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多速率誤碼和光功率集成檢測(cè)系統(tǒng)的研究與開發(fā)

2020-02-26 06:00:26李?yuàn)櫳?/span>盧媛媛
儀表技術(shù)與傳感器 2020年1期
關(guān)鍵詞:誤碼誤碼率時(shí)鐘

李?yuàn)櫳?,?智,盧媛媛

(1.鄭州大學(xué)信息工程學(xué)院,河南鄭州 450001;2.深圳市灣泰若科技開發(fā)有限公司,廣東深圳 518000)

0 引言

光通信系統(tǒng)是支撐現(xiàn)代通信的核心系統(tǒng)之一,5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、智能家居和智慧城市系統(tǒng)的發(fā)展和成熟,都將依賴光通信系統(tǒng),為其提供更大的數(shù)據(jù)傳輸速率和吞吐量[1]。光模塊是光通信系統(tǒng)的核心部件,光模塊的質(zhì)量檢測(cè)是保證光通信系統(tǒng)數(shù)據(jù)有效傳輸?shù)那疤帷U`碼率和光功率是檢測(cè)光模塊質(zhì)量?jī)?yōu)劣的兩個(gè)重要指標(biāo)[2]?,F(xiàn)今隨著通信技術(shù)的飛速發(fā)展,數(shù)據(jù)傳輸速率逐漸增高,相應(yīng)的誤碼測(cè)試的速率也需要不斷提升。傳統(tǒng)誤碼檢測(cè)儀檢測(cè)接口單一,檢測(cè)速率較低,不能滿足日益增長(zhǎng)的速率檢測(cè)的需求[3]。光功率計(jì)是檢測(cè)光通信系統(tǒng)功率、衰減、損耗等技術(shù)指標(biāo)的常用儀器,也是檢測(cè)光模塊質(zhì)量的必用設(shè)備,其值是衡量光通信系統(tǒng)傳輸距離的重要參數(shù)。因此,設(shè)計(jì)了一種多速率集成檢測(cè)系統(tǒng),它可以用單路通道實(shí)現(xiàn)10G/25G光模塊的誤碼檢測(cè)、用4路通道(ch1、ch2、ch3、ch4)實(shí)現(xiàn)40G/100G光模塊的誤碼檢測(cè),除此之外,該檢測(cè)系統(tǒng)集成了光功率檢測(cè)功能,實(shí)現(xiàn)對(duì)光模塊的誤碼和光功率的一體化質(zhì)量檢測(cè)工作。我們也設(shè)計(jì)了人機(jī)界面系統(tǒng),它實(shí)時(shí)監(jiān)控檢測(cè)過(guò)程中的光模塊內(nèi)部的業(yè)務(wù)狀態(tài),并上報(bào)顯示,供測(cè)試人員方便地衡量質(zhì)量指標(biāo)。

1 總體設(shè)計(jì)架構(gòu)

多速率誤碼和光功率集成檢測(cè)系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)框圖如圖1所示,它主要包括核心處理器模塊、10G/25G誤碼處理模塊和40G/100G誤碼處理模塊、光功率檢測(cè)模塊、電源模塊、時(shí)鐘模塊和顯示模塊。針對(duì)要檢測(cè)多速率光模塊的需求,在硬件電路上設(shè)計(jì)了2個(gè)光模塊接口,分別是用于測(cè)量10G/25G光模塊的SFP+接口和用于測(cè)量40G/100G光模塊的QSFP28接口。

圖1 多速率誤碼和光功率集成檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)框圖

系統(tǒng)的核心處理器(MCU)采用基于ARMCortex-M3內(nèi)核的NXPLPC17xx系列芯片[4],其操作頻率可達(dá)100 MHz,具有3級(jí)流水線和哈佛結(jié)構(gòu),外設(shè)包含512 KB的flash存儲(chǔ)器空間、64 KB的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器空間、具備以太網(wǎng)PHY接口、USB接口及通用定時(shí)器等。MCU提供的多種通信接口和豐富的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)外設(shè)空間,能充分滿足對(duì)系統(tǒng)硬件部分的控制和外部調(diào)試人員對(duì)系統(tǒng)內(nèi)部的通信控制,保證了系統(tǒng)處理的速度和精度。

