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        通信工程中有線傳輸技術(shù)的應(yīng)用及改進(jìn)

        2020-10-26 09:40:44宋仕澤劉東坤汪恒旭喬志明
        通信電源技術(shù) 2020年13期
        關(guān)鍵詞:雙絞線物理層傳輸速率

        宋仕澤,劉東坤,汪恒旭,羅 欽,喬志明

        (山東科技大學(xué)濟(jì)南校區(qū),山東 濟(jì)南 250031)

        0 引 言

        通信工程是一個廣義的概念[1],其功能是實(shí)現(xiàn)有通信需求的雙方或多方之間的消息傳遞。消息的傳遞方式可以采用無線方式(即無線通信)或是基于有線傳輸介質(zhì)(即有線通信)。無線通信采用電磁波技術(shù)在自由空間進(jìn)行消息傳遞,在衛(wèi)星通信、移動通信等領(lǐng)域用途廣泛;而有線通信技術(shù)是基于有線傳輸介質(zhì)進(jìn)行信息傳輸,傳輸介質(zhì)可以為雙絞線、同軸電纜、背板和光纖等,其在工業(yè)控制、信息安全以及軍用專線通信等系統(tǒng)中應(yīng)用廣泛[2]。

        通信技術(shù)作為國家設(shè)施建設(shè)中的重要基礎(chǔ)技術(shù)之一,其技術(shù)水平直接影響一個國家的國際競爭力。面對信息技術(shù)的高速發(fā)展形勢,國內(nèi)及國外多家研究機(jī)構(gòu)都開始對新一代高速、高性能有線傳輸技術(shù)進(jìn)行研究。以主流的以太網(wǎng)有線傳輸技術(shù)為例,作為安全信息系統(tǒng)中主要使用的有線傳輸技術(shù),其核心的架構(gòu)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的制定直至關(guān)鍵元器件產(chǎn)品的研制,主要由國外Broadcom、Interl、Marvell等公司完成。而國內(nèi)的相關(guān)研究機(jī)構(gòu)(如盛科、東土科技、中電24所等單位)也開始了相關(guān)元器件的研究,并已有多款產(chǎn)品供應(yīng)市場,但尚不能完全替代所有關(guān)鍵元器件。此外,光纖技術(shù)作為高速寬帶網(wǎng)中主流的傳輸方式,其核心的基礎(chǔ)技術(shù)發(fā)展同樣受到了制約。面對上述不利因素,如何改進(jìn)現(xiàn)有有線通信技術(shù),以適應(yīng)新的應(yīng)用場景和需求成為當(dāng)前亟待解決的問題[3]。

        1 有線傳輸技術(shù)簡介及應(yīng)用

        按照傳輸介質(zhì)的不同,有線傳輸技術(shù)可以分為雙絞線(屏蔽和非屏蔽)、光纖、同軸電纜和背板等傳輸技術(shù);按照傳輸協(xié)議的不同,常用的有線傳輸協(xié)議可以分為以太網(wǎng)、光纖傳輸、1553B、CAN、SpaceWire、PCIe等協(xié)議。而上述不同傳輸協(xié)議的主要物理層傳輸介質(zhì)為雙絞線、光纖和背板,以太網(wǎng)采用非屏蔽的雙絞線作為傳輸介質(zhì),光纖通道的傳輸介質(zhì)為光纖,1553B、CAN和SpaceWire基于屏蔽雙絞線進(jìn)行通信,PCIe則基于背板進(jìn)行通信。下面主要介紹雙絞線、光纖、背板傳輸技術(shù)及其應(yīng)用。

        1.1 雙絞線傳輸技術(shù)

        雙絞線具有較強(qiáng)的抗干擾能力、較遠(yuǎn)的傳輸距離,而且具有布線相對簡單、便于節(jié)省空間和成本低廉等優(yōu)勢。以太網(wǎng)、1553B、CAN和SpaceWire的物理層均采用該種傳輸介質(zhì),不同的是以太網(wǎng)采用非屏蔽的五類線,而1553B、CAN和SpaceWire則采用屏蔽雙絞線。

        按照不同的數(shù)據(jù)傳輸速率,1553B、CAN屬于數(shù)據(jù)傳輸速率小于10 Mb/s的低速數(shù)據(jù)傳輸總線,SpaceWire的數(shù)據(jù)傳輸速率可達(dá)百兆級別,而以太網(wǎng)則可以基于雙絞線實(shí)現(xiàn)吉比特傳輸。針對不同傳輸需求,各種協(xié)議信號采用了不同的編碼方式,千兆以太網(wǎng)采用了8B/10B編碼,1553B采用了曼徹斯特Ⅱ編碼,CAN采用的編碼格式則是Intel和Motorola,而SpaceWire則采用DS編碼方式。除了協(xié)議之間的差異,以太網(wǎng)、1553B和CAN物理層的設(shè)置方面也有不同,以太網(wǎng)采用基于SerDes技術(shù)的GPHY結(jié)構(gòu),1553B采用曼徹斯特Ⅱ碼收發(fā)器,CAN的物理層采用的是CAN專用收發(fā)器,而SpaceWire采用低電壓差分信號LVDS收發(fā)器。

