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    串行鏈路IBIS-AMI模型信號完整性分析及優(yōu)化

    2024-07-17 00:00:00楊云普王青曾燕萍
    無線電工程 2024年4期
    關(guān)鍵詞:眼圖

    摘 要:為解決高速串行鏈路通信時由于均衡器未精細(xì)配置導(dǎo)致的信號完整性問題,通過研究IBISAMI 模型均衡結(jié)構(gòu)對信號完整性的影響,使用田口試驗(yàn)法建立仿真試驗(yàn),實(shí)現(xiàn)各均衡參數(shù)優(yōu)化,解決了均衡器參數(shù)需要精細(xì)配置的問題。建立并分析一階線性模型,對最佳參數(shù)組合下的眼圖做出預(yù)測,并將仿真值與預(yù)測值進(jìn)行對比,驗(yàn)證了最佳參數(shù)組合的準(zhǔn)確性。在最佳均衡參數(shù)下,發(fā)射端與接收端得到的預(yù)測值和仿真值最大偏差不超過6% ,證明了該最佳參數(shù)組合是準(zhǔn)確的。眼圖擴(kuò)張程度提升了25% ,信號質(zhì)量明顯變好,為系統(tǒng)驅(qū)動程序設(shè)置與信號完整性研究提供了較好的指導(dǎo)與參考。

    關(guān)鍵詞:信號完整性;IBISAMI;田口試驗(yàn);高速串行鏈路;眼圖

    中圖分類號:TN403 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 開放科學(xué)(資源服務(wù))標(biāo)識碼(OSID):

    文章編號:1003-3106(2024)04-0882-10

    0 引言

    隨著信息時代的迅速發(fā)展,電子產(chǎn)品的市場競爭壓力與日俱增,模塊間串行傳輸?shù)目偭颗c速率也大大提升,這導(dǎo)致了傳輸信號時發(fā)生失真和衰減。為解決此問題同時保證功能的可靠性,需要在產(chǎn)品正式進(jìn)入生產(chǎn)階段之前對其進(jìn)行一系列信號完整性仿真以及測試,并且對發(fā)射端與接收端同時或者分別進(jìn)行均衡處理,以補(bǔ)償損失的信號。在高速鏈路仿真過程中,為了精確模擬芯片的電氣行為并保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),通常加載IBIS (I / O Buffer InformationSpecification)模型[1-3]作為芯片的發(fā)射端與接收端。IBIS 模型由器件內(nèi)部的電氣參數(shù)所構(gòu)成,主要用于表征器件的“V-I”和“V-t”特性曲線。由于信號數(shù)據(jù)率的提升,信號失真的問題愈發(fā)嚴(yán)重,解決方法即在發(fā)射與接收端加入均衡技術(shù),但傳統(tǒng)的IBIS 模型無法描述復(fù)雜的均衡算法,因此使用AMI(Algorithmic Modeling Interface)模型進(jìn)行均衡算法描述,共同構(gòu)成了IBIS-AMI[4]模型。

    高速信號在鏈路中傳輸時,極易出現(xiàn)信號完整性問題[5],如串?dāng)_、反射[6]和碼間干擾等,導(dǎo)致數(shù)據(jù)傳輸丟失與錯誤,影響系統(tǒng)正常工作。IBIS-AMI 模型可以描述出現(xiàn)階段芯片的所有行為特征,并具有靈活性、高效性和兼容性的特點(diǎn),為鏈路的信號完整性仿真與研究提供了重要研究基礎(chǔ)。國外通過加載IBIS-AMI 模型對信號完整性的研究處于領(lǐng)先地位。文獻(xiàn)[7]對速率為10 Gb / s 高速PCB 中串行鏈路的串?dāng)_問題進(jìn)行了研究,研究差分微帶線在不同間隔下的串?dāng)_大小,并且通過IBIS-AMI 模型驗(yàn)證了優(yōu)化信號的可能性。文獻(xiàn)[8]針對10 Gb / s 光電鏈路并基于熱速率方程和實(shí)測曲線建立了VCSEL 模型,建立了整個光鏈路的行為模型,再將行為模型轉(zhuǎn)換為IBIS-AMI 模型,作為轉(zhuǎn)驅(qū)模型加入到整個光電鏈路中,有效地預(yù)測和指導(dǎo)高速串行鏈路中信號衰減和失真,可以廣泛分析板間光電高速光電鏈路的信號完整性,與實(shí)測眼圖相比其仿真結(jié)果更加準(zhǔn)確。從現(xiàn)有的文獻(xiàn)上看,IBIS-AMI 已經(jīng)成為了串行鏈路仿真的標(biāo)準(zhǔn)模型,并在工程應(yīng)用中發(fā)揮了巨大作用,但對于如何調(diào)整IBIS-AMI 模型參數(shù)才能發(fā)揮最大均衡效果,各種文獻(xiàn)或仿真說明均未提及。因此,為填補(bǔ)IBIS-AMI 均衡參數(shù)需要精細(xì)調(diào)整的空白,進(jìn)一步擴(kuò)張眼圖,為系統(tǒng)設(shè)計留出充足的裕量,有必要對其均衡結(jié)構(gòu)以及參數(shù)優(yōu)化進(jìn)行研究。

