時(shí)間抖動(dòng)(jitter)的概念及其分析方法
隨著通信系統(tǒng)中的時(shí)鐘速率邁入GHz級(jí),抖動(dòng)這個(gè)在模擬設(shè)計(jì)中十分關(guān)鍵的因素,也開始在數(shù)字設(shè)計(jì)領(lǐng)域中日益得到人們的重視。在高速系統(tǒng)中,時(shí)鐘或振蕩器波形的時(shí)序誤差會(huì)限制一個(gè)數(shù)字I/O接口的最大速率。不僅如此,它還會(huì)導(dǎo)致通信鏈路的誤碼率增大,甚至限制A/D轉(zhuǎn)換器的動(dòng)態(tài)范圍。有資料表明在3GHz以上的系統(tǒng)中,時(shí)間抖動(dòng)(jitter)會(huì)導(dǎo)致碼間干擾(ISI),造成傳輸誤碼率上升。
在此趨勢(shì)下,高速數(shù)字設(shè)備的設(shè)計(jì)師們也開始更多地關(guān)注時(shí)序因素。本文向數(shù)字設(shè)計(jì)師們介紹了抖動(dòng)的基本概念,分析了它對(duì)系統(tǒng)性能的影響,并給出了能夠?qū)⑾辔欢秳?dòng)降至最低的常用電路技術(shù)。
本文介紹了時(shí)間抖動(dòng)(jitter)的概念及其分析方法。在數(shù)字通信系統(tǒng),特別是同步系統(tǒng)中,隨著系統(tǒng)時(shí)鐘頻率的不斷提高,時(shí)間抖動(dòng)成為影響通信質(zhì)量的關(guān)鍵因素。
關(guān)鍵字:時(shí)間抖動(dòng)、jitter、相位噪聲、測(cè)量
時(shí)間抖動(dòng)的概念
在理想情況下,一個(gè)頻率固定的完美的脈沖信號(hào)(以1MHz為例)的持續(xù)時(shí)間應(yīng)該恰好是1us,每500ns有一個(gè)跳變沿。但不幸的是,這種信號(hào)并不存在。如圖1所示,信號(hào)周期的長度總會(huì)有一定變化,從而導(dǎo)致下一個(gè)沿的到來時(shí)間不確定。這種不確定就是抖動(dòng)。
抖動(dòng)是對(duì)信號(hào)時(shí)域變化的測(cè)量結(jié)果,它從本質(zhì)上描述了信號(hào)周期距離其理想值偏離了多少。在絕大多數(shù)文獻(xiàn)和規(guī)范中,時(shí)間抖動(dòng)(jitter)被定義為高速串行信號(hào)邊沿到來時(shí)刻與理想時(shí)刻的偏差,所不同的是某些規(guī)范中將這種偏差中緩慢變化的成分稱為時(shí)間游走(wander),而將變化較快的成分定義為時(shí)間抖動(dòng)(jitter)。
圖1 時(shí)間抖動(dòng)示意圖
1.時(shí)間抖動(dòng)的分類
抖動(dòng)有兩種主要類型:確定性抖動(dòng)和隨機(jī)性抖動(dòng)。
確定性抖動(dòng)是由可識(shí)別的干擾信號(hào)造成的,這種抖動(dòng)通常幅度有限,具備特定的(而非隨機(jī)的)產(chǎn)生原因,而且不能進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
隨機(jī)抖動(dòng)是指由較難預(yù)測(cè)的因素導(dǎo)致的時(shí)序變化。例如,能夠影響半導(dǎo)體晶體材料遷移率的溫度因素,就可能造成載子流的隨機(jī)變化。另外,半導(dǎo)體加工工藝的變化,例如摻雜密度不均,也可能造成抖動(dòng)。
2.時(shí)間抖動(dòng)的描述方法
可以通過許多基本測(cè)量指標(biāo)確定抖動(dòng)的特點(diǎn),基本的抖動(dòng)參數(shù)包括:
1)周期抖動(dòng)(period jitter)
測(cè)量實(shí)時(shí)波形中每個(gè)時(shí)鐘和數(shù)據(jù)的周期的寬度。這是最早最直接的一種測(cè)量抖動(dòng)的方式。這一指標(biāo)說明了時(shí)鐘信號(hào)每個(gè)周期的變化。
2)周期間抖動(dòng)(cycle-cycle jitter)
測(cè)量任意兩個(gè)相鄰時(shí)鐘或數(shù)據(jù)的周期寬度的變動(dòng)有多大,通過對(duì)周期抖動(dòng)應(yīng)用一階差分運(yùn)算,可以得到周期間抖動(dòng)。這個(gè)指標(biāo)在分析瑣相環(huán)性質(zhì)的時(shí)候具有明顯的意義。
3)時(shí)間間隔誤差(timer interval error,TIE)
測(cè)量時(shí)鐘或數(shù)據(jù)的每個(gè)活動(dòng)邊沿與其理想位置有多大偏差,它使用參考時(shí)鐘或時(shí)鐘恢復(fù)提供理想的邊沿。TIE在通信系統(tǒng)中特別重要,因?yàn)樗f明了周期抖動(dòng)在各個(gè)時(shí)期的累計(jì)效應(yīng)。
3.時(shí)間抖動(dòng)的頻域表示——相位噪聲
相位噪聲是對(duì)信號(hào)時(shí)序變化的另一種測(cè)量方式,其時(shí)間抖動(dòng)(jitter)在頻率域中的顯示。圖2用一個(gè)振蕩器信號(hào)來解釋相位噪聲。
如果沒有相位噪聲,那么振蕩器的整個(gè)功率都應(yīng)集中在頻率f=fo處。但相位噪聲的出現(xiàn)將振蕩器的一部分功率擴(kuò)展到相鄰的頻率中去,產(chǎn)生了邊帶(sideband)。從圖2中可以看出,在離中心頻率一定合理距離的偏移頻率處,邊帶功率滾降到1/fm,fm是該頻率偏離中心頻率的差值。
相位噪聲通常定義為在某一給定偏移頻率處的dBc/Hz值,其中,dBc是以dB為單位的該頻率處功率與總功率的比值。一個(gè)振蕩器在某一偏移頻率處的相位噪聲定義為在該頻率處1Hz帶寬內(nèi)的信號(hào)功率與信號(hào)的總功率比值。
圖2 相位噪聲示意圖
時(shí)間抖動(dòng)的模型
為了更好的對(duì)jitter進(jìn)行描述,需要建立一套模型來分析不同情況下jitter的影響。根據(jù)產(chǎn)生jitter的原因不同,對(duì)jitter模型一般如下:
圖8Jitter模型
1.隨機(jī)抖動(dòng)(RJ,Random Jitter)
隨機(jī)抖動(dòng)是時(shí)間上的噪音,并沒有任何已知的模式。盡管在隨機(jī)過程的理論中,隨機(jī)抖動(dòng)可能有各種概率分布,但是jitter模型中通常假定為高斯正態(tài)分布。原因有兩個(gè):第一,許多電路中,隨機(jī)噪聲的主要來源是熱噪聲,其具有高斯分布;第二,根據(jù)中心極限定律,許多獨(dú)立不相關(guān)噪聲源疊加后趨近于一個(gè)高斯分布。由于隨機(jī)抖動(dòng)滿足高斯分布,因此它的峰值是無界的。這是隨機(jī)抖動(dòng)區(qū)別于確定性抖動(dòng)的重要特征。
2.確定性抖動(dòng)(DJ,Deterministic Jitter)
相對(duì)于隨機(jī)抖動(dòng),確定性抖動(dòng)(DJ)是可以重復(fù)和預(yù)測(cè)的時(shí)間抖動(dòng),因此,DJ的峰峰值是有界的,而這個(gè)邊界的位置隨著測(cè)量次數(shù)的增加可以逼近真實(shí)值。DJ又可以分成幾種,每種有自己的特點(diǎn)和背后對(duì)應(yīng)的物理機(jī)制。
1)數(shù)據(jù)依賴型抖動(dòng)(DDJ,Data Dependent Jitter)
數(shù)據(jù)依賴型抖動(dòng)是和數(shù)據(jù)每一位內(nèi)容相關(guān)的抖動(dòng)。通常產(chǎn)生DDJ的原因是數(shù)據(jù)流通過帶寬明顯受限的信道時(shí),出現(xiàn)碼間干擾(ISI)而引起的。DDJ通常具
評(píng)論