编辑: 过于眷恋 2022-11-02
是德科技 In?niium DCA-X 86100D 高带宽示波器 主机和模块 技术资料 引言 查看设计的真实性能 86100D DCA-X可以在多达16个通道上,同时对50Mb/s到80Gb/s以上的高速数字设计执行精确的测量.

应 用范围包括: C 光C收发模块设计和制造 C 电CASIC/FPGA/IC设计和表征 C TDR/TDT/S参数 C 串行总线设计、电缆和印刷电路板表征

03 | Keysight | In?niium DCA-X 86100D高带宽示波器主机和模块-技术资料 目录 In?niium 86100D DCA-X概述

4 技术指标

5 一般特征和主机

5 计算机系统和存储

7 精密时基模块和集成精密时基

8 模块选型表

10 模块技术指标

12 C 单模光/电模块与多模光/电模块

12 C 单模光/电模块

17 C 双电通道模块

19 C 双/四电通道模块

22 C TDR系统

24 C 时钟恢复

26 应用软件

26 测量

28 订货信息

32 保修信息

34 是德科技联系方式

37 04 | Keysight | In?niium DCA-X 86100D高带宽示波器主机和模块-技术资料 In?niium DCA-X概述 86100D DCA-X可视为一款集成了四种强大功能于一身的仪器: 示波器模式 眼图/模板模式 抖动模式 TDR/TDT模式 高保真度波形表征 (黄色: 原始轨迹, 蓝色: 去嵌入的波形) 使用眼图分析和自动模板裕量测量进行快速的发射机表征 精确的抖动、幅度和频率分析功能 精确的时域反射/传输和S参数测量 下列特性提供了更深入的分析功能,进一步丰富了上述模式的 功能: C 去嵌入、嵌入和均衡功能 C 相位噪声/抖动频谱分析 C 锁相环(PLL)分析 C 其他功能 精确测量、更多裕量和更深入的分析 86100D DCA-X示波器具有高模拟带宽、低抖动和低噪声的卓越 性能,可以精确表征50Mb/s~80Gb/s以上的光和电气设计.该 主机可以为强大的分析和测量功能提供基础 (例如电缆和夹具去 嵌入功能),增加设计裕量,并支持工程师了解设计的真实性能. 模块化 模块化系统意味着仪器可以根据需要添加模块来满足您的需 求,所以您没有必要购买现在不需要的功能.DCA-X 支持广泛 的光和电气设计测试模块.用户可以选择适合的模块,获得所 需的特定带宽、滤波功能和灵敏度.DCA-X 支持适用于 DCA 系 列的所有模块,并且完全向后兼容86100C主机. 高通道数 DCA-X可以同时测量1到16个通道,且吞吐量没有较大损失.通 过同时测量多个信号,可以构建价格经济的大容量测试系统. 软件 借助已获得许可证的软件选件,DCA能够提供强大的分析功能. 例如 86100D-200 选件提供了快速、精确的抖动分析功能, 86100DCSIM 选件提供夹具和电缆去嵌入和/或嵌入功能,以及 N1012A/N1014A/N1081系列测试应用软件.

05 | Keysight | In?niium DCA-X 86100D高带宽示波器主机和模块-技术资料 技术指标 一般特征和主机 技术指标描述的是在?+10°C?~?+40°C 温度范围内的保证性能?(除 非另有说明).这些技术指标在仪器开机预热一个?(1)?小时之后, 且自校准有效的情况下适用.频繁、简单的用户校准可提高许 多性能参数.特征值提供了与仪器功能和性能有关的重要但不 保证的信息.特征值的字体为斜体.本文件中的产品技术指标 和说明如有变更,恕不另行通知. 技术指标比较 在对比仪器的性能属性时,确保对比同一类型参数.例如比较 两款仪器的保证技术指标、特征或典型性能.保证技术指标包 括测量不确定度,与其他类型的非保证属性相比较为保守. 工厂校准周期 - 为获得最佳性能,每十二(12)个月应对仪器的 技术指标进行一次全面核查. 一般技术指标 温度 工作 非工作 10°C至+40°C (50°F至+104°F) -40°C至+65°C?(-40°F?至?+158°F) 海拔高度 工作 高达?4,600?米?(15,000?英尺) 电源(最大功率) 100/120Vac 50/60/400Hz 220/240Vac 50/60Hz, 700W最大值 包括典型模块: 150?VA?至?230?VA?(25°C?时) 重量 不含模块的主机 典型模块 20.5kg(43磅) 1.2kg(2.6磅) 主机尺寸(不包括把手) 不包括前置连接器和后支脚 包括前置连接器和后支脚 包括前盖和后支脚 221mm(高)x426mm(宽)x530mm(深) (7英寸 x 16.76英寸 x 20.9英寸) 234mm(高)x 426mm(宽)x 601mm(深) (9.23英寸 x 16.76英寸 x 23.67英寸) 234mm(高)x 426mm(宽)x 612mm(深) (9.23英寸 x 16.76英寸 x 24.1英寸) 最大相对湿度 温度在31°C时, 相对湿度为80%;