在誤碼檢測(cè)模塊,采用INPHY IN012xx系列集成芯片實(shí)現(xiàn)誤碼檢測(cè)及計(jì)數(shù)功能,此芯片外部有4路高速差分收發(fā)傳輸通道,并且其具有較小的電壓擺幅特性,能有效抑制高頻信號(hào)在傳輸信道中產(chǎn)生的噪聲。此芯片還支持在誤碼檢測(cè)時(shí)人工插入誤碼,這項(xiàng)功能可以被用于驗(yàn)證誤碼計(jì)數(shù)器和誤碼檢測(cè)通道的正確性。IN012xx內(nèi)部還集成了自適應(yīng)的偽隨機(jī)序列(PRBS)生成模塊、PRBS檢測(cè)模塊、統(tǒng)計(jì)誤碼個(gè)數(shù)模塊、數(shù)據(jù)時(shí)鐘恢復(fù)(CDR)功能模塊等。

測(cè)量光功率主要采用量熱式和光電式檢測(cè)方式,相比較而言,光電式檢測(cè)方式具有更好的線性特性、響應(yīng)度高、噪聲低、成本低[5],故選擇光電式方式檢測(cè)光功率。在此基礎(chǔ)上,選擇具有大動(dòng)態(tài)波長(zhǎng)響應(yīng)范圍的InGaAs[6]材料作為光電檢測(cè)材料,保證光功率檢測(cè)實(shí)現(xiàn)較快的響應(yīng)速度和較高的靈敏度。

為保證高速信號(hào)完整性,本系統(tǒng)的輸入輸出接口均采用CML(current mode logic)接口,其單端輸入輸出阻抗均為50 Ω,與高速電路中單端高速線的特征阻抗相匹配[7],并且其內(nèi)部提供上拉電阻,在PCB設(shè)計(jì)時(shí),只要做合理的差分線阻抗設(shè)計(jì),便可以完成阻抗匹配,使用簡(jiǎn)便。

2 系統(tǒng)檢測(cè)原理及電路設(shè)計(jì)

2.1 誤碼檢測(cè)

該系統(tǒng)誤碼檢測(cè)單通道原理框圖如圖2所示。在光信號(hào)接收端和發(fā)送端,均有Serdes(串行器-解串行器)進(jìn)行處理,Serdes內(nèi)部集成了均衡功能、加重功能、CDR功能和串并轉(zhuǎn)換功能等,可以對(duì)系統(tǒng)傳輸?shù)母咚傩盘?hào)進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化,降低信號(hào)在傳輸中的損耗,有效降低系統(tǒng)誤碼率。

圖2 誤碼檢測(cè)單通道原理框圖

如圖2所示,在誤碼檢測(cè)系統(tǒng)的接收端,光模塊發(fā)送出的光信號(hào),送入Serdes Rx進(jìn)行處理,在Serdes Rx中光信號(hào)首先經(jīng)過(guò)去抖動(dòng)處理,改善經(jīng)信道傳輸后的高頻信號(hào)分量,接下來(lái)利用CDR功能從接收數(shù)據(jù)的邊沿信息中提取同步參考時(shí)鐘信號(hào)(Rxclk),用來(lái)恢復(fù)原數(shù)據(jù)序列,并將恢復(fù)的數(shù)據(jù)序列進(jìn)行串并轉(zhuǎn)換處理[7]。在Rxclk同步參考時(shí)鐘的作用下,搜索恢復(fù)的數(shù)據(jù)序列與本地PRBS數(shù)據(jù)序列同步對(duì)齊碼的位置,經(jīng)過(guò)多次在同一位置找到對(duì)齊碼后,捕獲同步信號(hào),對(duì)數(shù)據(jù)序列進(jìn)行鎖定,開始PRBS檢測(cè)和誤碼計(jì)數(shù),在比對(duì)兩序列之后,錯(cuò)誤碼字的個(gè)數(shù)計(jì)入誤碼寄存器中??刂葡到y(tǒng)對(duì)此寄存器中的數(shù)據(jù)進(jìn)行提取、處理,計(jì)算得到誤碼率。

