用于描述传输线特性的技术的制作方法

文档序号:8474898阅读:363来源:国知局
用于描述传输线特性的技术的制作方法
【专利说明】用于描述传输线特性的技术
【背景技术】
[0001] 电互连、通道或传输线的特性可以被描述为传输频率或信号速率的范围内的各种 电气特性描述。特性描述可以包括:对电气特性进行测量或建模,例如,具有差动连接的 传输线的插入损耗或回波损耗。一些特性描述技术采用频域数据的大型矩阵来对电气特 性进行建模。例如,对于每一个差动连接,被用作电互连的电缆可能需要约120, 000个测 量的或模型化的值用于各种差动连接。如果模型化的电缆包括4对模型,则可能需要超过 1,000, 000个值。可能需要大量的值,这是因为时域转换是通常如何使用模型数据。时域转 换通常需要细致地采样的频域点的非常大的带宽来描述传输线的特性。
【附图说明】
[0002] 图1示出了示例系统;
[0003] 图2示出了示例特性描述方案;
[0004] 图3示出了第一流程;
[0005] 图4示出了装置的示例框图;
[0006] 图5示出了第二流程的示例;
[0007] 图6示出了存储介质的示例;
[0008] 图7示出了示例计算平台。
【具体实施方式】
[0009] 如本公开所预期的,传输线特性描述技术可能需要大量的值来对电气特性进行建 模。在一些示例中,模型数据可以采用散射参数(S-参数)传输线数据的大型矩阵作为频 率的函数。例如,简单的传输线模型可以为双端口网络传输线。即使是简单的、双端口网 络传输线也可能需要成百上千的值,用于在传输频率的期望操作范围内进行特性描述或建 模。随着传输频率持续上升至接近40千兆赫(GHz)的电平以及超过每秒100千兆位(Gb/ S)的带宽,即使是描述简单、双端口网络传输线的特性或对其进行建模所需的值的数量也 会增加。
[0010]用于特性描述的大量的值对于网络设备、传输电缆或试图证明其设备、电缆或部 件均符合一种或多种行业标准的其他网络部件的制造可能是存在问题的。例如,如协议标 准(例如,与电气与电子工程师协会(IEEE) 802. 3-2012、2012年12月发布的具有冲突检测 的载波侦听多路访问(CSMA/CD)存取方法和物理层规范(以下简称"IEEE802. 3")相关联 的协议标准)中所指示的通道操作裕度(COM)要求,可能需要产品来提供包括S-参数传输 线数据的大型矩阵的极大的数据文件来证明它们已经符合了 COM要求。对于这些挑战,需 要本文所描述的示例。
[0011] 在一些示例中,用于描述传输线的特性的技术可以包括:在用于计算设备的电 路处获取与在传输频率的第一范围内的长度的第一传输线的模型化的或测量的插入损耗 (IL)或回波损耗(RL)相关联的S-参数的第一集合。示例方法还可以包括:调节用于IL/ RL拟合函数的IL和/或RL拟合函数参数值,以达到使用IL/RL拟合函数生成的IL/RL曲 线的相应的决定系数(R2)值的阈值,所述IL/RL拟合函数用于近似相应的在传输频率的第 一范围内的IL/RL S-参数的第一集合。IL/RL拟合函数能够应用于传输频率的第二范围 来生成与所述长度的传输线的重建模型的IL和/或RL值相关联的S-参数集合的重建集 合。所述S-参数的重建集合能够基于长度的整数倍来进行缩放,从而获得与具有大体上等 于上述长度的整数倍的长度的第二传输线的IL和/或RL值相关联的S-参数的缩放的、重 建的集合。
[0012] 图1示出了示例系统100。如图1所示,系统100包括第一网络设备102和第二网 络设备104。在一些示例中,网络设备102和104能够相互在具有至少两个通道142和144 的传输线140上进行通信,以实现差动连接或耦合。"通道"可以指电线、铜迹线、连接器、封 装、插入器、丝焊、过孔、电缆等的任何组合。通道142和144可以包括:例如,依赖于介质的 接口,例如,双轴铜电缆、印刷电路板上的背板迹线等。
[0013] 在一些示例中,传输线140的通道142和144可以包括将网络设备102和104通 信地耦合的逻辑和/或物理通道(例如,差分对通道)。对于这些示例,系统100可以表示 网络系统,并且,网络设备102和104可以分别表示网络控制器(例如,网络接口卡(NIC)、 网络接口电路等)、开关、路由器、网络节点元件(例如,服务器系统、刀片系统等)和/或 其他网络设备。应当认识到,本公开广泛适用于可以通过对传输线(例如,传输线140)进 行特性描述来有利地增强在功能单元之间的通信的任何系统。例如,特性描述可以包括:将 S-参数传输线数据的大型矩阵转换为然后可以用于重建传输线的模型的拟合函数参数值 的相对较小的集合。
[0014] 根据一些示例,网络设备102或104可以被配置为根据包括但不限于IEEE 802. 3 的一个或多个以太网通信协议标准来进行通信。对于这些示例,传输线140可以被布置为 满足IEEE 802. 3的修正案或条款中所描述的COM要求,所述IEEE 802. 3的修正案或条款 包括但不限于修正案或条款的当前或随后发布的版本,例如,IEEE P802. 3bj?等、以太网 修正案X的标准草案:物理层规范和在背板和铜电缆上的l〇〇Gb/S操作的管理参数或例 如IEEE P802. 3bm?、以太网修正案的标准草案:物理层规范和在光纤电缆上的40Gb/s和 100Gb/S的管理参数。
[0015] 在一些示例中,如图1所示,网络设备102和104可以包括一般可以被配置为经 由传输线140连接网络设备102和104的相应的物理接口(PHY)电路118和120。PHY 电路 118/120 可以包括:例如,10GBASE-KR、40GBASE-KR4、40GBASE-CR4、100GBASE-CR10、 100GBASE-CR4、100GBASE-KR4、和 / 或 100GBASE-KP4 和 / 或可以符合 IEEE 802. 3、IEEE P802. 3bj或IEEE P802. bm的其他PHY电路。PHY电路118和120可以包括被配置为传输 分组和/或帧的相应的传输电路(Tx) 122和126。PHY电路118和120可以包括被配置为 从相对应的Tx电路接收分组和/或帧的相应的接收电路(Rx) 130和134。在一些实施例 中,PHY电路118和120还可以包括与相应的Tx电路122和126相关联的标准程序段(std. seg.) 123和126,以及与相应的Rx电路130和134相关联的std. seg. 129和134。这些 std. seg.例如可能被需要作为符合IEEE 802. 3、IEEE P802. 3bj或IEEE P802. bm的部分 并且可以为可以如本公开所描述的进行建模或测量的其他类型的传输线。PHY电路118和 120还可以单独地包括被配置为执行数据的模数转换和数模转换编码和解码以及接收到的 数据的仿真寄生取消或恢复的编码/解码电路(未示出)。
[0016] 根据一些示例,网络设备102包括:可以被布置为测量或测试电气特性(例如,传 输线140或其他类型的传输线(例如,std. seg 123、129、127、133或)的插入损耗(IL)或 回波损耗(RU)的测试电路106。在一些示例中,网络设备104还可以包括还用于测量传输 线140或其他类型的传输线(例如,std. seg. 123、129、127或133)的IL或RL的测试电路 108。在其他示例中,不是物理地测量电气特性,而是可以创建模型,以仿真系统100的配置 并且由此对这些电气特性进行建模或对其进行仿真。
[0017] 正如下文更详细地描述的,在一些示例中,计算设备
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