    本文以某一系統(tǒng)級封裝芯片中的一對PCIE 串行差分傳輸鏈路與IBIS-AMI 模型作為研究對象,在串行差分傳輸鏈路中加載IBIS-AMI 模型作為鏈路發(fā)射端與接收端。在此基礎(chǔ)上,研究IBIS-AMI 模型的發(fā)射端與接收端均衡對信號完整性的影響,并通過田口試驗(yàn)預(yù)測最佳參數(shù)組合。得到最優(yōu)參數(shù)組合后,對結(jié)果進(jìn)行預(yù)測與分析,驗(yàn)證優(yōu)化方案的準(zhǔn)確性,為IBIS-AMI 模型參數(shù)優(yōu)化提供方法指導(dǎo)。

    1 串行鏈路模型與IBIS-AMI 模型

    建立的三維電磁模型是一對PCIE 串行差分傳輸鏈路,包括BGA 焊點(diǎn)、過孔、差分傳輸線和焊盤,其中BGA 焊點(diǎn)高為0. 210 mm,直徑為0. 25 mm;過孔直徑為0. 25 mm;差分傳輸線的線寬為0. 2 mm,間距為0. 6 mm,長度為270 mm;焊盤為0. 4 mm;信號層厚度為15 μm,介質(zhì)層寬度為30 μm,最大介質(zhì)層厚度為0. 82 mm;介質(zhì)材料介電常數(shù)為4. 4,損耗角為0. 008。

    為了對該差分傳輸鏈路模型進(jìn)行更為精確的分析,使用ANSYS HFSS[9]軟件進(jìn)行三維電磁建模并進(jìn)行仿真,得到該鏈路在在5 倍信號帶寬內(nèi)的損耗大小以及S 參數(shù)模型。該鏈路在速率為8 Gb / s 時的插入損耗大小約為-8 dB。圖1 是該串行鏈路三維電磁仿真模型。

    所使用的IBIS-AMI 模型的發(fā)射端為一個三抽頭前饋均衡器,接收端由自動增益控制模塊、連續(xù)時間線性均衡器和判決反饋均衡器組成[10]。主要參數(shù)以及功能描述如表1 所示。

    使用Cadence sigrity[11]鏈路仿真工具建立完整仿真模型,具體建模方法是將串行鏈路通過HFSS進(jìn)行三維全波仿真后得到S 參數(shù)模型,再通過仿真工具sigrity 添加S 參數(shù)模型與芯片的IBIS-AMI 模型搭建完整鏈路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。完整鏈路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖2 所示。設(shè)置信號時采用PBR7 激勵碼型對完整鏈路進(jìn)行仿真,并且要求在對發(fā)射端與接受端均衡進(jìn)行研究的信號速率為8 Gb / s。

    2 均衡原理以及對信號完整性影響

    由于發(fā)射端與接收端均衡實(shí)現(xiàn)的功能以及原理不同,所以需要其對結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究與分析,并在此基礎(chǔ)上通過仿真試驗(yàn)展開各均衡參數(shù)對信號完整性的影響分析。使用NJN[12](Normalized Jitterand Noise)以及在誤碼率為10 -12 時的眼高與眼寬作為評判信號完整性的指標(biāo),NJN 越小、眼高與眼寬越大則信號質(zhì)量越好,信號完整性越優(yōu)。為了簡便說明,以下所提到的眼高與眼寬均是在誤碼率為10-12 時得到的。由于NJN、眼高與眼寬的量綱不同,為了更加直觀地觀察對信號完整性地影響,對數(shù)據(jù)進(jìn)行無量綱化處理,并使用變異系數(shù)法[13]得到三者的權(quán)重,通過加權(quán)和的方式把NJN、眼高與眼寬合成一個指標(biāo),以方便判斷對信號完整性的影響。