在發(fā)送端,系統(tǒng)有PRBS7/9/15/31及Square wave5種測(cè)試碼型可選,控制系統(tǒng)接收用戶設(shè)定的碼型參數(shù),控制PRBS生成器,生成相應(yīng)的本地并行PRBS數(shù)據(jù)序列,在SerdesTx中將生成的本地并行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為串行數(shù)據(jù),并對(duì)信號(hào)進(jìn)行加重處理,優(yōu)化高頻信號(hào)分量,實(shí)現(xiàn)誤碼檢測(cè)單通道輸出10~25 Gbit/s的信號(hào)速率。

設(shè)計(jì)的系統(tǒng)有2路檢測(cè),一路實(shí)現(xiàn)10G/25G光模塊誤碼檢測(cè),另一路實(shí)現(xiàn)40G/100G光模塊誤碼檢測(cè)。10G/25G檢測(cè)模塊由1個(gè)通道構(gòu)成,40G/100G檢測(cè)模塊由4個(gè)通道構(gòu)成,2路模塊共同實(shí)現(xiàn)本系統(tǒng)多速率誤碼檢測(cè)的功能,具體通路設(shè)計(jì)分布如圖3所示。

圖3 誤碼檢測(cè)通道設(shè)計(jì)框圖

2.2 光功率檢測(cè)

在光功率檢測(cè)模塊中,被測(cè)光模塊發(fā)送的光信號(hào),經(jīng)過(guò)光電探測(cè),轉(zhuǎn)換為微弱電流信號(hào),經(jīng)前置低噪聲信號(hào)放大器的放大和濾波電路的處理后,在16位逐次比較型A/D轉(zhuǎn)換器中進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換[8],MCU獲取轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)信號(hào),在本地參考時(shí)鐘信號(hào)的作用下,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行提取、處理、修正,得到準(zhǔn)確的光功率值。

光功率檢測(cè)原理圖如圖4所示。設(shè)計(jì)中光電二極管采用反向偏置電壓的工作模式,在此種工作模式下,系統(tǒng)不存在暗電流,且具有良好的線性度,適用于微弱、高頻光信號(hào)的探測(cè)。

圖4 光功率檢測(cè)原理圖

考慮到經(jīng)PIN光電二極管檢測(cè)輸出的是微弱電流信號(hào),需要經(jīng)過(guò)前置放大器對(duì)信號(hào)進(jìn)行放大處理后才能參與后續(xù)處理。因此,選用低噪聲、低功耗LMV932系列作為微弱信號(hào)的前置放大器,其可對(duì)低電平信號(hào)進(jìn)行精密放大,它具有線性增益好、失調(diào)電壓小的特點(diǎn),能在1.8 V電源電壓下實(shí)現(xiàn)1.4 MHz的增益帶寬。圖4中反饋電阻R59和并聯(lián)電容C7設(shè)計(jì)組成的濾波回路,能有效避免高增益情況下的自振蕩現(xiàn)象,保證系統(tǒng)信號(hào)的穩(wěn)定傳輸。

2.3 電源設(shè)計(jì)

本系統(tǒng)誤碼檢測(cè)電路和光功率檢測(cè)電路的正常工作,需要多路滿足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的低電壓供給,而直接從電源獲取的電壓較大,因此,需要對(duì)高電壓進(jìn)行降壓處理。選用同步壓降TPS621xx電源芯片為系統(tǒng)各部分供電。該器件的運(yùn)行電壓范圍為3~17 V,支持高達(dá)3 A的持續(xù)輸出電流,能有效避免電壓紋波和隨機(jī)抖動(dòng)的增加,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓輸出,滿足系統(tǒng)供電需求[9]。

根據(jù)實(shí)際用電情況,設(shè)計(jì)了5種供電電壓,以保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行,分別是9、5、3.3、2.5、1.8 V,電源分壓及主要供電去向如圖5所示。

