The demand for speed and performance inbroadband systems continues to  การแปล - The demand for speed and performance inbroadband systems continues to  ไทย วิธีการพูด

The demand for speed and performanc

The demand for speed and performance in
broadband systems continues to increase. The increasing
speed in high-performance ICs and the strong tendency
in the market to use the existing infrastructures (e.g.,
FR4-dielectric boards, multi-mode fiber, legacy
connectors, etc.) motivates circuit designers to overcome
the non-idealities of the transmission channels and to
push electrical interconnect speeds higher. Effects such
as bandwidth loss, reflections and crosstalk can distort
the signal to such an extent that robust data recovery
requires equalizer-based backplane transceiver designs.
The popular backplane transceiver designs in the 1 to
3Gb/s range use the power-efficient non-return to zero
(NRZ) signaling schemes and equalization at the
transmitter and/or receiver side. New signaling schemes,
with better spectral efficiency, such as PAM4 and duobinary
signaling, are of more interest as industry-standard
data rates have passed 3Gb/s and approach 5 to 12Gb/s.
Duobinary [3] is a type of partial response signaling that
can be helpful in reducing the required bandwidth, as it
allows for a controlled amount of ISI to be removed
afterward. The duobinary signal bandwidth is 2/3 that of
NRZ signaling (also known as PAM-2) and has only one
cross-point between the symbols. This makes the clock
recovery easier than for the PAM-4 scheme. PAM-4 [4,5]
has ½ of the bandwidth of NRZ but suffers from
interoperability issues and reduced voltage margins that
exacerbate crosstalk concerns. This is due to the fact that
a PAM-4 signal includes the maximum transition
between the lowest and the highest levels, however, the
duobinary signal only includes the transitions between
adjacent levels. Therefore duobinary signaling has better
immunity to crosstalk and reflection than PAM-4, which
is proportional to the maximum transition. In [6] duo-
1293
binary signaling is employed with a 10-tap x2-
oversampled equalizer implemented in 90nm CMOS
technology to achieve 12Gb/s over a 75cm low-k PCB
trace. The measured eye height is 3dB larger than for
NRZ signaling.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ความต้องการสำหรับความเร็วและประสิทธิภาพใน
ระบบบรอดแบนด์ยังคงเพิ่มขึ้น
ความเร็วที่เพิ่มขึ้นใน ICS ที่มีประสิทธิภาพสูงและ
แนวโน้มที่แข็งแกร่งในตลาดที่จะใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว (เช่น
บอร์ด FR4 อิเล็กทริก, เส้นใยโหมดหลายมรดกเชื่อมต่อ
ฯลฯ ) ที่กระตุ้นให้นักออกแบบวงจรที่จะเอาชนะ
ไม่ความเชื่อมช่องทางส่งและไป
ผลักดันความเร็วในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้น ผลกระทบ
เช่นการสูญเสียแบนด์วิดธ์และการสะท้อนความเห็น crosstalk สามารถบิดเบือน
สัญญาณดังกล่าวเท่าที่การกู้คืนข้อมูลที่แข็งแกร่ง
ต้องควอไลเซอร์ที่ใช้การออกแบบ transceiver backplane.
ออกแบบ transceiver backplane ที่นิยมใน 1 ถึง
ช่วง 3Gb / s ใช้อำนาจ ที่มีประสิทธิภาพที่ไม่ได้กลับไปที่ศูนย์
(NRZ) สัญญาณรูปแบบและการทำให้เท่าเทียมกันที่
เครื่องส่งสัญญาณและ / หรือด้านรับ รูปแบบการส่งสัญญาณใหม่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพดีกว่าสเปกตรัมเช่น pam4 และ duobinary
ส่งสัญญาณเป็นที่สนใจมากขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
อัตราการส่งข้อมูลได้ผ่าน 3Gb / s และวิธีการที่ 5 ถึง 12GB / s.