    2. 1 發(fā)射端均衡

    前饋均衡器[14](Feed Forward Equalizers,FFE)的結(jié)構(gòu)如圖3 所示。數(shù)據(jù)進(jìn)行并串轉(zhuǎn)換之后,延時器將信號分為3 個不同時刻,再通過各抽頭加權(quán)后累加,得到均衡后的信號。

    參數(shù)PRE 與POST 實(shí)現(xiàn)的是前抽頭與后抽頭控制,由于信號的高頻信息在信道中更容易產(chǎn)生衰減,導(dǎo)致信號上升沿變緩,因此控制前抽頭與后抽頭的抽頭系數(shù)可以增強(qiáng)信號光標(biāo)前與光標(biāo)后的高頻分量[15],實(shí)現(xiàn)發(fā)射端均衡的預(yù)加重功能。DIFF 參數(shù)實(shí)現(xiàn)主抽頭控制,能夠控制輸出的擺幅大小。

    在分析發(fā)射端參數(shù)對信號完整性的影響時,需要在默認(rèn)的發(fā)射端參數(shù)下,改變某一變量的值,保持其他變量不變。

    圖4 為FFE 對信號完整性的影響??梢钥闯?,隨著前抽頭與后抽頭控制參數(shù)水平的增加,綜合指標(biāo)都經(jīng)歷了先增大后減小的趨勢,根據(jù)其原理可知,由于增強(qiáng)了信號前光標(biāo)與后光標(biāo)的高頻分量,所以適當(dāng)?shù)念A(yù)加重處理可以使信號質(zhì)量得到顯著提升,提高了信號完整性。不同的是,隨著輸出擺幅控制參數(shù)水平的增加,綜合指標(biāo)一直在增大,這是由于輸出擺幅控制實(shí)現(xiàn)的是當(dāng)前光標(biāo)下信號放大的作用,實(shí)現(xiàn)眼高大幅度增加的同時眼寬與NJN 基本保持不變,從而使整個綜合指標(biāo)增加。通過分析可知,當(dāng)前抽頭控制參數(shù)水平在5 附近,后抽頭控制參數(shù)水平在10 附近,輸出擺幅控制水平在15 附近,對信號完整性有著比較好的影響。

    2. 2 接收端均衡

    接收端由自動增益控制(Automatic GainControl,AGC )模塊、連續(xù)時間線性均衡器(Continuous Time Linear Equalizer,CTLE)和判決反饋均衡器(Decision Feedback Equalization,DFE)組成,結(jié)構(gòu)如圖5 所示。

    AGC 由參數(shù)GAIN 控制,該模塊輸出擺幅在一定范圍內(nèi)幾乎穩(wěn)定,這是由于AGC 環(huán)路增益非常大[16],AGC 的輸出是與直流輸入信號幾乎無關(guān)的直流信號。因此AGC 模塊為其他模塊提供了相對穩(wěn)定的輸入信號。

    CTLE 分為中/ 高頻控制組件與寬帶增益組件,其中/ 高頻控制組件通過降低信號中低頻分量來維持信號的相對平衡,通過調(diào)整參數(shù)8 _5 的水平,使CTLE 頻率響應(yīng)的零、第一極點(diǎn)發(fā)生偏移,從而使低頻信號發(fā)生衰減。寬帶增益組件用于增強(qiáng)或衰減寬帶內(nèi)所有頻率,通過參數(shù)23_26 控制所有頻率實(shí)現(xiàn)不同的增益。

    由FFE 與反饋支路構(gòu)成DFE[17],反饋支路對先前時刻的信號進(jìn)行判決生成理想高、低電平,乘以相應(yīng)的抽頭系數(shù)值反饋于DFE 的輸入,使光標(biāo)后的信號拖尾得到改善。其中參數(shù)UT 用于控制采樣與判決當(dāng)前信號,實(shí)現(xiàn)判決強(qiáng)度;H2 控制自適應(yīng)后抽頭,通過自適應(yīng)算法MMSE[9]改變抽頭系數(shù)。

    進(jìn)行接收端均衡信號完整性分析時需要在默認(rèn)參數(shù)下改變某一變量的值,并保持其他變量不變。

    GAIN 參數(shù)控制AGC 模塊的輸出擺幅,AGC 模塊對信號完整性的影響如圖6 所示??梢钥闯?,AGC 的輸出擺幅對信號完整性的影響呈現(xiàn)先提高后降低的趨勢。從實(shí)際數(shù)據(jù)上看,眼高最大值與最小值相差僅為6. 7% ,眼寬基本保持恒定,在水平大于18 后才會有比較明顯的變化,因此AGC 模塊對信號完整性的影響相對較穩(wěn)定。這是由于AGC 模塊的環(huán)路也不是無限大,其輸出擺幅不可能完全穩(wěn)定,一定會在某個范圍內(nèi)增大或者減小,使得對信號完整性的影響也在一定范圍內(nèi)提高或者降低。因此AGC 模塊在水平大于18 時才對信號完整性造成一定的負(fù)面影響。

