Selectează pagina

1. Pentru cine este conceput SDI-STRESS?
Opțiunea noastră avansată SDI-STRESS (Qx, QxL, QxP) este disponibilă pentru testarea la solicitări și evaluări de cercetare și dezvoltare ale interfețelor și cablurilor SDI de până la 12G. Este utilizată în principal de inginerii din departamentele de cercetare și dezvoltare, producție și dezvoltare de produse.

2. De ce este necesară opțiunea SDI-STRESS?
Pentru a facilita testarea produselor în fazele de proiectare și prototipare și pentru a evalua gradul de robustețe al noului design SDI I/O. De asemenea, aceasta este utilizată pentru validarea și testarea sub sarcină a noilor instalații de cabluri.

3. Cum utilizează inginerii setul de instrumente SDI-STRESS?
Atunci când proiectează produse SDI, inginerii de proiectare trebuie să se asigure că proiectul lor respectă specificațiile de conformitate SDI ale SMPTE (a se vedea Figura 1 de mai jos). Instrumentul SDI-STRESS (Qx, QxL, QxP) îngreunează procesarea semnalului recepționat prin manipularea acestuia cu ajutorul unor modele de testare patologice, prin creșterea jitterului și prin ajustarea amplitudinii sau a ratei de variație. Apoi, adaugă instrumente de măsurare pentru a verifica modelul ochiului sau pentru a detecta condiții patologice.

3.1. Optimizarea formei semnalului SDI transmis
Standardele SMPTE specifică faptul că, pe o distanță de 1 metru de la sursă, analizorul trebuie să recepționeze un semnal de 800 mV. Diagrama „Eye” ilustrează forma semnalului transmis la nivelul receptorului. Pe lângă amplitudinea corectă, forma semnalului transmis trebuie să prezinte timpi de creștere și de cădere corespunzători (viteza de variație), cu depășiri sau subdepășiri minime, cu zgomot redus și cu un „Eye” deschis.

Opțiunea SDI-STRESS (Qx, QxL, QxP) adaugă o „fereastră de amplitudine” în instrumentul Eye. Aceasta permite utilizatorului să vizualizeze histograme ale amplitudinii medii scurte sau standard în regiuni specifice ale diagramei Eye. Acestea pot permite unui proiectant să optimizeze forma diferitelor regiuni ale semnalului de transmisie. Acest lucru se realizează prin ajustarea dispunerii PCB-ului și a valorii componentelor pasive de ieșire.

3.2. Variația amplitudinii semnalului de test pe traseele receptorului SDI
Specificația SMPTE precizează, de asemenea, că un receptor trebuie să poată face față unei tensiuni de 800 mV, cu o marjă de +/- 10%.

Opțiunea SDI-STRESS (Qx, QxL, QxP) permite utilizatorului să testeze un receptor cu o amplitudine a semnalului care depășește +/- 10%, astfel încât dezvoltatorii să poată evalua cât de robust este proiectul lor. Această funcție poate fi apoi combinată cu lungimi mari de cablu pentru a determina lungimea maximă a cablului pe care echipamentul receptor o poate suporta.

Ce se întâmplă dacă semnalul recepționat depășește ușor specificațiile SMPTE? Produsul vostru se degradează treptat sau se prăbușește brusc? Dacă se prăbușește brusc, cât de aproape sunteți de acea prăpastie? 

Prin urmare, trebuie să măsurați aceste condiții.

SDI-STRESS poate regla amplitudinea transmisă la valori care depășesc +/-13%, astfel încât dezvoltatorii să poată evalua cât de robustă este proiectarea lor.

3.3. Viteza de variație a semnalului de test pe căile receptorului SDI
Opțiunea SDI-STRESS (Qx, QxL, QxP) permite utilizatorului să seteze rata de variație la un timp de urcare și coborâre de 12G sau la un timp de urcare și coborâre HD. Acest lucru permite utilizatorului să testeze efectul unui semnal cu o rată de variație incorectă pentru standardul SMPTE respectiv.