duobinary [3] คือประเภท บางส่วนของการตอบสนองสัญญาณที่
จะมีประโยชน์ในการลดแบนด์วิดธ์ที่จำเป็นในขณะที่มัน
ช่วยให้การควบคุมปริมาณของเอสจะถูกลบออก
ภายหลัง แบนด์วิดธ์ของสัญญาณ duobinary เป็น 2/3 ที่
NRZ สัญญาณ (หรือเรียกว่า pam-2) และมีเพียงคนเดียว
ข้ามจุดระหว่างสัญลักษณ์ นี้จะทำให้การฟื้นตัวของ
นาฬิกาง่ายกว่าสำหรับโครงการ pam-4 pam-4 [4,5]
½มีแบนด์วิดธ์ของ NRZ แต่ทนทุกข์ทรมานจากปัญหาการทำงานร่วม
และอัตรากำไรที่ลดแรงดันไฟฟ้าที่รุนแรงมากขึ้น
crosstalk ความกังวล นี้เนื่องจากความจริงที่ว่า
pam-4 สัญญาณรวมถึง
เปลี่ยนแปลงสูงสุดระหว่างต่ำสุดและระดับสูงสุด แต่
สัญญาณ duobinary เพียง แต่มีการเปลี่ยนระหว่างระดับที่อยู่ติดกัน
จึงส่งสัญญาณ duobinary มีภูมิคุ้มกัน
ดีกว่าที่จะ crosstalk และการสะท้อนกว่า pam-4 ซึ่ง
เป็นสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงสูงสุด ใน [6] คู่-

1293 ส่งสัญญาณไบนารีเป็นลูกจ้างที่มี 10-ประปา x2-
ควอไลเซอร์ oversampled ดำเนินการใน 90nm CMOS เทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุ
12GB / s กว่า 75cm ต่ำ k-PCB
ร่องรอย ความสูงของตาที่วัดได้ 3dB มีขนาดใหญ่กว่าสำหรับการส่งสัญญาณ NRZ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ความต้องการความเร็วและประสิทธิภาพใน
ระบบบรอดแบนด์ยังคงเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
ความเร็วประสิทธิภาพสูง ICs และแนวโน้มแข็งแกร่ง
ในตลาดจะใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ (e.g.,
FR4 dielectric บอร์ด โหมดมัลติไฟเบอร์ เลกาซี่
เชื่อมต่อ ฯลฯ) แรงบันดาลใจออกแบบวงจรเพื่อเอาชนะ
ที่ไม่ใช่-idealities ของสถานีส่ง และไป
ผลักดัน interconnect ไฟฟ้าความเร็วสูง ลักษณะพิเศษเช่น
เป็นสูญเสียแบนด์วิดธ์ สะท้อนและการแทรกสัญญาณข้ามสามารถทำ
สัญญาณถึงขนาดกู้ที่แข็งแกร่ง
ต้องออกแบบตัวรับส่งสัญญาณโดยใช้ตัวปรับแต่งเสียง backplane.
ออกแบบตัวรับส่งสัญญาณนิยม backplane ใน 1 การ
ช่วง 3Gb/s ใช้การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่กลับไป zero
(NRZ) signaling โครงร่างและการปรับแต่งที่
ด้านสัญญาณหรือตัวรับสัญญาณ ใหม่ตามปกติโครงร่าง,
มีดีสเปกตรัมประสิทธิภาพ PAM4 และ duobinary
ตามปกติ มีน่าสนใจมากขึ้นเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม
อัตราข้อมูลแล้ว 3 Gb/s และวิธี 5 ไปยัง 12 Gb/s
Duobinary [3] เป็นการตอบสนองบางส่วนตามปกติที่
จะเป็นประโยชน์ในการลดแบนด์วิธต้อง มัน
ช่วยให้การควบคุมที่ ISI ออก
ภายหลัง แบนด์วิดท์ของสัญญาณ duobinary คือ 2/3 ของ
NRZ ตามปกติ (เรียกอีกอย่างว่าแพม-2) และมีเพียงหนึ่ง
ข้ามจุดระหว่างสัญลักษณ์ ทำให้นาฬิกา
กู้ง่ายกว่าสำหรับโครงร่างแพม-4 แพม-4 [4,5]
½ของแบนด์วิธของ NRZ มี แต่ suffers จาก
ปัญหาทำงานร่วมกันและลดแรงดันที่ขอบ
การแทรกสัญญาณข้ามความกังวลทำให้รุนแรงขึ้น นี่คือเนื่องจากว่า
แพม-4 สัญญาณมีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด
ระหว่างต่ำสุดและระดับสูงสุด อย่างไรก็ตาม การ
duobinary สัญญาณเฉพาะรวมถึงช่วงการเปลี่ยนภาพระหว่าง
ระดับติด ดังนั้น สัญญาณ duobinary ได้ดี
ภูมิคุ้มกันการแทรกสัญญาณข้ามและสะท้อนกว่าแพม-4 ที่
เป็นสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงสูงสุด ใน [6] duo-
1293
สัญญาณไบนารีเป็นลูกจ้างด้วยการเคาะ 10 x 2-
oversampled ตัวปรับแต่งเสียงใน 90nm CMOS
เทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุ 12Gb/s บน PCB k ต่ำ 75 ซม.