    CTLE 模塊的中/ 高頻控制組件與寬帶增益控制組件分別由參數(shù)8_5 與23_26 控制,對信號完整性的影響如圖7 所示。可以看出,中/ 高頻控制組件對信號完整性有較大影響,水平為2 時開始,其抖動開始迅速變大,眼高與眼寬迅速減小,減小幅度達(dá)到9% ,并且在水平為14 時的眼圖已完全閉合。這是由于中/ 高頻控制組件實(shí)現(xiàn)的是低頻信號的衰減,過度的低頻衰減導(dǎo)致信號的高電平迅速減小,并且造成抖動急劇增加,使眼圖閉合。寬帶增益組件的綜合指標(biāo)總體趨勢也在減小的原因是寬帶增益組件對寬帶內(nèi)所有頻率的信號都進(jìn)行了放大,隨著水平的上升,造成了過均衡現(xiàn)象,反而使眼高、眼寬處于一直下降的趨勢。因此寬帶增益組件在選取到最為合適的水平時才能使信號的高/ 低電平與上升沿保持相對平衡。通過分析可知,參數(shù)8_5 的水平控制在0 ~ 2,參數(shù)23_26 的水平控制在0 ~ 6 時,均對信號完整性有較好的影響。

    圖8 為DFE 對信號完整性的影響,UT 與H2 分別實(shí)現(xiàn)判決強(qiáng)度控制與后抽頭控制??梢钥闯觯模疲诺呐袥Q強(qiáng)度與DFE 的后抽頭隨著水平的增加,二者的綜合指標(biāo)先增大后減小,原因是判決強(qiáng)度以及抽頭系數(shù)選取不恰當(dāng),從而對信號拖尾判決欠佳,造成先欠均衡后過均衡的現(xiàn)象。在水平的選取上,UT 應(yīng)該在10 ~ 30,H2 應(yīng)該在0 ~ 10。

    3 IBIS-AMI 參數(shù)優(yōu)化研究

    為了保證信號完整性使信號傳輸?shù)馁|(zhì)量最大化,通過試驗(yàn)的方式對IBIS-AMI 最佳參數(shù)組合進(jìn)行探究。由于均衡參數(shù)水平過多,若進(jìn)行全因子試驗(yàn)需要上萬次才能找出最佳結(jié)果,為了減少實(shí)驗(yàn)次數(shù),本文采用田口試驗(yàn)[18]來尋找最優(yōu)參數(shù)組合。

    通過上一節(jié)對各均衡參數(shù)信號的完整性分析,縮小了最優(yōu)范圍,但還需進(jìn)一步確定最佳參數(shù)組合。田口試驗(yàn)法通過分析均值與信噪比大大減少了試驗(yàn)次數(shù),同時可以實(shí)現(xiàn)多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計,使產(chǎn)品性能達(dá)到目標(biāo)值且波動小。通過田口試驗(yàn)法對IBISAMI 模型參數(shù)最佳組合進(jìn)行研究,將均衡器主要參數(shù)選擇為可控制因子,眼圖的眼高、眼寬以及NJN 的加權(quán)和為輸出響應(yīng),并使用均值與信噪比作為性能指標(biāo),從而設(shè)計正交表、建立田口試驗(yàn)并分析實(shí)驗(yàn)結(jié)果,最終確定最佳參數(shù)水平。由于綜合指標(biāo)屬于望大特性,信噪比[18]的計算如下:

    3. 1 發(fā)射端均衡田口試驗(yàn)

    表2 為發(fā)射端均衡的田口試驗(yàn)水平選取,通過其試驗(yàn)水平設(shè)計正交表并確定田口試驗(yàn)。

    對田口試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析,得到了信噪比與均值的響應(yīng)表與主效應(yīng)圖,圖9 為發(fā)射端信噪比主效應(yīng)圖,圖10 為發(fā)射端均值主效應(yīng)圖。

    為了獲得最佳眼高與眼寬,分析信噪比與均值主效應(yīng)圖,選取PRE = 5,POST = 9,DIFF = 15 為發(fā)射端參數(shù)的最佳組合。

    3. 2 接收端參數(shù)田口試驗(yàn)