        上述3種雙絞線傳輸技術(shù)在軍事、民用和工業(yè)控制領(lǐng)域應(yīng)用十分廣泛,但3種協(xié)議之間的兼容性較差。以太網(wǎng)針對高速長距離傳輸應(yīng)用,是當(dāng)前信息系統(tǒng)所采用的主流傳輸技術(shù),而1553B、CAN和SpaceWire主要針對應(yīng)用于軍事領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)短距離專網(wǎng)通信。如何提升1553B、CAN和SaceWire的速率和傳輸距離,實(shí)現(xiàn)與以太網(wǎng)之間的互通,是軍用信息系統(tǒng)布局設(shè)計(jì)中需要考慮的問題。

        1.2 光纖傳輸技術(shù)

        光纖具有系統(tǒng)容量大、衰減較小、質(zhì)量輕以及抗干擾能力強(qiáng),適于遠(yuǎn)距離傳輸?shù)膬?yōu)勢。光纖通道、無源光網(wǎng)絡(luò)以及同步數(shù)字體系等采用光纖作為傳輸介質(zhì),不同點(diǎn)在于光纖通道主要具備熱插拔能力、高速高帶寬、支持遠(yuǎn)程鏈接以及網(wǎng)絡(luò)容量大等特點(diǎn),能為高級工作站、服務(wù)器、存儲系統(tǒng)提供高速以及高可靠的數(shù)據(jù)傳輸與存儲服務(wù);無源光網(wǎng)絡(luò)以提高系統(tǒng)的可靠性為出發(fā)點(diǎn),盡量避免雷電及電磁波的干擾,同時(shí)降低外圍設(shè)備及連接線路的故障發(fā)生率,以提供高速可靠通信服務(wù);同步數(shù)字體系基于光纖、數(shù)字傳輸技術(shù)及軟件等基礎(chǔ)設(shè)施,以進(jìn)一步提升系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸可靠性及有效性。

        光纖傳輸系統(tǒng)的物理層通常采用高速串化與解串化技術(shù)(SerDes),該技術(shù)通過把并行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為串行數(shù)據(jù)進(jìn)行傳輸,以避免傳統(tǒng)并行傳輸由于同步切換噪聲的制約而導(dǎo)致數(shù)據(jù)傳輸速率提升出現(xiàn)瓶頸的問題,很適合于進(jìn)行高速數(shù)據(jù)傳輸(數(shù)據(jù)傳輸速率可以大于100 Gb/s)。SerDes技術(shù)基于8B/10B、128B/130B等編碼技術(shù),采用發(fā)送器預(yù)加重、前饋濾波器、自適應(yīng)增益調(diào)節(jié)、基于判決的濾波器技術(shù)以及時(shí)鐘數(shù)據(jù)恢復(fù)等數(shù)據(jù)處理技術(shù),實(shí)現(xiàn)高可靠、高效率的數(shù)據(jù)傳輸。SerDes系統(tǒng)是光纖通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)與核心器件,其性能直接制約著光纖通信系統(tǒng)的通信能力。因此,SerDes設(shè)計(jì)技術(shù)是光纖傳輸?shù)年P(guān)鍵技術(shù),如何設(shè)計(jì)滿足要求的SerDes系統(tǒng)是光纖系統(tǒng)設(shè)計(jì)中需關(guān)注的重要問題。

        1.3 背板傳輸技術(shù)

        PCIe技術(shù)是背板傳輸技術(shù)的典型代表,其具備熱插拔、便于系統(tǒng)擴(kuò)展的特點(diǎn),可以統(tǒng)一計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)部的總線接口,并提高數(shù)據(jù)傳輸速率和可靠性。PCIe系統(tǒng)中的每個用戶可以單獨(dú)占用帶寬,在提高傳輸速率的同時(shí),為頻率的進(jìn)一步提升提供前提條件。目前,PCIe 5.0標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)發(fā)布(128 Gb/s),而6.0版本預(yù)計(jì)2021年發(fā)布,預(yù)期數(shù)據(jù)傳輸速率可達(dá)256 Gb/s,所采用的編碼形式為128B/130B,物理層同樣采用SerDes架構(gòu),并使用前項(xiàng)糾錯碼技術(shù),以提升數(shù)據(jù)傳輸?shù)男阅?。?shù)據(jù)速率的提升對SerDes技術(shù)提出了更高的要求,其抗抖動、均衡器及時(shí)鐘數(shù)據(jù)恢復(fù)的設(shè)計(jì)是重點(diǎn)關(guān)注的問題。如何根據(jù)系統(tǒng)指標(biāo)的分析、分解,合理設(shè)計(jì)SerDes系統(tǒng),是高速背板傳輸技術(shù)中能決定系統(tǒng)性能的環(huán)節(jié)。