温度升高到40°C时, 相对湿度线性降低至50% 电源电压变化 86100D系统能够在电源电压标称值±10%的电压波动范围内工作 主机技术指标 水平系统(时基) 比例系数(满标度为10格) 最小值 最大值 2ps/格(包含86107A或86100D-PTB 时: 500fs/格) 1s/格 码型锁定 250ns/格 时延1 最小值 最大值 24ns 1000倍屏幕直径或10s, 取两者中的较小值 40.1ns默认值, 24ns最小值 1000倍屏幕直径或25.401μs, 取两者中的较小值 时间间隔精度2 1ps + Δ时间读数3 的1.0%或8ps, 取两者中的较小值 抖动模式工作4 时间间隔精度 - 抖动模式工作1ps 时间间隔分辨率 ≤ (屏幕直径)/(记录长度)或62.5fs, 取两者中的较大值 显示单位 比特或时间(TDR模式 - 米) 垂直系统(通道) 通道数 垂直分辨率 全分辨率通道 16(同时采集) 54xxx、83xxx、86xxx: 14位A/D转换器(使用平均功能时为16位或更高分辨率)N10xx: 16位A/D转换器 使用前面板上的旋钮按照1-2-5-10的顺序粗略调整或精细调整分辨率 调整 标度、偏置、激活滤波器、采样器带宽、衰减系数、传感器转换系数 记录长度 传统UI: 16至16K采样 无码型锁定时的FlexDCA: 16至64K采样 码型锁定时的FlexDCA: 16至32M采样5 1. 相对于仪器主机的前面板触发输入的时间偏置. 2. 在水平校准温度5°C内进行的双游标测量. 3. 最大时延设置为100ns, 且增量时间不会超过(28 + Nx4)ns ± 100ps时延设置,其中N = 0,1,2 ....18.如果增量时间测量跨度超出上述标准, 时间间隔精度为8ps + Δ时间读数的0.1%. 4. 特征性能.测试配置: 长度为127比特的PRBS, 数据和时钟速率为10Gb/s. 5. 最大采样数取决于码型、激活通道数和空闲存储器大小.

06 | Keysight | In?niium DCA-X 86100D高带宽示波器主机和模块-技术资料 技术指标 主机技术指标(续) 选件STR(标准触发) 选件ETR(增强型触发) 触发模式 内部触发1 外部直接触发2 有限带宽3 全带宽 自由运行 直流至100MHz 直流至3.2GHz 自由运行 直流至100MHz 直流至3.2GHz 外部分离触发 无3GHz至13GHz(15GHz, 使用选件PTB时为32GHz) 码型锁定 无50MHz至13GHz(50MHz至15GHz) 模块托架触发7 无 是的, 支持. 抖动 特征值 最大值 选件PTB <

1.0ps RMS + 5* 时延设置的10E-54 1.5ps RMS + 5* 时延设置的10E-54 无 时延小于100ns 时: 1.2ps(750fs选件PTB)RMS6 时延小于100ns时: 1.7ps(1.2ps选件PTB)RMS6 PTB模式中1.2ps(750fs)(50MHz至32GHz) 8: 200fs(2.4至4GHz)120fs(4至9GHz) 90fs(9至44GHz) 触发灵敏度 200mVpp (正弦输入或200ps最小脉宽) 200mVpp 正弦输入: 50MHz至13GHz(使用选件PTB时: 至32GHz) 触发配置 触发电平调整 C1V至+ 1V 交流耦合 边沿选择 正斜率或负斜率 无 迟滞5 正常或高灵敏度 无 触发选通 选通输入电平 (符合TTL标准) 禁用: 0至0.6V, 启用: 3.5至5V 脉宽>

