研发周期?接收端的误码率和抖动容限测试为什么会成为必需的测量?这些设计及测量上的挑战都是力科示波器能帮到工程师的地方,是力科区别于其它示波器的优越性所在。
 

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