        2 有線傳輸技術(shù)的可行改進(jìn)方案

        2.1 提升數(shù)據(jù)傳輸速率

        數(shù)據(jù)傳輸速率的提升是協(xié)議傳輸技術(shù)保持生命力的重要手段,提升傳輸技術(shù)的數(shù)據(jù)傳輸速率可以改善系統(tǒng)的性能,滿足用戶對于通信系統(tǒng)性能改善的需求。

        2.1.1 1553B、CAN

        對于1553B和CAN協(xié)議,由于其應(yīng)用系統(tǒng)沿用時(shí)間較長,但是協(xié)議新版本在數(shù)據(jù)速率上均未有顯著的提升,因此,可以在維持協(xié)議不變的情況下,自主開發(fā)物理層傳輸結(jié)構(gòu),以滿足速率提升的需要。

        正交頻分復(fù)用技術(shù)(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM),是一種在無線通信(4G、5G)中廣泛成熟應(yīng)用的基帶傳輸技術(shù),其借助載波傳輸信號,能顯著提高頻譜利用率,并具備很好的抗噪聲性能,其典型系統(tǒng)如圖1所示。如圖1所示,OFDM系統(tǒng)主要由編解碼、交織/解交織、數(shù)字調(diào)制與解調(diào)、串并/并串、傅里葉與逆傅里葉變換、插入前綴與去除前綴、有模數(shù)/數(shù)模轉(zhuǎn)換和收發(fā)單元構(gòu)成。

        圖1 正交頻分復(fù)用系統(tǒng)收發(fā)機(jī)結(jié)構(gòu)

        由于正交頻分復(fù)用技術(shù)的優(yōu)勢,其已被成熟應(yīng)用于有線電力線傳輸系統(tǒng),電力貓就是這種應(yīng)用的代表。將1553B和CAN總線協(xié)議數(shù)據(jù)通過正交頻分復(fù)用技術(shù)進(jìn)行多載波頻域傳輸,不僅可以大幅提升1553B和CAN總線的數(shù)據(jù)傳輸速率,而且可以通過基帶收發(fā)單元中的幅度調(diào)節(jié)功能單元,依據(jù)信號傳輸衰減的惡化程度自適應(yīng)調(diào)節(jié)信號的幅度,以滿足被傳輸數(shù)據(jù)的接收可靠性,從而提升有線信號傳輸?shù)目煽烤嚯x。

        2.1.2 SpaceWire

        目前,通過SpceWire的協(xié)議改進(jìn)與速率提升,SpaceWire的數(shù)據(jù)傳輸速率已達(dá)400 Mb/s。但是,隨著傳輸速率需求的進(jìn)一步提升,已有的SpaceWire傳輸系統(tǒng)已不再適合繼續(xù)沿用。因此,基于光纖傳輸介質(zhì)的SpaceFibre成為SpaceWire的替代者?;赟paceFibre實(shí)現(xiàn)吉比特?cái)?shù)據(jù)傳輸速率已變?yōu)榭赡?,采用光纖作為傳輸介質(zhì)后,SpaceFibre可以采用SerDes技術(shù)進(jìn)行物理層數(shù)據(jù)傳輸,以便于數(shù)據(jù)傳輸速率的進(jìn)一步提升。SpaceFibre的速率提升問題,也就轉(zhuǎn)變成為SerDes的數(shù)據(jù)傳輸速率提升問題。

        2.1.3 以太網(wǎng)

        以太網(wǎng)技術(shù)基于IEEE802.3協(xié)議,而以太網(wǎng)速率的提升需要依據(jù)已有規(guī)范進(jìn)行以太網(wǎng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)改進(jìn)。以太網(wǎng)的有線傳輸技術(shù)主要涉及物理層的編碼、均衡、低功耗和數(shù)據(jù)發(fā)設(shè)計(jì)?;陔p絞線傳輸,以太網(wǎng)可以實(shí)現(xiàn)最高1 Gb/s的數(shù)據(jù)傳輸速率,要想繼續(xù)提升數(shù)據(jù)傳輸速率,則必須采用SerDes串行傳輸技術(shù)。

        2.1.4 光 纖

        針對光纖系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸速率提升需求,研究高性能的SerDes收發(fā)器,確保收發(fā)器的誤碼率及傳輸速率等指標(biāo)滿足有線傳輸通信系統(tǒng)的研制要求。

