信號完整性分析--抖動的頻域分析
抖動的頻譜即是對抖動追蹤(jitter track)波形做FFT運算。如下圖1所示為一個時鐘周期測量參數(shù)的追蹤、頻譜分析步驟及效果,在抖動頻譜圖上可以清楚的看出某兩個頻率值點抖動比較大:
圖1 抖動頻譜黃色為實際采集到的時鐘波形(C1通道)
P1測量C1通道時鐘信號的時鐘周期F7函數(shù)對P1測量參數(shù)進行跟蹤F6對F7進行FFT分析
下圖2所示為一典型的串行信號抖動追蹤頻譜圖,從圖中可看出各種抖動成分;DDj和Pj為窄帶頻譜(三角形譜或者譜線)但是DDj和Pj的區(qū)別是由于DDj是和碼型相關(guān)的,其頻率fDDJ一般會是數(shù)據(jù)位率的整數(shù)倍,如果Pj的頻率fPJ正好等于fDDJ,那么從抖動的頻譜圖里面是很難將DDj和Pj精確的分開的,所以通常在抖動分解的過程中一般通過時域平均的方法來分解DDj;BUj主要由于串?dāng)_等因素引起的,一般分為兩種,一種是窄帶,但幅度較高,很顯然這類BUJ也是很難和PJ區(qū)分開的,除非我們知道引起B(yǎng)UJ的源頭,知道其頻率,所以說我們在抖動測試時得到的PJ一般會包含這類BUJ(所以通常情況下對這類BUJ不加區(qū)分,直接算做PJ,而將BUJ分類為PJ和OBUJ,在之前的抖動分類文章中有提及);另外一類是寬帶的BUJ(很多時候也叫OBUJ,other bounded uncorrelated jitter),幅度很小,基本會埋沒到RJ中去,這類抖動很容易被誤算作RJ,目前使用在示波器上的抖動分解軟件只有Lecroy最近推出的SDAII(基于NQ-SCALE抖動分解理論)能夠較好的將這類抖動從Rj中剝離出來;RJ是寬帶頻譜,幅度很小。
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