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采样示波器和实时示波器的比较

时间:12-26 来源:互联网 点击:
这是一篇Wavecrest的旧文章,最早发表于2004年,当时10G带宽以上的示波器还没问世,示波器3强的主力基本还是6GHz。Wavecrest比较了自家的SIA-3000和Agilent86100,54855A,Tektronix6604,LeCroy6GHz(未指明型号)在测试波形的上升沿和眼图方面的区别。采用Agilent12GHz码型发生器产生2个波形,2.125Gb/s和4.25Gb/s的K28.5码型。

测试1:测试2.125Gb/s的K28.5码型。

2.125Gb/sK28.5码型上升沿、下降沿均<20ps,以下分别是不同示波器的眼图表现。

Figure1-Agilent20GHzSamplingscopeEyeDiagramof2.125Gb/sK28.5pattern.

Figure2-SIA-30006GHzscopeEyeDiagramof2.125Gb/sK28.5pattern.

Figure3-Agilent6GHzRealTimeScopeEyeDiagramof2.125Gb/sK28.5pattern.

Figure4-Tek6GHzRealTimescopeEyeDiagramof2.125Gb/sK28.5pattern.

Figure5-Lecroy6GHzRealTimescopeEyeDiagramof2.125Gb/sK28.5pattern.

Figure1所示的波形近乎理想,而其他实时示波器则有显著的过冲。因为实时示波器在上升沿或下降沿要比采样示波器有更大的振铃,换句话说,反射更严重。

Figure6-Agilent20GHzsamplingscopewaveformcaptureof2.125Gb/sK28.5pattern.

Figure7-Wavecrest6GHzsamplingscopewaveformcaptureof2.125Gb/sK28.5pattern.

Figure8-AgilentRealTimescopewaveformcaptureof2.125Gb/sK28.5pattern.

Figure9-TektronixRealTimescopewaveformcaptureof2.125Gb/sK28.5pattern.

Figure10-LecroyRealTimescopewaveformcaptureof2.125Gb/sK28.5pattern.

Figures6到10显示了5个示波器上显示出来的眼图,所有的实时示波器在边沿前后都表现出来了过度的振铃,这也表明了实时示波器的阶跃响应不太好。这些实时示波器只具有50ps的分辨率,为了克服这个缺点,采用了Sin(x)/x或sinc内插,这种内插可以很好的再现正弦波,但对方波的效果却不好。今天的串行数据越来越变得像方波,所以评估示波器性能时查看串行信号的表现是极其重要的。

Figure11-OverlayofeyediagramsforAgilent20GHzsamplingscope(DarkBlue),6GHzSIA-3000scope(LightBlue),Agilent6GHz(DarkYellow),Tektronix6604(LightYellow)andtheLecroy6GHzRealTimescope(Red).

Figure11显示了所有5个示波器眼图叠加在一起的结果。深蓝色的是Agilent86100,浅蓝色的是SIA-3000,深黄色是Agilent54855A,浅黄色是Tektronix6604,红色则是LeCroy的6GHz示波器。由于带宽的限制,实时示波器的脉冲响应也不够好,这会使得在高速数字信号的完整性测量中眼图测量的误差加大。

测试2:4.25Gb/s的K28.5码型

4.25Gb/sK28.5码型上升沿、下降沿均<20ps,以下分别是不同示波器的眼图表现。

注:4.25Gb按照1.8xbitarate的要求,需要8GHz带宽的实时示波器,按照3x基波频率要求,6GHz勉强能测试,

但是如果要很好的考察幅度信息,则至少需要5x基波频率,也就是11GHz,才能将频谱分量的能量很好的包含进来。显然用6GHz带宽的示波器测量4.25Gb/s的码流不是很适合。

Figure12-Agilent20GHzsamplingscopewaveformcaptureof4.25Gb/sK28.5pattern.

Figure13-Wavecrest’s6GHzsamplingscopewaveformcaptureof4.25Gb/sK28.5pattern.

Figure14-Agilent6GHzRealTimescopewaveformcaptureof4.25Gb/sK28.5pattern.

Figure15-Tektronix6GHzRealTimescopewaveformcaptureof4.25Gb/sK28.5pattern.

Figure16-Lecroy6GHzRealTimescopewaveformcaptureof4.25Gb/sK28.5pattern.

Figure17-OverlayofeyediagramsforAgilent20GHzsamplingscope(DarkBlue),6GHzSIA-

3000scope(LightBlue),Agilent6GHz(DarkYellow),Tektronix6604(LightYellow)andtheLecroy6GHzRealTimescope(Red)for4.25Gb/sK28.5datastream.

信号保真度

从以上测试可见,示波器模拟带宽是整个系统性能的瓶颈。3个实时示波器和Wavecrest的采样示波器一样具有6GHz的模拟带宽,但是Wavecrest的采样示波器相对来说,具有更好的振铃抑制,非常小的过冲和预冲,可以更好的再现波形。Figure18显示了限制示波器性能的因素。模拟带宽只是其中之一,除此之外,阶跃响应(stepresponse),分辨率,插值都是制约信号保真度的因素。实时示波器差的阶跃响应和分辨率将导致波形再现的错误。

频响滚将特性也会影响信号保真度。如果仪器的的传递函数在-3dB点或模拟带宽上降落的过快,将会严重衰减高频信号和带来不准确的测量结果。同样非线性也会严重的影响测量系统的信号保真度。Figure19展示了几个具有相同模拟带宽的不同示波器的传递函数,从中可以看出这些频响曲线的差别很大,这将在测量中导致非常不同的结果。

对于高端示波器来说,带内的频响越

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