500ns, 周期 >

1μs 选通时延 禁用: 27μs + 触发周期 + 显示的最大时间 启用: 100ns 触发阻抗 阻抗标称值 反射 连接器类型 50Ω <

10%, 上升时间为100ps 3.5mm(阳头) 最大触发信号 2V峰峰值 1. 自由振荡触发模式内部生成异步触发, 使用户可以在无外部触发信号的情况下查看采样信号幅度, 但它不提供时间信息, 除非在眼图/模板模式中使用了精密时基.自由振荡有助于查找外部触发故障. 2. 使用与采样信号输入同步的外部触发信号可以重建采样输入信号计时. 3. 直流至100MHz模式用于最小化高频信号的影响或噪声对低频触发信号的影响. 4. 触发电平调整为最佳触发时, 2.5GHz频率下的测量值. 5. 高灵敏度迟滞模式提高了高频触发的灵敏度, 但不建议在采用噪声和低频信号时使用, 因为这可能导致假触发, 而未启用正常迟滞. 6. 斜率≥2V/ns 7. 模块托架触发将来自模块后面板的触发信号路由到主机.在使用包含后面板触发电路的DCA模块时, 推荐使用86100D-ETR.实例包括54754A、83496x和86108A/B模块. 如果在包含STR选件的 86100D 中操作这些模块,必须使用外部电缆(例如 P/N 5062-6690)将模块的前面板触发/时钟输出与86100D的触发输入连接起来. 8. 在精密时基(PTB)模式下工作, 使用750mV输入(500mV输入, 9至44GHz).

07 | Keysight | In?niium DCA-X 86100D高带宽示波器主机和模块-技术资料 技术指标 计算机系统和存储 计算机系统和存储 CPU 大容量存储器 Intel Core i5 3550S CPU 3.0 GHz

80 GB 内置硬盘(默认)或80 GB 可拆卸硬盘(选件 090) 操作系统 Microsoft Windows

7 嵌入式标准版(64 位) 显示器1 显示面积 210.4 mm x 157.8 mm(10.4 英寸彩色有源矩阵 LCD 模块,采用了非晶硅 TFT) 整体显示分辨率 波形颜色 余辉模式 波形重叠

1024 像素(水平) x

768 像素 (垂直) 可选择超过

16 种颜色;

用户可以改变所有轨迹(通道、波形存储器和信号处理功能)的颜色分配 灰度、色度、可变、无穷(in?nite) 当两个波形重叠时,第三种颜色会区分重叠区域(仅限于传统的 DCA-J 接口) 连接点 余辉 网格线 栅格亮度 对话框 可选择通/断 最小、可变(100 ms 至40 s)、无穷 打开/关闭

0 至100% 不透明或透明 前面板输入和输出 校准输出 触发输入 USB2 精密时基输入(仅限选件 PTB) BNC (阴头)和测试线夹、香蕉插头 2.92 mm4 ,50?Ω,2 Vpp 基本电平最大值 三个小功率 USB 2.0 端口;

电压: 5.00V ±0.25V;

电流:

100 mA/端口 2.92 mm4 ,50 Ω,2 Vpp 最大值 后面板输入/输出 选通触发输入 视频输出 GPIB3 RS-232 LAN USB2 精密时基时延路径(仅限选件 PTB) 兼容 TTL VGA 全彩色

15 针D-sub (阴头)

10 完全可编程,符合 IEEE 488.2 标准

9 针D-Sub (阳头)

4 个USB 2.0 端口;

电压: 5.00 ±0.25V;

电流:

500 mA/端口

2 个SMA 阴头连接器, 包括标称长度跳线电缆 1. 支持外部显示器.支持通过 Windows XP Pro 显示工具设置多屏显示配置. 2. 主机包括 USB 键盘和鼠标. 3. 可选配 GPIB 卡接口.如需包括这个接口,请订购 86100D-GPI. 4. 主机装运时附送 2.92 mm 阴头至阴头连接器保护器 (P/N 1250-4105).

08 | Keysight | In?niium DCA-X 86100D高带宽示波器主机和模块-技术资料 技术指标 精密时基模块和集成精密时基 通过为

86100 主机添加精密时基功能,可进一步增强测量性 能.精密时基可降低示波器的固有抖动,建议在分析高速数据 信号时使用.使用 86107A 精密时基插入式模块或在 86100D 主 机中集成精密时基系统 (86100D 选件 PTB),可以实现精密时基 功能.86100D-PTB不占用主机插槽.6 精密时基 86100D 选件 PTB 或86107A 86107A 选件

010 86107A 选件

020 86107A 选件

040 86100D-PTB 触发带宽 2.0 至15.0 GHz 2.4 至25.0 GHz 2.4 至48.0 GHz 2.4 至44 GHz 使用 86100D 主机时的典型抖动(RMS)4 2.4 GHz: <

150 fs

10 GHz: <

100 fs 2.4 GHz: <

150 fs

10、20 GHz: <

100 fs 2.4 GHz: <

150 fs

10、

20、40 GHz: <

100 fs 2.4-4 GHz: <

200 fs

4 GHz-9 GHz: <

120 fs

9 GHz-44 GHz: <

90 fs 使用 86100D 主机时的典型抖动(RMS)5 2.4 GHz: <

280 fs

10 GHz: <

200 fs 2.4 GHz: <

280 fs

10、20 GHz: <

200 fs 2.4 GHz: <

280 fs

10、

20、40 GHz: <

200 fs 2.4-5 GHz: <

400 fs

5 GHz-10 GHz: <

300 fs

10 GHz-44 GHz: <

200 fs 时基线性度误差 <

200 fs 输入信号类型 同步时钟1 输入信号电平 0.5 至1.0 Vpp 0.2 至1.5 Vpp (典型功能性能) 直流偏置范围 ±200 mV2 要求的触发信噪比 ≥

200 :

1 触发阻抗(标称值)

50 Ω 连接器类型3 3.5 mm (阳头) 3.5 mm (阳头) 2.4 mm (阳头) 2.92mm4 1. 为选件

010 频段 2.4 ~ 4.0 GHz 和9.0 ~ 12.6 GHz、选件

020 频段 9.0 ~ 12.6 GHz 和18 ~ 25.0 GHz、选件

40 频段 9.0 ~ 12.6 GHz、18.0 ~ 25.0 GHz 和39.0 ~ 48.0 GHz 提供滤波.滤波后的频段内 应具有同步时钟信号(时钟、正弦信号和 BERT 触发等).在这些频段外,需要采用滤波以便最小化谐波和次谐波,并向

86107 输入提供正弦信号.(86100D-PTB 不需要) 2. 对于包含选件

020 的86107A,如果直流偏置量大于

200 mV,推荐使用 Keysight 11742A(直流模块). 3. 与阴头-阴头连接器保护器一起装运. 4. 配有 86107A 模块,或86100D-PTB,以及 861xx、N1045 选件 LOJ 或N1055A 模块(电通道). 5. 配有 86107A 模块或 86100D-PTB,以及 54xxx、8348x 和N1045A 插入式模块. 6. 如果在配有选件 PTB 的86100D 主机中使用 86107A 模块,那么内部精密时基会禁用.

09 | Keysight | In?niium DCA-X 86100D高带宽示波器主机和模块-技术资料 技术指标 精密时基(86108配置)

86108 的插入式模块可以提供集成的精密时基.通过观察信号 的时钟恢复、从外部基准时钟进入精密时基部分,或在从观察 信号中恢复的时钟信号上运行精密时基,可以触发 86108A/B. 下列技术指标表明了在使用 86108A/B 系列插入式模块时所达 到的

86100 系统时基技术指标.(通过将信号输入主机,也可以 触发

86100 主机和 86108A/B 模块.此配置达到了主机基本技 术指标.)将86108A/B 置入具有集成精密时基(86100D-PTB)的 主机中,会禁用集成的主机精密时基. 精密时基 86108A/B 86108A 86108B-LBW 86108B-HBW 典型抖动(时钟恢复(CR)和精密时基(PTB)配置) <

60 fs <

60 fs <

50 fs 最大抖动(时钟恢复和精密时基配置)1 <

90 fs <

90 fs <

70 fs 典型抖动(时钟恢复,精密时基无效) <

1.25 ps <

1.25 ps <

1.25 ps 有效触发至采样时延(时钟恢复和精密时基配置,典型值) <

200 ps <

200 ps <

200 ps 典型抖动(触发信号输入到精密时基输入端) <

60 fs <

60 fs <

60 fs 最大抖动(触发信号输入到精密时基输入端)1 <

100 fs <

100 fs <

100 fs 精密时基触发带宽

2 至13.5 GHz (1 至17 GHz)

1 至18 GHz

1 至18 GHz 精密时基外部基准幅度特征值 1.0 至1.6 Vpp 1.0 至1.6 Vpp 1.0 至1.6 Vpp 精密时基输入信号类型2 正弦 正弦 正弦 精密时基最大输入电平 ±2 V (16 dBm) ±2 V (16 dBm) ±2 V (16 dBm) 精密时基最大直流偏置电平 ±200 mV ±200 mV ±200 mV 精密时基输入阻抗

50 Ω

50 Ω

50 Ω 精密时基连接器类型3 3.5 mm 阳头 3.5 mm 阳头 3.5 mm 阳头 时基分辨率(精密时基有效) 0.5 ps/格0.5 ps/格0.5 ps/格 时基分辨率(禁用精密时基)

2 ps/格2ps/格2ps/格1. 使用最大电平输入信号(~800 mVpp)进行验证. 2. 精密时基最适宜使用正弦输入.非正弦信号将会导致时基线性度出现下降. 3. 86108B-LBW 装运时在输入通道上配有一个 3.5mm(阴头)至3.5 mm(阴头)连接器保护器(P/N 5061-5311).86108B-HBW 装运时在输入通道上配有 2.4 mm 阴头至 2.4 mm 阴头连接器保护器.

10 | Keysight | In?niium DCA-X 86100D高带宽示波器主机和模块-技术资料 模块选型表

86100 系列插入式模块矩阵

86100 ................

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