METHOD AND SYSTEM FOR CALIBRATING MULTI-WIRE SKEW

    公开(公告)号:EP4033666A1

    公开(公告)日:2022-07-27

    申请号:EP21216143.4

    申请日:2019-01-28

    申请人: Kandou Labs, S.A.

    摘要: Methods and systems are described for receiving, over a plurality of consecutive signaling intervals, a plurality of codewords, each codeword received as a plurality of symbols via wires of a multi-wire bus, the plurality of symbols received at a plurality of multi-input comparators (MICs), wherein each symbol is received by at least two MICs, generating, for each codeword, a corresponding linear combination of the received symbols, generating a plurality of composite skew measurement signals over the plurality of consecutive signaling intervals, each composite skew measurement signal based on samples of one or more linear combinations, and updating wire-specific skew values of the wires of the multi-wire bus, wherein one or more wire-specific skew values are updated according to composite skew measurement signals associated with linear combinations formed by at least two different MICs.

    VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM ERFASSEN VON GRUPPENLAUFZEITINFORMATIONEN UND VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM SENDEN EINES MESSSIGNALS ÜBER EIN ÜBERTRAGUNGSMEDIUM

    公开(公告)号:EP3840237A1

    公开(公告)日:2021-06-23

    申请号:EP20214656.9

    申请日:2020-12-16

    申请人: GiaX GmbH

    IPC分类号: H04B3/462

    摘要: Eine Vorrichtung zum Erfassen von Gruppenlaufzeitinformationen über der Frequenz für ein Übertragungsmedium (100), umfasst: einen Empfänger (110) zum Empfangen eines Messsignals, um ein Empfangssignal zu liefern, wobei das Messsignal zumindest ein erstes Trägersignal (211) bei einer ersten Trägerfrequenz, ein zweites Trägersignal (212) bei einer zweiten Trägerfrequenz und ein drittes Trägersignal (213) bei einer dritten Trägerfrequenz aufweist, wobei Sende-Phaseninformationen über die Trägersignale bekannt sind oder herleitbar sind; einen Frequenzanalysator (120) zum Analysieren des Empfangssignals, um Empfangs-Phaseninformationen über das erste Trägersignal (211), das zweite Trägersignal (212) und das dritte Trägersignal (213) zu erhalten; und einen Prozessor (130) zum Bilden (310) einer ersten kombinierten Phaseninformation aus den Empfangs-Phaseninformationen von einem ersten Paar von Trägersignalen und zum Bilden einer zweiten kombinierten Phaseninformation aus den Empfangs-Phaseninformationen von einem zweiten Paar von Trägersignalen, wobei das zweite Paar von Trägersignalen unterschiedlich zu dem ersten Paar von Trägersignalen ist, zum Bilden (320) einer ersten Gruppenlaufzeitinformation aus der ersten kombinierten Phaseninformation und den Sende-Phaseninformationen bezüglich des ersten Paares von Trägersignalen und zum Bilden einer zweiten Gruppenlaufzeitinformation aus der zweiten kombinierten Phaseninformation und den Sende-Phaseninformationen bezüglich des zweiten Paares von Trägersignalen, und zum Zuordnen (330) der ersten Gruppenlaufzeitinformation zu einer ersten Frequenz und der zweiten Gruppenlaufzeitinformation zu einer zweiten Frequenz, wobei die erste Frequenz von Frequenzen des ersten Paares von Trägersignalen abgeleitet ist, und wobei die zweite Frequenz von Frequenzen des zweiten Paares von Trägersignalen abgeleitet ist.

    PHOTONIC PRECISION DELAY COMPONENT FOR HIGH DYNAMIC DELAY RANGE

    公开(公告)号:EP4336683A1

    公开(公告)日:2024-03-13

    申请号:EP22194581.9

    申请日:2022-09-08

    摘要: An electronic-photonic integrated precision delay-control component comprises a coarse-delay switching unit that is configured to assume one of a plurality of selectable switching states and to feed, in a given one of the switching states, an optical input signal forward to at least one of a plurality of selectable optical coarse-delay paths. A controllable fine-delay unit is configured to subject the optical input signal to a selectable fine group-delay amount that is tuneable between zero and a maximum fine group-delay amount. The coarse-delay switching unit and the fine-delay unit are arranged in a series connection to control application of a respective total group-delay amount to the optical input signal on any selectable total delay path, the total group-delay amount corresponding to a sum of the respective coarse group-delay amount and of the selectable fine group-delay amount. Co-integration of electronic components allows a complete pulse train generation on one chip with low sensitivity to perturbation, low drift and low manufacturing costs. A desired delay of individual pulses of the optical input signal can be tuned on chip with particularly high precision at particularly high pulse repetition frequencies.