    選取接收端均衡中參數(shù)水平并確定田口試驗(yàn),分析信噪比與均值。預(yù)測GAIN = 2,8_5 為0,23_26為0,UT = 10,H2 = 0 得到最佳眼圖。試驗(yàn)選取水平如表3 所示,接收端信噪比主效應(yīng)圖如圖11 所示,接收端均值主效應(yīng)圖如圖12 所示。

    4 最優(yōu)參數(shù)組合驗(yàn)證

    為驗(yàn)證最佳參數(shù)組合的準(zhǔn)確性,通過田口試驗(yàn)擬合出線性模型,對上述最佳參數(shù)組合進(jìn)行眼高與眼寬的預(yù)測,并將預(yù)測值與仿真值進(jìn)行對比。在發(fā)射端的參數(shù)前抽頭控制為5,后抽頭控制為9,輸出擺幅控制為15 的情況下預(yù)測的眼高為228 mV、眼寬為0. 81 UI、NJN 為0. 79。接收端在AGC 為2,中/ 高頻控制為0,寬帶增益控制為0,UT 抽頭為10,H2 抽頭為0 時預(yù)測的眼高為535 mV、眼寬為0. 72 UI、NJN 為0. 53。

    根據(jù)以上發(fā)射端與接收端的最佳參數(shù)組合重新進(jìn)行仿真試驗(yàn)分析,得到實(shí)際發(fā)射端眼高為226 mV、眼寬為0. 81,UI、NJN 為0. 79;接收端眼高為550 mV,眼寬為0. 73,UI、NJN 為0. 50。分析發(fā)現(xiàn),預(yù)測值與試驗(yàn)值的偏差最大不超過6% ,因此該線性模型擬合程度較高,驗(yàn)證了該最佳參數(shù)組合是可信的。

    與默認(rèn)參數(shù)對比,發(fā)射端的眼高與眼寬均提高了25% ,NJN 減小了10% ;接收端的眼高與眼寬分別提高了45% 與3% ,NJN 減小了19% 。綜合來看,發(fā)射端與接收端在最佳參數(shù)組合下的眼圖張開程度均比默認(rèn)參數(shù)下提高了25% 。圖13、圖14 為默認(rèn)均衡效果眼圖與最佳均衡效果眼圖。

    5 結(jié)論

    ① 發(fā)射端與接收端均衡結(jié)構(gòu)在不同的參數(shù)水平下對信號完整性有不同程度的影響。發(fā)射端前抽頭控制與后抽頭控制對信號完整性的趨勢為先提高后降低;輸出擺幅控制對信號完整性的趨勢則一直提高。接收端中AGC 模塊對信號完整性的影響比較?。唬茫裕蹋?模塊中的中/ 高頻控制組件對信號完整性的影響非常顯著,并且隨著水平的變化,其信號完整性迅速劣化;CTLE 寬帶增益控制組件與DFE 對信號完整性有顯著的影響。

    ② 在分析各結(jié)構(gòu)參數(shù)對信號完整性影響的同時,縮小了各參數(shù)的范圍,通過田口試驗(yàn)法進(jìn)而得出最佳參數(shù)組合。通過一階線性模型在最佳參數(shù)下進(jìn)行結(jié)果預(yù)測,其預(yù)測值與仿真值的偏差最大不超過6% ,因此該最佳參數(shù)組合是可信的。在最佳參數(shù)組合下,發(fā)射端眼高與眼寬相對于默認(rèn)參數(shù)提高了25% ,NJN 減小了10% ;接收端眼高與眼寬相對于默認(rèn)參數(shù)提高了45% 與3% ,NJN 減小了19% 。在最佳參數(shù)組合下,信號質(zhì)量明顯變好、信號完整性更加優(yōu)越,完成了IBISAMI 模型中均衡參數(shù)的優(yōu)化,為系統(tǒng)驅(qū)動程序設(shè)置提供了指導(dǎo),實(shí)現(xiàn)了信號更高質(zhì)量的傳輸。

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    [18] MITRA A. Fundamentals of Quality Control and Improvement[M]. 5th ed. [S. l. ]:Wiley,2021.

    作者簡介

    楊云普 男,(1997—),碩士研究生。主要研究方向:信號完整性仿真。

    王 青 女,(1981—),博士,講師。主要研究方向:高光譜圖像處理、開關(guān)電源。

    曾燕萍 女,(1987—),博士,高級工程師。主要研究方向:三位集成系統(tǒng)級設(shè)計和仿真技術(shù)。

    基金項(xiàng)目:中國博士后科學(xué)基金(2022M712975)

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