圖5 電源系統(tǒng)分壓示意圖

圖6為系統(tǒng)3.3 V轉(zhuǎn)2.5 V的電源轉(zhuǎn)壓原理圖。圖中,3.3 V電壓主要為MCU及其周邊元器件、時(shí)鐘分配系統(tǒng)供電,2.5 V主要為芯片的接收通道供電,該電壓轉(zhuǎn)換芯片采用基于DCS-ControlTM(直接控制)的拓?fù)浼夹g(shù),對(duì)低壓差轉(zhuǎn)換,有較快的響應(yīng)速度。

圖6 3.3 V轉(zhuǎn)2.5 V電路原理圖

2.4 時(shí)鐘電路

對(duì)于高速測(cè)試系統(tǒng)而言,保證時(shí)鐘的穩(wěn)定性是關(guān)鍵。圖7為系統(tǒng)時(shí)鐘電路原理圖,本系統(tǒng)時(shí)鐘電路由固定12.44 MHz晶振、低噪聲集成數(shù)字鎖相環(huán)芯片(DPLL)及其周圍的上下拉電阻、電容組成。通過(guò)運(yùn)用數(shù)字頻率合成技術(shù),實(shí)現(xiàn)輸出多頻點(diǎn)連續(xù)可調(diào)的寬帶時(shí)鐘信號(hào),作為系統(tǒng)多速率誤碼和光功率檢測(cè)以及系統(tǒng)觸發(fā)信號(hào)的參考時(shí)鐘源。

圖7 時(shí)鐘系統(tǒng)電路圖

3 軟件設(shè)計(jì)

通過(guò)VS2015平臺(tái),采用Csharp語(yǔ)言對(duì)光模塊標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議[10]進(jìn)行實(shí)現(xiàn),獲取光模塊檢測(cè)過(guò)程中的數(shù)據(jù)信息、告警信息,定義各項(xiàng)使能設(shè)置等[11]。圖8為系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)框圖,系統(tǒng)上電后,所有設(shè)置恢復(fù)初始化狀態(tài),系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)模塊是否在位,人機(jī)界面顯示模塊狀態(tài)信息,此時(shí)可配置系統(tǒng)的低、高功耗模式等,通過(guò)選擇不同檢測(cè)功能按鍵,系統(tǒng)執(zhí)行相應(yīng)的檢測(cè)功能。

圖8 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)框圖

誤碼檢測(cè)如圖8左分支所示,在Lock鎖定狀態(tài)下,MCU通過(guò)I2C端口驅(qū)動(dòng)誤碼芯片,使其產(chǎn)生PRBS數(shù)據(jù)序列,數(shù)據(jù)序列經(jīng)過(guò)在被測(cè)光模塊信道環(huán)回之后,被誤碼接收檢測(cè)模塊接收并進(jìn)行誤碼檢測(cè)處理,人機(jī)界面實(shí)時(shí)顯示各檢測(cè)通道的誤碼數(shù)、誤碼率、光功率值及其告警信息等。光功率檢測(cè)如圖8右分支所示,在參考時(shí)鐘信號(hào)在位的狀態(tài)下,通過(guò)選擇合適的波長(zhǎng)和測(cè)量單位,系統(tǒng)開始光功率檢測(cè),MCU對(duì)轉(zhuǎn)換后的數(shù)字信號(hào)進(jìn)行處理,并由人機(jī)界面顯示光功率值。

4 系統(tǒng)性能測(cè)試

4.1 誤碼檢測(cè)性能測(cè)試

為使測(cè)試盡可能真實(shí)地模擬實(shí)際傳輸狀態(tài),選用PRBS31碼型進(jìn)行誤碼測(cè)試[12]。實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì)為:本系統(tǒng)誤碼測(cè)試儀與OTN 603誤碼測(cè)試儀通過(guò)光纖連接支持同一速率的光模塊,通過(guò)在兩臺(tái)設(shè)備間進(jìn)行環(huán)回測(cè)試,驗(yàn)證誤碼檢測(cè)性能,測(cè)試框圖如圖9所示。

圖9 誤碼準(zhǔn)確性驗(yàn)證環(huán)回測(cè)試框圖

在性能測(cè)試中,讓2臺(tái)測(cè)試設(shè)備分別作為接收端,對(duì)得到的2組測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,表1、表2分別表示以本系統(tǒng)誤碼測(cè)試儀和以O(shè)TN603誤碼測(cè)試儀作為接收端檢測(cè)得到的數(shù)據(jù)。

