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Nachrichtenraum/Mehrere Probleme im Zusammenhang mit dem Testen von 10G-Netzwerk-LAN-Transformatoren

Mehrere Probleme im Zusammenhang mit dem Testen von 10G-Netzwerk-LAN-Transformatoren

F: Warum muss Balun im 10GBASE-T Lan Transformer-Spektrum-Testprojekt verwendet werden?

A: Balun ist ein Differenzsignal-zu-Single-Ended-Transformator. Da jedes Paar von 10GBASE-T-Netzwerktransformatorsignalen differenziell ist und der Spektrumanalysator nur Single-Ended-Eingänge unterstützen kann, wandelt Balun Differenzsignale in Single-Ended-Signale um, die der Analysator empfangen kann. Da der Balun jedoch zusätzliche Verluste mit sich bringt, müssen Sie zur Korrektur der Messergebnisse die vom Hersteller bereitgestellten Balun-Verlustparameter verwenden.

F: Warum unterscheidet sich das 100Base-TX/1000BASE-T Lan Transformer-Signalauge vom normalen digitalen Auge?

A: Der 100Base-TX-Ethernet-Transformer ist ein 3-Level-Signal. Daher ist das Augendiagramm zweischichtig. Es muss das Augendiagramm des positiven Signals bzw. das Augendiagramm des negativen Signals gemessen werden. Das 1000Base-T-Signal ist ein 5-Level-Signal. Daher werden die normal übertragenen Signale überlagert, um ein 4-schichtiges Augenmuster zu bilden. Da das Augendiagramm des 1000Base-T Lan Transformer bereits sehr kompliziert ist, wird der Augenmustertest nicht mehr durchgeführt, sondern im Testmodus werden einige spezielle Punktsignal-Vorlagentests durchgeführt.

F: Welche Oszilloskope mit hoher Bandbreite werden für Signaltests im 10G-Ethernet benötigt?

A: Es gibt viele Möglichkeiten, 10G-Ethernet zu implementieren. Für den 10GBASE-T Lan Transformer-Standard beträgt die Signalbaudrate aufgrund der Verwendung komplexer Pegelcodierung 800 M Baud, sodass der Test eines Oszilloskops mit einer Bandbreite von etwa 2.5 GHz in Ordnung ist; Für XAUI- oder 10GBASE-CX4-Standards wird die Verwendung von 4 Paaren von 3.125-Gbit/s-Differenzleitungen für die Signalübertragung empfohlen. Der Test empfiehlt die Verwendung eines Oszilloskops mit mehr als 8 GHz Bandbreite und einigen Standards wie 10GBASE-SR, 10GBASE-LR und 10GBASE-ER , 10GBASE-KR usw. Die tatsächliche Datenübertragungsrate beträgt 10.3125. Gbit/s, die schnellste Signalanstiegsflanke beträgt etwa 30 ps. Für diese Tests ist ein Oszilloskop mit einer Bandbreite von 16 GHz oder höher erforderlich.

F: Warum müssen wir bei der Prüfung der Rückflussdämpfung Vektornetzwerkanalysatoren anstelle herkömmlicher TDR-Messgeräte verwenden?

A: Beim Test der Rückflussdämpfung muss das DUT im normalen Übertragungsmodus arbeiten, damit die Anpassung aller Schaltkreise normal ist. Der Vektornetzwerkanalysator misst die Rückflussdämpfung, indem er eine Wobbel-Sinuswelle mit unterschiedlichen Frequenzen sendet und die von der entsprechenden Schmalband-Empfangsschaltung reflektierte Energie empfängt. Daher wird das vom DUT gesendete Breitbandsignal vom Schmalbandempfänger des Vektornetzwerkanalysators gefiltert. Es hat keinen Einfluss auf die Messergebnisse. Beim herkömmlichen TDR wird ein breitbandiger Schrittimpuls erzeugt und in einem breiten Band empfangen, sodass das Signal vom DUT zusammen mit dem gesendeten Impuls vom TDR-Gerät empfangen wird, sodass keine normalen Tests durchgeführt werden können.