Technologie de clé d'émetteur-récepteur
1. Intégrité du signal
La boucle à verrouillage de phase (PLL, boucle à verrouillage de phase), le CDR (récupération d'horloge et de données), le codec 8B/10B et d'autres modules de signaux mixtes-dans l'émetteur-récepteur sont conçus avec des signaux analogiques, tels que la tension{{3 }} oscillateur contrôlé dans la PLL, et il existe également des signaux numériques, tels que des diviseurs de fréquence dans les PLL, etc. Dans une puce, il existe à la fois des signaux analogiques et numériques, qui sont sujets au bruit de synchronisation de puissance, au rebond de masse et à la diaphonie du signal. Et les débits de données plus élevés des émetteurs-récepteurs signifient que des effets de ligne de transmission non-idéaux peuvent rendre le routage plus difficile, les fils de cuivre en couches créant un "effet de peau", où les signaux à haute-fréquence effleurent la surface de conducteurs, augmentant l'atténuation du signal.
2. Gigue
La gigue est le paramètre le plus important pour mesurer la robustesse de l'émetteur-récepteur, car la gigue reflète directement le taux d'erreur binaire de l'émetteur-récepteur. Les facteurs qui affectent la gigue incluent la disposition de l'alimentation et de la masse, les circuits d'étalonnage, les caractéristiques du boîtier, etc. Le plus important est l'horloge à haute-vitesse générée par la PLL. La PLL est très importante pour la récupération de l'horloge et des données (CDR). La PLL est pilotée par l'horloge de référence d'entrée, de sorte que l'entrée d'horloge de référence doit répondre à des exigences électriques et de gigue strictes.
3. Technologie d'égalisation
Des interférences inter-symboles et divers effets de bruit se produisent inévitablement dans les données transmises dans le canal. Dans le cas d'une vitesse élevée, son interférence sera plus évidente. Afin de surmonter les interférences et les pertes de transmission, un égaliseur est inséré dans le système émetteur-récepteur. Après correction d'égalisation, les caractéristiques du système peuvent être corrigées et compensées, et l'influence des interférences inter-symboles peut être réduite, de manière à s'adapter aux changements aléatoires du canal.
4. Technologie de pré-accentuation
À des débits en gigabits, les concepteurs ne peuvent pas simplement amplifier le signal pour remédier à la perte de signal, car cela augmenterait la consommation d'énergie et provoquerait la fermeture des yeux. En disposition, l'intensité de l'énergie réfléchie présente des discontinuités proximales. La technologie de pré-accentuation peut pré-déformer le signal transmis en accentuant le premier symbole de données après tout changement de signal, en éliminant le dépassement frontal-et le frottis-des bords la réponse impulsionnelle dans le canal






