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【发明授权】百兆以太网数字基带信号处理方法及信号处理模块_南京沁恒微电子股份有限公司_202210612372.4 

申请/专利权人:南京沁恒微电子股份有限公司

申请日:2022-06-01

公开(公告)日:2022-12-02

公开(公告)号:CN114697168B

主分类号:H04L25/03

分类号:H04L25/03

优先权:

专利状态码:有效-授权

法律状态:2022.12.02#授权;2022.07.19#实质审查的生效;2022.07.01#公开

摘要:本发明公开了百兆以太网数字基带信号处理方法及信号处理模块,包括:预设第一迭代次数阈值及第二迭代次数阈值;对信道信号进行幅值调节及ADC采样;对采样后的信号进行DFE自适应均衡,当自适应均衡的迭代次数未达到第一迭代次数阈值时,只启动DFE自适应均衡,不启动CDR相位跟踪;当自适应均衡的迭代次数达到第一迭代次数阈值时,继续DFE自适应均衡,且启动CDR相位跟踪;在DFE自适应均衡过程中,根据迭代次数选择不同的方法调整DFE中的前馈滤波器和后馈滤波器的系数。本发明可以解决百兆以太网ISI问题,收敛速度快、精度高、系统稳定,各模块间不会相互影响。

主权项:1.一种百兆以太网数字基带信号处理方法,其特征在于,包括以下步骤:预设第一迭代次数阈值及第二迭代次数阈值;接收信道信号,对信道信号进行幅值调节及ADC采样,具体包括:采用滑动平均的方法检测是否接收到信道信号,具体为:设经过时钟频率为125MHz的ADC采样输出的采样信号为rm,rm表示第m个时刻的采样值,对应的绝对幅度值表示为μm,则滑动滤波的输出可以表示为: 其中α为滑动平均因子,当时,认为在接收端接收到信号,Th0为信号检测门限,m表示第m个时刻;将接收到的信道信号通过可编程增益放大器放大后,再对调整幅度后的信号进行ADC采样,得到的采样信号分别输入模拟AGC和数字AGC,模拟AGC采用峰值型AGC算法调整可编程增益放大器的增益保证ADC输出有效;数字AGC采用逐次逼近的方法调整采样信号的幅值;峰值型AGC算法具体包括:a1预设步长调整门限q0和q1,q0>q1>0,预设两种增益调整步长η0、η1,η0>η1>0;对可编程增益放大器的增益调整值Λ0进行初始化设置,Λ0=0,迭代次数i=0;a2设置可编程增益放大器的实际增益为Λi表示模拟AGC第i次增益调整值,等待生效;a3向窗口W存储ADC输出的采样点,同时对幅值超过Th0的采样点进行计数,记窗口W存储的采样点数达到M0时,超过Th0的采样点的总数为Ci;a4若Ci≥q0,则Λi+1=Λi-η0;若q1≤Ci<q0,则Λi+1=Λi-η1;若Ci<q1,则Λi+1=Λi;a5判断循环条件是否成立,所述循环条件为:处于可编程增益放大器的增益调整范围内且Λi+1≠Λi,若循环条件成立,则i=i+1,继续迭代执行步骤a2~a5;若循环条件不成立,则结束模拟AGC调整;对采样后的信号进行DFE自适应均衡,当自适应均衡的迭代次数未达到第一迭代次数阈值时,只启动DFE自适应均衡,不启动CDR相位跟踪;当自适应均衡的迭代次数达到第一迭代次数阈值时,继续DFE自适应均衡,且启动CDR相位跟踪;在DFE自适应均衡过程中,根据迭代次数选择相应的方法调整DFE中的前馈滤波器和后馈滤波器的系数,当自适应均衡的迭代次数少于第二迭代次数阈值时,采用适用于MLT-3的盲均衡算法进行调整;当自适应均衡的迭代次数达到第二迭代次数阈值时,采用变系数的均衡算法进行调整;设前馈滤波器的系数为后馈滤波器的系数为其中L0和L1分别表示前馈滤波器的阶数和后馈滤波器的阶数,设进入判决器的信号为判决器的输出信号为n表示迭代次数,l表示第l阶系数,所述适用于MLT-3的盲均衡算法具体包括:定义中间参数∈n,若令∈n=0;若令前馈滤波器的系数调整为:后馈滤波器的系数调整为:其中,λ0为适用于MLT-3的盲均衡算法的调节步长;r′n-l为相对于r′n滞后l个抽样间隔的信号,r′n为DFE自适应均衡的输入信号;表示第n次迭代时前馈滤波器的系数中的第l阶系数,表示第n+1次迭代时前馈滤波器的系数中的第l阶系数,表示第n次迭代时后馈滤波器的系数中的第l阶系数,表示第n+1次迭代时后馈滤波器的系数中的第l阶系数,为相对于滞后l-1个抽样间隔的信号;所述变系数的均衡算法具体包括:前馈滤波器的系数调整为:后馈滤波器的系数调整为:其中,λ1为变系数的均衡算法的调节步长;判决误差为

全文数据:

权利要求:

百度查询: 南京沁恒微电子股份有限公司 百兆以太网数字基带信号处理方法及信号处理模块

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