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本帖最后由 alexwang 于 2018-7-2 15:59 编辑 2 V4 T0 y4 {4 T) v
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IBIS AMI 模型五宗罪!
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/ q% R5 Z) S5 G# H* r6 [8 h0前言! I* r# }% j: w* l( U, E1 Y
2012年8月24日,经过4年艰苦漫长的讨论,IBIS委员会通过了IBIS 5.1规范,取代了2008年8月通过的IBIS 5.0规范。目前更新到6.1版本
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IBIS 5.1规范并没有增加很多新功能,但澄清了IBIS 5.0规范新加入的IBIS-AMI仿真流程。(目前IBIS委员会的大部分工作都集中在ATM(Advanced Technology Modeling)上)" w6 `3 K L: t X2 ~
. @' S$ J' j! D0 ]. K- q( DAgilent公司的Colin Warwick从他个人的切身感受和理解出发,总结了IBIS 5.1让人抓狂,不容易理解的四点,写得很好,可以帮助大家更好理解IBIS AMI及其仿真流程。- Z; @" r7 X3 I
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3 ?6 a* ^4 p- Z; R- O* F7 t' T# b1函数名AMI_INIT名不副实4 C. ?, K3 G. m# d
IBIS AMI由AMI_INIT,AMI_GetWave和AMI_Close三个函数组成,很自然的理解,AMI_INIT用来分配内存,AMI_Close用来释放内存,AMI_GetWave是函数“实体”。事实却是,AMI_GetWave是可有可无的!IBIS 5.1规范是这样的: * B% X; Q8 e: @3 V
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While the primary purpose of the AMI_Init function is to pe RForm the required initialization steps, it may also include linear time invariant (LTI) signal processing algorithms. Therefore, statistical simulations may be performed using the AMI_Init function alone. ( H8 J; S! B8 v3 ~+ K
( E. O' o7 b9 Y0 g# eIBIS AMI允许建模线性时不变(LTI)或者非线性时变(NLTV)电路,所以,当看到AMI_INIT时,理解成“AMI init and LTI”,意即其不光包含init,还包括这是一个LTI的发送端(TX)或接收端(RX)。同样,当看到AMI_GetWave时,理解成“AMI non-linear and/or time varying(NLTV)“,意即当AMI_GetWave存在时,这个模型是非线性时变的,这个性质描述在AMI_GetWave里。但,要是两个函数都存在呢? 6 I1 _ V* N3 [/ q
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/ S. H: D) t% f4 J5 s2当TX或RX非线性时变时,也可以近似成线性时不变
3 ?/ O* b" [$ i# P$ W5 h2 Y 在某些情况下,AMI允许对NLTV进行LTI近似。比如,当自适应均衡器稳定后,可以将其建模成一个LTI,当PLL锁定后,时钟数据恢复电路也可以LTI建模。这么做的原因很简单,LTI系统可以用统计分析(statistical analysis)的方法快速得到眼图和BER,它比时域卷积方法快太多。4 M8 r1 U" |* F
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3计算冲击响应的顺序好像不对- [1 Z, D9 M4 w
在统计分析中,计算冲击响应的顺序依次是通道(Channel),TX和RX。但逻辑上,不是应该先姬轩TX的冲击响应么?顺序怎么会反呢?其中原因是,TX可以偷窥(peek)通道的响应来决定它该如何响应。即可以在模型中建立一种反向信道,来优化TX端的设置。同理,RX端也可以偷窥TX端出来的响应来优化它自己。这是自适应均衡的一种机制。
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: {) F9 c6 g: B+ t4IBS文件是必须的,但其非线性部分被线性化了
2 ^# T* k' G5 @1 N: r/ u 在传统IBIS仿真流程里,IBIS模拟部分(.ibs)是像SPICE一样进行仿真,使用改进节点法计算Kirchoff电流。但IBIS AMI仿真流程用的是不一样的方法。通道仿真时,一个阶越激励源进过TX,通道channel和RX,RX端接收到的信号被微分得到通道响应hac。这个过程中出现的任何非线性,都被线性化了。 8 \" E3 h7 h: E$ m5 @; p% r
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