1. Tính toàn vẹn của tín hiệu
Vòng khóa pha (PLL, vòng khóa pha), CDR (khôi phục đồng hồ và dữ liệu), codec 8B/10B và các mô-đun tín hiệu hỗn hợp khác trong bộ thu phát được thiết kế với các tín hiệu tương tự, chẳng hạn như bộ dao động điều khiển điện áp trong PLL, và còn có các tín hiệu Kỹ thuật số, chẳng hạn như bộ chia tần số trong PLL, v.v. Trong một con chip, có cả tín hiệu analog và tín hiệu số, dễ bị nhiễu đồng bộ hóa nguồn, dội đất và nhiễu xuyên âm tín hiệu. Và tốc độ dữ liệu cao hơn của bộ thu phát có nghĩa là hiệu ứng đường truyền không lý tưởng có thể khiến việc định tuyến trở nên khó khăn hơn, với các dây đồng xếp thành các lớp tạo ra "hiệu ứng bề mặt", trong đó tín hiệu tần số cao lướt qua bề mặt dây dẫn, làm tăng sự suy giảm tín hiệu.
2. Nhức nhối
Jitter là thông số quan trọng nhất để đo độ bền của bộ thu phát, vì jitter phản ánh trực tiếp tỷ lệ lỗi bit của bộ thu phát. Các yếu tố ảnh hưởng đến jitter bao gồm cách bố trí nguồn và mặt đất, mạch hiệu chuẩn, đặc tính gói, v.v. Trong đó quan trọng nhất là đồng hồ tốc độ cao do PLL tạo ra. PLL rất quan trọng đối với việc phục hồi đồng hồ và dữ liệu (CDR). PLL được điều khiển bởi đồng hồ tham chiếu đầu vào, do đó đầu vào đồng hồ tham chiếu cần đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về điện và jitter.
3. Công nghệ cân bằng
Sự can thiệp giữa các ký hiệu và các hiệu ứng nhiễu khác nhau chắc chắn xảy ra trong dữ liệu được truyền trong kênh. Trong trường hợp tốc độ cao, sự can thiệp của nó sẽ rõ ràng hơn. Để khắc phục nhiễu và mất truyền khi truyền, một bộ cân bằng được lắp vào hệ thống thu phát. Sau khi hiệu chỉnh cân bằng, các đặc tính của hệ thống có thể được hiệu chỉnh và bù lại, đồng thời có thể giảm ảnh hưởng của nhiễu giữa các ký hiệu để thích ứng với những thay đổi ngẫu nhiên của kênh.
4. Công nghệ tiền nhấn mạnh
Ở tốc độ gigabit, các nhà thiết kế không thể chỉ khuếch đại tín hiệu để giải quyết vấn đề mất tín hiệu, vì điều này sẽ làm tăng mức tiêu thụ điện năng và gây ra tình trạng nhắm mắt. Trong cách bố trí, cường độ của năng lượng phản xạ thể hiện sự gián đoạn gần. Công nghệ nhấn mạnh trước có thể làm biến dạng trước tín hiệu được truyền bằng cách nhấn mạnh ký hiệu dữ liệu đầu tiên sau bất kỳ thay đổi tín hiệu nào, loại bỏ hiện tượng vượt quá mức đầu cuối và hiện tượng nhòe cạnh cuối của phản hồi xung trong kênh.