ติดตาม 3DB มากกว่าสำหรับความสูงที่วัดตา
สัญญาณ NRZ การ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ความต้องการสำหรับความเร็วและ ประสิทธิภาพ การทำงานในระบบ
แบบบรอดแบรนด์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความเร็วที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งจะช่วยใน ประสิทธิภาพ สูง ICS และ Strong แนวโน้ม
ซึ่งจะช่วยในการใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่มีอยู่(เช่น,
FR 4 - ที่เป็นฉนวน,บอร์ดแบบหลายเส้นใย,รุ่นเก่า
คอนเน็กเตอร์,ฯลฯ)เพียบพร้อมวงจรนักออกแบบในการเอาชนะ
ไม่ idealities ของช่องและเพื่อตอบแทน
ดันไฟฟ้าเชื่อมต่อความเร็วสูง ผลกระทบดังกล่าว
ซึ่งจะช่วยเพิ่มแบนด์วิดธ์และการสูญเสียและการสะท้อนกลับเกิดจากครอสทอล์คสามารถบิดเบือน
ซึ่งจะช่วยให้สัญญาณในการนี้เท่าที่มีความแข็งแกร่ง
ซึ่งจะช่วยการกู้คืนข้อมูลจำเป็นต้องใช้อีควอไลเซอร์แบบแบ็คเพลนใช้เครื่องรับส่งสัญญาณการออกแบบ.
ที่แผงด้านหลังเครื่องรับส่งสัญญาณได้รับความนิยมในการออกแบบที่ 1 ถึง
3 Gb / s ช่วงการใช้ที่มี ประสิทธิภาพ ในการใช้พลังงานไม่ใช่กลับไปยังศูนย์
( nrz )ส่งสัญญาณความถี่และรูปแบบที่
ตัวส่งสัญญาณและ/หรือตัวรับสัญญาณอีกด้านหนึ่ง การใช้รูปแบบการส่งสัญญาณใหม่,
พร้อมด้วยดีกว่าความยาวคลื่นมี ประสิทธิภาพ เช่น Pam 4 และ duobinary
ซึ่งจะช่วยส่งสัญญาณให้มีมากขึ้นดอกเบี้ยเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม
อัตราการรับส่งข้อมูลผ่าน 3 Gb / s และ 5 ถึง 12 GB / s .
duobinary [ 3 ]เป็น ประเภท ของการตอบสนองบางส่วนส่งสัญญาณ
ซึ่งจะช่วยให้สามารถเป็นประโยชน์ในการลดที่ต้องใช้แบนด์วิดธ์,และ
ช่วยให้การควบคุมปริมาณของ isi
ตามมาตรฐานจะถูกลบออกภายหลัง . แบนด์วิดธ์ที่มีสัญญาณ duobinary 2/3 2/3 2/3 ที่ของ
ซึ่งจะช่วยส่งสัญญาณ nrz (นอกจากนั้นยังรู้จักกันในชื่อ Pam 2 )และมีเพียงหนึ่ง
ซึ่งจะช่วยแบบจุดระหว่างสัญลักษณ์ โรงแรมแห่งนี้ทำให้นาฬิกา
การกู้คืนข้อมูลที่สามารถทำได้ง่ายกว่าสำหรับ 4 โครงการที่ Pam Pam 4 [ 4.5 กิโลเมตรเป็น]
มีครึ่งของแบนด์วิดธ์ของ nrz แต่ประสบปัญหาจากการทำงานร่วมกันและเพิ่มส่วนต่างกำไร
ซึ่งจะช่วยลดแรงดันไฟฟ้าที่
ซึ่งจะช่วยทำให้โกรธความกังวลเกิดจากครอสทอล์ค โรงแรมแห่งนี้คือเนื่องจากความเป็นจริงที่
ตามมาตรฐาน4 สัญญาณ Pam รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสูงสุด
ระหว่างต่ำสุดและสูงสุดที่จะเป็นไปได้อย่างไรก็ตามสัญญาณ
duobinary เท่านั้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างระดับ
ใกล้กับ ดังนั้น duobinary ส่งสัญญาณดีขึ้นมี
ซึ่งจะช่วยป้องกันการสะท้อนและเกิดจากครอสทอล์คกว่า Pam - 4 ซึ่งมีสัดส่วน
ซึ่งจะช่วยให้การถ่ายโอนสูงสุด ใน[ 6 ] Duo -

ไบนารี 1293 ส่งสัญญาณถูกใช้พร้อมด้วย 10 - แตะ x 2 -
ที่อีควอไลเซอร์ oversampled ได้นำไปใช้ในเทคโนโลยี 90 nm CMOS
ซึ่งจะช่วยให้มี 12 GB / s เกินกว่า 75 ซม.รอย PCB
ต่ำ - K ความสูงตาวัดได้มี 3 dB ขนาดใหญ่กว่าสำหรับ
nrz ส่งสัญญาณ
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: