CN105993151B - 低isi比低功率芯片间通信方法和装置 - Google Patents

低isi比低功率芯片间通信方法和装置 Download PDF

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Abstract

公开了一种高效的通信装置,该装置用于向量信令码,以在集成电路器件之间传输数据以及可选地传输时序信号。此外,还公开了根据本文中称为“ISI比”的新指标设计上述装置及其关联代码的方法,该方法可提高通信速度,减小系统功耗,降低实现复杂度。

Description

低ISI比低功率芯片间通信方法和装置
本申请要求申请号为61/934,803,申请日为2014年2月2日,发明人为AliHormati和Amin Shokrollahi,名称为《利用ISI比评价代码的方法》的美国临时专利申请的优先权,并通过引用将其内容整体并入本文。
参考文献
以下参考文献通过引用整体并入本文,以供所有目的之用:
公开号为2011/0268225,申请号为12/784,414,申请日为2010年5月20日,发明人为Harm Cronie和Amin Shokrollahi,名称为《正交差分向量信令》的美国专利申请(下称“《Cronie I》”);
申请号为13/030,027,申请日为2011年2月17日,发明人为Harm Cronie、AminShokrollahi和Armin Tajalli,名称为《利用稀疏信令码进行抗噪声干扰、高引脚利用率、低功耗通讯的方法和系统》的美国专利申请,下称“《Cronie II》”;
申请号为14/158,452,申请日为2014年1月17日,发明人为John Fox、BrianHolden、Peter Hunt、John D Keay、Amin Shokrollahi、Richard Simpson、Anant Singh、Andrew Kevin John Stewart和Giuseppe Surace,名称为《低SSO噪声芯片间通信方法和系统》的美国专利申请,下称“《Fox I》”;
申请号为14/178,051,申请日为2014年2月11日,发明人为John Fox、BrianHolden、Peter Hunt、John D Keay、Amin Shokrollahi、Richard Simpson、Andrew KevinJohn Stewart、Giuseppe Surace和Roger Ulrich,名称为《高带宽芯片间通信接口方法和系统》的美国专利申请,下称“《Fox II》”;
申请号为13/842,740,申请日为2013年3月15日,发明人为Brian Holden、AminShokrollahi和Anant Singh,名称为《芯片间通信用向量信令码中偏斜耐受方法以及用于芯片间通信用向量信令码的高级检测器》的美国专利申请,下称“《Holden I》”;
申请号为61/839,360,申请日为2013年6月23日,发明人为Amin Shokrollahi,名称为《低接收器复杂度向量信令》的美国临时专利申请,下称“《Shokrollahi I》”;
申请号为61/839,360,申请日为2013年6月23日,发明人为Amin Shokrollahi,名称为《低接收器复杂度向量信令码》的美国临时专利申请,下称“《Shokrollahi II》”;
申请号为61/946,574,申请日为2014年2月28日,发明人为Amin Shokrollahi、Brian Holden和Richard Simpson,名称为《时钟嵌入式向量信令码》的美国临时专利申请,下称“《Shokrollahi III》”;
申请号为62/015,172,申请日为2014年7月10日,发明人为Amin Shokrollahi和Roger Ulrich,名称为《信噪比特性改进型向量信令码》的美国临时专利申请,下称“《Shokrollahi IV》”;
申请号为13/895,206,申请日为2013年5月15日,发明人为Roger Ulrich和PeterHunt,名称为《利用差和高效检测芯片间通信用向量信令码的电路》的美国专利申请,下称“《Ulrich I》”;
申请号为62/026,860,申请日为2014年7月21日,发明人为Roger Ulrich和AminShokrollahi,名称为《总线可逆型正交差分向量信令码》的美国临时专利申请,下称“《Ulrich II》”;
申请号为14/315,306,申请日为2014年6月25日,发明人为Roger Ulrich,名称为《高速芯片间通信用多级驱动器》的美国专利申请,下称“《Ulrich III》”。
此外,本申请中还引用了以下现有技术参考文献:
专利号为7053802,申请日为2004年4月22日,授权日为2006年5月30日,发明人为William Cornelius,名称为《带内嵌定时功能的单端平衡编码型接口》的美国专利,下称“《Cornelius》”;
专利号为8649460,申请日为2010年3月11日,授权日为2014年2月11日,发明人为Frederick Ware和Jade Kizer,名称为《利用嵌入式时钟进行多线路编码的技术》的美国专利,下称“《Ware》”。
技术领域
本发明总体涉及通信领域,尤其涉及可在器件内部或器件之间传送信息的信号的发送和接收。
背景技术
通信系统中的一个目的在于将信息从一个物理位置传输至另一物理位置。一般而言,此类信息传输的目标在于可靠、快速且消耗最少的资源。一种常见的信息传输媒介为串行通信链路,此种链路可基于将地面或其他常用基准作为比较对象的单个有线电路或将地面或其他常用基准作为比较对象的多个此类有线电路。常见的一例为使用单端信令(Singled-ended Signaling,SES)。SES的工作原理为,在一条线路中发送信号,然后在接收器端以固定基准值为比较对象测定所述信号。串行通信链路也可基于相互间作为比较对象的多个电路。此方面的常见的一例为使用差分信令(Differential Signaling,DS)。差分信令的工作原理在于,在一条线路中发送信号,并在配对线路中发送所述信号的相反信号。所述信号的信息由上述两线路之间的差值,而非其相对于地面或其他固定基准值的绝对值表示。
与DS相比,有多种信令方法可在保持相同有益特性的同时,增加引脚利用率。向量信令为一种信令方法。通过向量信令,多条线路中的多个信号在保持每个信号的独立性的同时可视为一个整体。该信号整体中的每个信号均称为向量分量,而所述多条线路的数目称为向量“维数”。此外,在一些实施方式中,与差分信令对的情况相同,一条线路中的信号完全取决于另一线路中的信号。因此,在某些情况下,向量维数可指多条线路内的信号的自由度数,而非该多条线路的数目。
向量信令码的任何合适子集均为该码的“子码”。此类子码可本身为一种向量信令码。在二元向量信令中,每个向量分量(或称“符号”)的取值为两个可能取值当中的一值。在非二元向量信令中,每个符号的取值为从由两个以上可能取值所组成的集合中选出的一值。由能表示所有符号的所有取值组成的集合称为代码的“符集”。因此,举例而言,二元向量信令码至少需要一个由两个取值组成的符集,而三元向量信令码至少需要一个由三个取值组成的符集。当作为物理信号在通信介质中传输时,符号可由适合于该介质的具体物理值表示。例如,在一种实施方式中,可由150mV的电压表示符号“+1”,50mV的电压表示符号“-1”;而在另一实施方式中,“+1”可由800mV表示,“-1”可由-800mV表示。
在本文中,向量信令码为由具有相同长度N的向量(称作码字)组成的集合C。集合C的大小的二进制对数与长度N之间的比值称为该向量信令码的引脚利用率。向量信令码示例见《Cronie I》、《Cronie II》、《Fox I》、《Shokrollahi I》、《Shokrollahi II》及《Shokrollahi III》中的正交差分向量信令(Orthogonal Differential VectorSignaling,ODVS)码,该码在本文中用于描述目的。
符号间干扰(Inter-symbol Interference,ISI)是指系统之前所发符号的余效所导致的接收器待解码符号的失真。此现象主要因底层通信信道的特性所致,而且经常成为妨碍通信速度提升或通信差错降低的限制因素。众所周知,易受ISI影响的信道例如包括受多径干扰影响的无线通信,以及有线系统中的有限带宽信道。由于ISI一定会导致性能退化,因此在试图解码当前符号以获得其内嵌信息时,最好消除其影响。在某些情况下,一系列之前所发符号可发生增益性结合,从而最大程度地影响当前符号的检测余量。由于这些最差状况下符号模式的发生概率通常高于系统的目标差错率,因此其所产生的影响以及如何量化和最小化其负面行为成为通信系统设计中的主要关注点。在这种具体问题具体解决式的问题模式识别方式之外,没有一种可靠的指标能对ISI对通信系统性能的影响进行评估,或能就减轻此类影响作出如何修改信道或编码的指示。
解决ISI问题的一种方式为使用可使等效信道免受ISI影响的均衡器。均衡器为功能处理模块或电路,用于将信道反转,从而使得每个符号间隔内所发送的数据与经系统所发的其他符号(完全)无关。在串行器/解串器(Serializer-Deserializer,SerDes)设计中,有限脉冲响应滤波(Finite Impulse Response filtering,FIR)和连续时间线性均衡(Continuous Time Linear Equalization,CTLE)为两种知名的线性均衡方法,分别用于系统的发射器端和接收器端,而判定反馈均衡(Decision Feedback Equalization,DFE)为用于接收器端的非线性均衡方法。此外,汤姆林森-原岛预编码(Tomlinson-HarshimaPrecoding)等其他均衡方法也同样为本领域从业者所知。此类预编码通常相当于在发射器端实施均衡。另一方面,均衡器在实现复杂度、功耗以及校准要求层面上,尤其对于数千兆比特/秒的通信系统而言,较为昂贵。因此,既需要能准确反映ISI对通信系统性能影响的指标,也需要能以高效率、高性能方式降低ISI效应的信道处理方案。
发明内容
此处描述一种高效的通信装置,该装置用于向量信令码,以在集成电路器件之间传输数据以及可选传输时序信号。此外,还描述了根据本文中称为“ISI比”的新指标设计上述装置及其关联代码的方法,该方法可提高通信速度,减小系统功耗,降低实现复杂度。
附图说明
图1所示为本发明通信系统的一种实施方式。
图2所示为在2条线路上以每符号发送1个比特的差分信令的情形。
图3所示为在2条线路上以每符号发送2个比特的PAM-4信令的情形。
图4所示为本申请中模拟所用例示信道的脉冲响应。
图5为P3接收器的第一情形下多输入比较器实施方式的眼图。
图6为P3接收器的第二种情形下多输入比较器实施方式的眼图。
图7A~7E为5b6w码接收器的5个子信道的眼图。
图8A~8C为ENRZ码接收器的3个子信道的眼图。
图9A和图9B为《Shokrollahi I》所述4.5b5w码的眼图。
图10A和图10B为8b8w码的眼图。
图11为NRZ信令、PAM-4信令和ENRZ信令在相同信道模型下的性能比较图。
图12为作为上述信道常用信令方法的一例的NRZ眼图。
图13为作为上述信道常用信令方法的一例的PAM-4眼图。
图14为Glasswing接收器的框图。
图15为嵌入式时钟恢复型Glasswing接收器的框图。
图16为带式3矩阵第6行所定义输入权重的多输入比较器的一种实施方式的带均衡功能和不带均衡功能的两版本电路图。
图17为带式3矩阵第6行所定义输入权重的多输入比较器的另一实施方式的带均衡功能和不带均衡功能的两版本电路图。
图18为带式3矩阵第3行所定义输入权重的多输入比较器的一种实施方式的带均衡功能和不带均衡功能的两版本电路图。在适当替换线路输入端后,其还可用于表现式3矩阵第5行的比较器。
图19为带式3矩阵第3行所定义输入权重的多输入比较器的另一实施方式的带均衡功能和不带均衡功能的两版本电路图。在将适当替换线路输入端后,其还可用于表现式3矩阵第5行的比较器。
图20为带式3矩阵第2行所定义输入权重的多输入比较器的一种实施方式的带均衡功能和不带均衡功能的两版本电路图。在将适当替换线路输入端后,其还可用于表现式3矩阵第4行的比较器。
图21为Glasswing5b6w发送驱动器的一种实施方式的框图。
图22为Glasswing5b6w_10_5发送驱动器的一种实施方式的框图。
图23为发送方法流程图。
图24为接收方法流程图。
具体实施方式
图1所示为本发明通信系统的一种使用向量信令码的实施方式。输入至发射器110的源数据图示为S0,S1,S2,S3,S4,并以源数据字100的形式进入编码器112。源数据字的大小可变,且取决于所述向量信令码的参数。编码器112生成所述向量信令码的码字,所述系统为针对该向量信令码设计的系统。运行过程中,编码器112所生成的所述码字用于控制驱动器118内的PMOS和NMOS晶体管,从而在通信信道120的N条通信线路125当中的每条线路中生成2个、3个或更多个不同电压或电流,以代表所述码字的N个符号。在图1实施方式中,所述源数据字的大小示为5个比特,而且所述码字大小为6个符号。因此,通信信道110示为由6条信号线路125组成,每条信号线路传输一个码字符号。熟悉编码领域的人员还可将此代码描述为:分组码长为6(即生成六符号输出字),代码大小为32(即具有32个不同码字,足以编码5个二进制比特的数据)。
在通信接收器130内,检测器132读取线路125中的电压或电流,此过程有可能涉及放大、频率补偿和共模信号消除。在本例中,接收结果140图示为R0,R1,R2,R3,R4,且直接由检测器132提供,无需涉及可选解码器138。
容易理解的是,不同代码可具有不同的关联分组码长及不同的关联码字大小。为了描述方便,且不构成任何限制,图1例示为一种使用正交差分向量信令码的系统,该代码可编码在6条线路中传输的5个二进制比特值,即所谓的5b6w码。
根据所使用向量信令码的不同,可不设置解码器,或者不设置编码器,或者既不设置解码器也不设置编码器。举例而言,对于《Cronie II》中所公开的8b8w码,既设置有编码器112,也同时设置有解码器138。另一方面,对于本例中的5b6w码,由于上述系统可设置为由检测器132直接生成所述接收结果140,因此无需明确设置解码器。
为了保证通信系统能正常工作,必须使得通信发射器110和通信接收器130的运行完全同步化。在一些实施方式中,此同步化功能由发射器和接收器共享的外部时钟完成。在其他实施方式中,可像众所周知的串行通信用双相编码或本文所述的其他方法中的那样,将所述时钟功能与上述数据信道中的一条或多条信道相结合。
通信系统中的信令
信令为一种利用通信信道发送信息的方法。任何将信息(通常表示为比特)映射至通信信道所载物理量的形式均称为信令,在优选实施方式中,通过成形脉冲对待经通信信道传输的信息进行调制,其中,所述成形脉冲具有有限支撑集的实值函数。传输于线路中的信号形式如下:
其中,Ci为长度为N(与线路数目相等)的码字向量,T为代表一个传输值的单位脉冲间隔的时间长度,P为在间隔[0,T]上定义了调制用脉冲形状的函数。码字Ci决定了任何时点所发送的信息。对Ci所属集合的选择以及对信息比特与Ci间映射方式的选择决定了信令方法。
脉冲振幅调制(Pulse Amplitude Modulation,PAM)为一种信令方法,在该方法中,Ci可取值为表示相应信号范围内等长振幅区间的值[-1,-1+2/(X-1),-1+4/(X-1),....,1-4/(X-1),1-2/(X-1),1]中的一个。此类型信令称为PAM-X信令。通常(但不绝对),X为2的乘方,每个Ci承载log2(X)(X的二进制对数)个信息比特。在许多高速SerDes应用中,X=2,尽管各种标准机构还提出了X=4、X=8或X=16等值。
对于本领域技术人员而言众所周知的是,虽然PAM-X信令可实现更高的传输比特/单位间隔比,但比PAM-2更易受ISI的影响。这一方面的原因通常被错误地归咎于如下事实:PAM-X信令较可能具有更多过渡区间(即信号振幅变化),而遍历这些区间需要不同长度的时间,从而导致更大的ISI。基于这一错误前提,在此之前的建议通常为,任何使用符集大小大于2的信令方法将遭受比PAM-2更大的ISI。与此相反,在下文中,我们证明了符集大小并不直接影响ISI。
在本文中,向量信令码既为由被称为码字的具有相同维数N的向量组成的集合C;也为由被称为多输入比较器(Multi-Input Comparator,MIC)的具有相同维数N的向量组成的第二集合Λ;还为一个“弃用对”集合,每一弃用对均为一个(Ci,λ)对,其中,Ci为集合C的一个元素,λ为集合Λ的一个元素。运行过程中,集合C各元素的坐标为有界值,而且我们选择由-1和1之间的实数对其进行表示。
运行过程中,一个码字由该码字与具有MIC的所有(Ci,λ)非弃用对的λ的标积所组成的向量唯一确定。如果一个(Ci,λ)对为非弃用对,则称其中的Ci对于MIC的该λ而言可用。
以下给出一例:码字集合C由对向量(1,0,0,-1)进行排列组合后获得的12个向量组成,MIC为以下的6个向量:
(1,-1,0,0),(1,0,-1,0),(1,0,0,-1),(0,1,-1,0),(0,1,0,-1),(0,0,1,-1),
而弃用对集合为各码字及多输入比较器对当中多输入比较器与码字的标积为零的对。换句话说,弃用对为以下各对:
((1,0,0,-1),(0,1,-1,0)),((1,0,-1,0),(0,1,0,-1)),((1,-1,0,0),(0,0,1,-1)),((0,1,-1,0),(1,0,0,-1)),
((0,1,0,-1),(1,0,-1,0)),((0,0,1,-1),(1,-1,0,0)),((0,0,-1,1),(1,-1,0,0)),((0,-1,1,0),(1,0,0,-1)),
((0,-1,0,1),(1,0,-1,0)),((-1,0,0,1),(0,1,-1,0)),((-1,0,1,0),(0,1,0,-1)),((-1,1,0,0),(0,0,1,-1)).
在下文中,我们将MIC互换性地理解定义为:一个向量;以及与该向量正交的所有点的集合所给出的超平面。
本文以信令视角对ISI问题进行检视,以图确定如何能以对系统内的未校正残留ISI较不敏感的方式传送数据。在通过将信号值与固定基准值相比较,或者将信号值相互之间比较的方式测定信号的情形中,已证明对ISI的敏感性主要由从上述比较器的输出端所观察到的信号水平,而并非由从线路本身所观察到的信号水平确定。此处,我们引入ISI比的概念,该比为一种可帮助我们将ISI噪声的影响量化为所使用信令方法和检测方法的函数的指标。以下,我们将使用此概念设计抗ISI噪声的向量信令方法,并通过模拟结果对这一做法进行证实。
使用多输入比较器的接收器
如《Holden I》所述,系数为a0,a1,...,am-1的多输入比较器(MIC)的一种实际实施方式为一种求和电路,该电路将从多条信号导线中接收的向量(x0,x1,...,xm-1)作为其输入,并输出:
结果=(a0*x0+...+am-1*xm-1)(式2)
其中,(x0,...,xm-1)为所述求和电路的信号权重向量。在许多实施方式中,所需的输出为二进制值,因此需利用模拟比较器或其他此类信号分割电路对上述结果值进行分割,以生成二进制判定输出。由于该情形为一种常见用途,因此上述电路的俗语名称中包含了“比较器”一词。但是,在其他实施方式中,所述求和结果也可施加至PAM-3或PAM-4分割器,以获得三进制或四进制输出;也可实际保留式2的模拟输出,以用于进一步计算。
以矩阵表示法描述的接收器
在数学上,可利用矩阵表示法简洁地描述上述包含代码接收器的一组多输入比较器,其中,矩阵各列对应于输入向量(x0,x1,...,xm-1)的各相继元素,即承载向量信令码的多条信号导线或线路输入;矩阵的每一行对应于定义了一个特定多输入比较器及其输出的向量。在此表示法中,矩阵元素的值对应于由相应行的多输入比较器施加至相应列的输入值上的一个权重向量或一组比例因子。
式3矩阵描述了此类包含代码接收器的一组多输入比较器。
在此实施方式中,矩阵的6个列所代表的6条输入线路由矩阵的行2~6所代表的5个多输入比较器处理。为了后文中所述目的,第一矩阵行全部由值“1”组成,从而生成6×6的方阵。
在本文中,如式3所示,当一个矩阵M符合MT M=D时,称为“正交”矩阵,即该矩阵与其转置矩阵的积为一个仅对角线上具有非零值的对角矩阵。这一定义比常用定义较弱,常用定义要求上述结果为单位矩阵,即对角线上的值等于1。虽然矩阵M也可归一化为符合较强的常用正交性要求的形式,但正如下文所述,在实际应用中,这一归一化过程既不必要也不是期望的。
在功能方面,正交性要求为:每一代表多输入比较器的权重向量行与所有其他行正交,而且每一代表多输入比较器的行的和为零。由于这表示各比较器的输入也相互正交(因而相互独立),因此其可代表不同的通信模,本文称为向量信令码通信系统的“子信道”。
基于以上关于模的解释,上述矩阵的首行可视为代表传输介质中的共模通信信道。由于实际系统中希望接收器具有共模抑制作用,因此上述第一行的值均设为“1”,从而使得每条线路输出对此矩阵行的共模贡献最大化。由于所有矩阵行根据定义为相互正交,因此其他矩阵行(即接收器输出)可均不受共模信号的影响。具有此共模抑制作用的实施方式无需实施与其描述矩阵第一行相对应的物理比较器。
为避免混淆,需要注意的是,在正交差分向量信令系统内,包括表示子信道内所载信号的状态转换在内的数据通信均为实施于整个信道内的码字通信。如本文、《Holden I》及《Ulrich I》所述,在实施方式中,可将特定的输入值与码字间的映射相互关联,或者将这些映射与具体检测器结果相关联,但是不应将此类关联做法与物理通信介质本身的分区、分割或子信道相混淆。同样,正交差分向量信令子信道的概念并不因例示实施方式而局限于特定的正交差分向量信令码、发射器实施方式或接收器实施方式。此外,用于保持内部状态的编码器和/或解码器也可作为本发明实施方式的部件。子信道既可由各单独信号表示,也可由多个信号所传达的状态来表示。
《Shokrollahi II》中描述了可按本文所述方式使用的正交矩阵的构建方法。
生成与接收器矩阵对应的ODVS码
如《Cronie I》和《Cronie II》中所述,正交差分向量信令码可通过将(0,a1,a2,...,an)形式的输入调制向量与矩阵M相乘的方式构建自生成矩阵。在最简单的情况下,此向量的每个ai均为表示一比特传输信息的单个值的正数或负数,如±1。
通过将矩阵M理解为描述系统的各种通信模,可容易地看出,在将该矩阵与此类输入向量相乘的过程中,各模均受到所述向量的ai的扰动,而与共模传输对应的第零模根本不受影响。对于熟悉本领域的技术人员而言容易理解的是,在大多数实施方式中,共模传输中消耗的能量是一种不必要的浪费。然而,在本发明的至少一种实施方式中,共模项的非零振幅用于在整个通信信道内提供非零偏移或基线值。
