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相似文献
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1.
《Planning》2018,(6):3-4
文章主要针对高速并行总线接口信号问题进行研究,首先提出高速并行总线互连设计以及信号完整性相关概念,在此基础上提出引起信号不完整的发射、串扰、同步开关噪声以及码间干扰,针对这些问题提出优化策略。  相似文献   

2.
IEEE802.3 10GBase-T标准已经获得批准,对于参数的要求也都最终确定。新标准的一项关键要求就是外部串扰。无论是现有还是新安装的布线都应该测试该项特性。只要链路为55m或更短,目前安装的CAT 6和E类布线均有望达到外部串扰要求。关于所有超过55m的CAT6和E类链路是否都能真正支持10GBase-T通信,还存在很大争议。增强型CAT 6或E类布线在整个长达100m的通道范围内均可满足外部串扰要求。尽管各种屏蔽布线链路应该具有非常优异的外部串扰特性,但是众所周知,因安装不当屏蔽效果可能非常差,因此应该对这种类型的布线进行非常简化的抽样测试,以确认外部串扰特性。  相似文献   

3.
按TIA/EIA标准,把"短链路"定义为连接器之间小于等于15m的水平电缆链路。短链路对有用信号衰减降低的同时,对"远/近端串扰"、"回波损耗"等噪声信号的衰减效应也降低了,导致短链路信噪比不一定比长链路更好。为降低长线衰减,6类线线芯直径较5e类和5类线更粗,  相似文献   

4.
《Planning》2019,(11)
本文针对太赫兹通信中高速数字信号并行处理中,并行化率低和码间前后拖尾而造成的串扰问题,进行了系统性研究。首先,为提高系统应用中的并行化率,针对输入信号采用一种基于短卷积迭代算法对网络中的高速数字信号进行并行滤波;其次,提出了一种自适应盲均衡算法来解决码间串扰来恢复原始信号;最后,通过MATLAB验证了均衡算法的有效性,并通过Labview仿真软件对所设计的算法进行实现,通过仿真分析,验证了所设计算法的有效性。经过并行化滤波以及均衡化处理后的高速信号可以较好地还原原始信号的信息。  相似文献   

5.
众所周知,TIA/EIA568.B.2-1规定6类系统的带宽为250MHZ.6类布线系统的测试比超5类更加严格,复杂,除了要测试整个线缆系统在诸如连接正确性,连接性,短路.开路,信号衰减(Attenuation).串扰(NEXT),信噪比(ACR)这些传统的参数之外,还要测试回波损耗(Return Loss).综合近端串绕(PSNEXT)以及等电平近端串绕(ELNEXT)等。本文将对6类系统测试的常见问题作详细的阐述与分析:  相似文献   

6.
《Planning》2017,(5):638-641
交流串扰直流系统可能会引起保护误动,但对该问题尚缺乏完整的理论和仿真分析模型。为解决该问题,建立了交流串入继电器线圈的数学模型与仿真模型。通过对比数学公式计算、MATLAB仿真、实际试验结果,验证了理论分析与仿真模型的正确性。分析和试验均证明,在交流串扰继电器线圈情况下,继电器线圈两端的电压与直流电源、交流串扰电源正相关,与限流电阻、平衡桥电阻负相关,受直流系统电容影响不大,并提出了提高继电器动作功率、选择合适的平衡桥电阻、采用合适限流电阻等防止交流串扰直流引起保护误动的措施。  相似文献   

7.
针对航空四芯线缆的雷电耦合特性,将仿真分析与试验验证相结合,采用电磁仿真软件建立整机内置四芯线缆模型,依据SAE ARP 5412设置雷电激励,参照RTCA DO-160 G第22章,搭建四芯线缆雷电耦合试验平台,开展航空四芯线缆雷电耦合仿真与试验。研究了雷电进入机身内部的耦合方式、不同雷电波形的作用效果、不同的雷电电流幅值、芯线不同的端接状态等对四芯线缆雷电耦合特性的影响。研究结果表明,四芯线缆雷电耦合仿真与试验结果的时频特性趋势一致性好、但幅值存在差异。在无芯线串扰时,四芯线缆中短路芯线的雷电感应电流峰值大、上升速度快,应注重短路芯线所连接设备的雷电防护;当芯线间存在串扰时,四芯线缆中短路芯线引入的串扰大,能够抑制四芯线缆雷电感应电流。  相似文献   

8.
本文主要将阐述线外串扰对数据中心布线的影响。双绞线的线外串扰并不是一个新鲜事物,早在10年前就有人提出这个概念,当时因为受到测试手段的制约以及当时网络对线外串扰并不敏感,所以没有得到重视。但随着近年来万兆以太网10GBase-T在数据中心内得到普遍的应用,线外串扰的影响变得越来越明显。  相似文献   

9.
《Planning》2014,(8)
无源探测接受目标回波信号的通道无法避免直达波干扰的问题,且目标信号相比于直达波的强度明显要弱,直达波直接会影响到目标信号的正常检测,因此必需要采取相应的抑制手段来解决这一问题。通常,我们在获取提纯参考直达波信号时,可应用自适应算法来实现对直达波的对消。  相似文献   

10.
串扰是布线系统中最重要的电气性能参数之一,本文就串扰产生的原因加以分析,并对工程实践中对串扰的防治进行探讨.  相似文献   

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