表1 環(huán)回測(cè)試中本系統(tǒng)誤碼儀檢測(cè)的誤碼率

表2 環(huán)回測(cè)試中OTN603誤碼儀檢測(cè)的誤碼率

通過(guò)表1、表2數(shù)據(jù)對(duì)比相同速率光模塊對(duì)應(yīng)信道的誤碼率可以看出:2臺(tái)測(cè)試設(shè)備誤碼檢測(cè)性能表現(xiàn)一致,表明在環(huán)回測(cè)試中,2臺(tái)設(shè)備實(shí)現(xiàn)了對(duì)通檢測(cè),即本系統(tǒng)誤碼檢測(cè)儀與OTN603具有相同的誤碼檢測(cè)性能,能實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確、可靠的誤碼檢測(cè)功能。

現(xiàn)對(duì)人工插入誤碼功能進(jìn)行驗(yàn)證。此次測(cè)試選用100 Gbit/s光模塊作為測(cè)試對(duì)象。測(cè)試分為2個(gè)階段(未插入誤碼階段和插入誤碼階段),分別觀察其誤碼率和總比特?cái)?shù)的變化,測(cè)試數(shù)據(jù)如表3所示。

表3 人工插入誤碼功能驗(yàn)證數(shù)據(jù)

由表3可以看出,在傳輸9.75E+11個(gè)比特時(shí),光模塊沒有誤碼生成。隨后選擇CH1、CH2、CH3信道各插入一個(gè)誤碼,CH4信道沒有插入誤碼,此時(shí)4個(gè)信道的總比特?cái)?shù)仍然相同,都為3.21E+12,但是CH1、CH2、CH3的誤碼率是3.11E-13,CH4的誤碼率保持不變,仍是0.00E+00。此項(xiàng)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,人工插入誤碼功能滿足設(shè)計(jì)要求,表現(xiàn)出較好的性能。在實(shí)際測(cè)試時(shí),等間距插入誤碼,還可以使誤碼具有隨機(jī)分布特性。

4.2 光功率性能測(cè)試

用本系統(tǒng)光功率計(jì)與市面上認(rèn)可度較高的JDSU OPL5.5光功率計(jì)做對(duì)比測(cè)試,驗(yàn)證本系統(tǒng)光功率計(jì)的準(zhǔn)確性。此次實(shí)驗(yàn)選用4個(gè)典型速率(10、25、40、100 Gbit/s),光模塊統(tǒng)一選用單模、波長(zhǎng)為1 310 nm,測(cè)量數(shù)據(jù)如表4所示。

表4 本系統(tǒng)與JDSU OPL5.5測(cè)量的光功率數(shù)據(jù)

通過(guò)表4對(duì)4個(gè)速率的光模塊測(cè)得的光功率數(shù)據(jù)的對(duì)比,可以得到:該系統(tǒng)光功率計(jì)與JDSU OPL5.5光功率計(jì)測(cè)得的光功率值基本一致,表明本系統(tǒng)能對(duì)光模塊進(jìn)行準(zhǔn)確的光功率測(cè)量,性能穩(wěn)定,達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)要求。

5 結(jié)束語(yǔ)

設(shè)計(jì)的多速率誤碼和光功率集成檢測(cè)系統(tǒng)基于單、四通道收發(fā)傳輸原理實(shí)現(xiàn)對(duì)10G/25G/40G/100G光模塊的誤碼檢測(cè),選用InGaAs材料做光電探測(cè)器使光功率測(cè)量實(shí)現(xiàn)較快的響應(yīng)速度,16位逐次比較型A/D轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)光功率測(cè)量精度達(dá)0.01 dBm。實(shí)際性能測(cè)試表明:該集成檢測(cè)系統(tǒng)性能穩(wěn)定、準(zhǔn)確、響應(yīng)速度快,并且具有便捷的可視化界面,可以滿足現(xiàn)今市場(chǎng)上對(duì)高速光模塊一體化質(zhì)量檢測(cè)的要求,可以為日益發(fā)展的高速光通信系統(tǒng)提供可靠的質(zhì)量檢測(cè)。

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