        2.2 提升有效數(shù)據(jù)傳輸距離

        有線傳輸系統(tǒng)所采用的有線傳輸介質(zhì)通常為信號有損傳輸介質(zhì),隨著傳輸距離的增加,所傳輸信號的質(zhì)量不斷惡化。常常由于信號經(jīng)過線纜衰減造成信號質(zhì)量惡化,而無法被接收端接收,因此,有線信號傳輸系統(tǒng)通常會給出有線傳輸信號能被接收的距離上限。

        常見的收發(fā)單元(如正交頻分復(fù)用的基帶收發(fā)系統(tǒng)和SerDes收發(fā)系統(tǒng)),為了接收端具有較好的接收性能,通常在接收器的最前端采用自適應(yīng)增益調(diào)節(jié)單元,以便于調(diào)節(jié)接收信號的峰值,降低數(shù)據(jù)丟失概率。此外,對SerDes中涉及的抖動進(jìn)行分析與測量,有針對性地采用去抖動算法,并提高時(shí)鐘數(shù)據(jù)恢復(fù)的準(zhǔn)確性,降低由于數(shù)據(jù)傳輸過程中受到抖動影響而導(dǎo)致接收失敗的概率。

        2.3 加速標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程

        有線傳輸技術(shù)基于不同的有線傳輸介質(zhì)及不同的數(shù)據(jù)處理上層協(xié)議進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳輸與處理。針對不同的有線傳輸介質(zhì)要求,有線傳輸系統(tǒng)需要設(shè)計(jì)與之相符的物理層作為信息傳輸?shù)拿浇?,但傳輸介質(zhì)的不同,意味著物理層設(shè)計(jì)有所不同。此外,針對不同的應(yīng)用場景,各種協(xié)議具有各自不同的協(xié)議特點(diǎn)。例如,在國產(chǎn)化需求日益強(qiáng)烈的今天,各個產(chǎn)品的研制單位根據(jù)產(chǎn)品的應(yīng)用需求進(jìn)行定向研制,但在國內(nèi)市場上由于缺乏統(tǒng)一的研制標(biāo)準(zhǔn),各產(chǎn)品供應(yīng)商所推出的產(chǎn)品百家爭鳴,卻不利于供應(yīng)商之間所研制產(chǎn)品的互聯(lián)互通。市場上可供選擇的產(chǎn)品種類繁多,但往往是專用產(chǎn)品居多,而通用產(chǎn)品較少。急需制定一個有線傳輸技術(shù)的上層規(guī)范,對產(chǎn)品的研制、測試、應(yīng)用及接口特性進(jìn)行約定,避免出現(xiàn)同一功能產(chǎn)品的重復(fù)研制而造成浪費(fèi)。針對有線傳輸技術(shù)的物理層,同樣需要一個規(guī)范,對于各種不同傳輸介質(zhì)的物理層進(jìn)行約定,如按照數(shù)據(jù)速率進(jìn)行劃分,明確特定數(shù)據(jù)傳輸速率下的物理層實(shí)現(xiàn)架構(gòu),為物理層的設(shè)計(jì)提供指導(dǎo)。

        3 結(jié) 論

        通信工程中的有線傳輸技術(shù)涉及的領(lǐng)域廣,不僅涉及上層協(xié)議,而且涉及最底層的物理層傳輸協(xié)議及不同的用戶應(yīng)用場景。雙絞線、光纖及背板等傳輸介質(zhì)存在物理特性上的差異,因此有不同的應(yīng)用領(lǐng)域。用戶根據(jù)功能需要,選用不同的協(xié)議架構(gòu),構(gòu)建有線傳輸通信系統(tǒng)。同時(shí),依據(jù)用戶對于有線傳輸系統(tǒng)性能的提升需求,設(shè)計(jì)人員需要對有線傳輸系統(tǒng)進(jìn)行性能改進(jìn),以符合通過產(chǎn)品售賣而實(shí)現(xiàn)盈利的預(yù)期目標(biāo)。

        提升有線傳輸技術(shù)的數(shù)據(jù)傳輸速率,是一個永恒的話題。技術(shù)規(guī)范的更新和產(chǎn)品的換代,均以此為出發(fā)點(diǎn)。采用已有成熟技術(shù)(如正交頻分復(fù)用),并進(jìn)行技術(shù)融合,能滿足產(chǎn)品升級而規(guī)范沿用的需要;針對光纖、SerDes在高速數(shù)據(jù)傳輸中的優(yōu)勢,研究新的光纖協(xié)議及高性能的SerDes收發(fā)系統(tǒng),對于有線傳輸技術(shù)的改進(jìn)具有重要意義。此外,針對技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品形式的多樣化,需要推出有線傳輸技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以實(shí)現(xiàn)上層傳輸協(xié)議的規(guī)范化及物理層架構(gòu)的統(tǒng)一性,便于技術(shù)公關(guān)與產(chǎn)品形式的規(guī)范化。

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