3.4. Jitterul semnalului de test pe traseele receptorului SDI
La semnalul de test se pot adăuga până la 128 UI de jitter (variație sinusoidală simulată a sincronizării unui semnal față de valoarea sa nominală). Acest lucru permite solicitarea circuitelor receptorului peste limitele SMPTE, pentru a observa momentul în care produsul începe să prezinte defecțiuni.

3.5. Testarea capacității receptorului SDI de a menține sincronizarea în condiții anormale
Modelul de testare „Equaliser”, compus din 19 biți la nivel înalt și 1 bit la nivel scăzut, sau 19 biți la nivel scăzut și 1 bit la nivel înalt, face dificilă determinarea corectă a unui bit la nivel înalt sau scăzut de către egalizator, din cauza componentei de curent continuu.
Modelul de testare PLL, format din 20 de biți de nivel înalt, urmați de 20 de biți de nivel scăzut, prezintă numărul minim de treceri prin zero necesare pentru extragerea corectă a semnalului de ceas.
Din punct de vedere statistic, aceste modele apar după codificare la intervale de aproximativ o dată pe cadru.

SDI-STRESS detectează apariția unor condiții patologice și generează un impuls pe un pin GPIO atunci când acestea sunt detectate. Acest lucru permite utilizatorului să activeze un osciloscop în timpul unei condiții patologice și să observe în detaliu efectul asupra egalizatorului sau asupra ceasului recuperat.

4. Acestea sunt toate testele SDI-STRESS?
Nu, există o serie de alte teste disponibile (a se vedea Figura 2 de mai jos), inclusiv testele PRBS. PRBS înseamnă „Pseudo-Random Bit Sequence” (secvență de biți pseudoaleatorie) și este utilizată de mulți ani în interfețele seriale de mare viteză. Pentru aplicațiile SDI, se utilizează cel mai frecvent secvența PRBS23. PRBS31 este unul dintre modelele de testare recomandate pentru 10 Gigabit Ethernet.

Acest test măsoară rata de eroare de biți pe o anumită perioadă de timp, astfel încât să puteți verifica dacă o interfață respectă o rată de eroare de biți specificată. Este un concept similar cu verificarea codurilor CRC de linie pe o anumită perioadă de timp.

Atunci când este pusă în funcțiune pentru o perioadă de timp specificată, această metodă poate fi utilizată pentru testarea cablurilor instalate. Un emițător la un capăt și un receptor la celălalt.

Printre alte instrumente de generare avansate disponibile în instrumentul Generator se numără modul SDI BER și pre-accentuarea driverului.

Funcția „SDI BER mode” vă permite să introduceți un anumit număr de erori de biți SDI, care pot fi monitorizate de un receptor și analizate cu ajutorul sistemelor de verificare a erorilor CRC și CS. Acest lucru ajută la determinarea gradului de robustețe sau de toleranță al etapei de intrare a receptorului față de o eroare sau față de frecvența erorilor. Frecvența erorilor de biți poate fi setată la intervale prestabilite, afectând orice cuvânt din cadrul (sau câmpul) fluxului SDI.

De asemenea, puteți regla pre-accentuarea driverului pentru ieșirea SDI A, pentru a distorsiona în prealabil marginile semnalului din diagrama de tip „ochi”, în scopul optimizării în cazul problemelor legate de integritatea semnalului.

5. Puteți oferi mai multe detalii despre „SDI Scrambler”?
„SDI Scrambler” este componenta interfeței SDI care codifică semnalul înainte de transmisie. Acesta asigură prezența unui număr mare de evenimente de trecere prin zero, indiferent de sursa imaginii. Testul patologic reprezintă scenariul cel mai defavorabil, în care evenimentele de trecere prin zero sunt reduse la minimum. Receptorul trebuie să decodifice datele pentru a le transforma din nou în date utilizabile.
Opțiunea de dezactivare a scramblerului a fost prevăzută pentru a permite compararea semnalului video TRS cu un semnal de referință de sincronizare, cum ar fi sincronizarea pe trei niveluri pe un osciloscop.