还可以看出的是,利用此方法所生成的代码的各个码字表示各正交通信模的线性结合。在不施加额外约束的情况下(例如为了实施方便的目的),此方法实现了可在N条线路上以N-1个不同子信道通信的系统,该系统通常实施为N-1比特/N线系统。表示编码值所需的各码字值的集合称为代码的符集,而各符集值的数目称为符集大小。
作为另一例,表1所示为通过上述方法自式3矩阵生成的代码。
表1
容易看出,此码的符集由值+1,+1/3,-1/3,-1组成,因此该码为四元码(即符集大小为四)。下文中将此码描述为5b6w码或“Glasswing”码,并将其相应的式3所示接收矩阵描述为“Glasswing接收器”。
子信道内的定时信息
由于ODVS通信系统必须以编码传输的形式传输每一数据输入组合,而且该编码传输的速度必须受通信介质容量的制约,因此待传输数据的变化率必须处于奈奎斯特(Nyquist)限之内,其中,码字的传输速率表示采样间隔。作为一例,当二进制时钟信号或选通信号在每次码字传输中具有不多于一个时钟边沿时,其可通过ODVS子信道传输。
在一种实施方式中,当数据输入发生任何变化时,ODVS编码器及其相应线路驱动器可以非同步方式运行。在其他实施方式中,可例如采用内部定时时钟合并多个数据处理阶段,以生成单个高速输出流。在这些实施方式中,所有码字元素以本质同步的方式输出(不存在任何逻辑延迟或其他实施制约),因此,在接收器端看来,代码子信道上传输的时钟信号或选通信号将成为数据对齐时钟(例如,其过渡边沿与同一代码的其他子信道上传输的数据边沿同步)。通过本领域公知的方法,可将此类数据对齐时钟转化为适于通过结合本发明而启动数据子信道采样的延迟时钟或眼中心对齐时钟。此类方法可涉及引入固定延时、可调延时、延迟锁定环等。
ISI比
ISI比为信令方案对通信系统内符号间干扰的敏感度的度量值。在某种意义上,ISI比也为信令方案因残余未校正ISI而发生的恶化的程度的度量值。
为了规范化上述定义,假设我们现有N条通信线路。在每个单位间隔(UnitInterval,UI)内,编码器从K个长度为N的可能码字中拣取一个码字(根据待发送比特),而且驱动器生成与所述码字的坐标值成正比的电压/电流,并利用这些值对线路进行驱动。在此例中,虽然并不是为了施加任何限制,但是我们假设每条线路上的值使用矩形脉冲形状Pt。之后,所述码字沿信道向接收器传输。在接收器端,线路上的值可经过均衡器,并可能经过接收器前端的增益级,所得新值在比较器网络内(可能)以多种线性方式相结合,从而生成一组判定值。如上所述,各比较器可先求得线路值的线性结合值,然后将这些值与固定基准值比较,或与线路值的其他线性结合值比较。所述接收器的比较器网络具有M个MIC。这些MIC可简捷地表述为上述线路值的“仿射线性形式”。换句话说,每个MIC均与一组系数a0,a1,...,an相关联。运行过程中,MIC的输出为表达式a0+a1x1+...+anxn的符号,其中,x1,...,xn分别为线路1,...,N的值,-a0为相应基准值。如果MIC的基准值为零,则称该MIC为“中心”MIC。否则,该MIC称为非中心MIC。通常,中心MIC也记为上述系数向量的线性形式,即[a0,a1,...,an]。中心MIC可分为两种类型:无参照MIC;及有参照MIC。无参照MIC为系数之和为零的中心MIC。
举例而言,在标准差分信令中,MIC系数为简单的[+1,-1]对,且其结果与零相比较。因此,该MIC为中心无参照MIC。在PAM-4信令中,虽使用相同的MIC,但是在所使用的三个MIC当中,两个为有参照MIC。换句话说,如果最大信号值为1,最小信号值为-1,则所述各MIC由以下三个仿射线性形式表示:
一般而言,MIC的某些系数可以为零,在此情况下,将其对应的输入舍弃即可。
有时,在几何学意义上描述MIC比较有利,其中MIC被视为N维欧几里得空间中的超平面。如此,可使用针对该MIC求值得零的所有向量所组成的向量组确定该MIC。例如,对于基准值为0的MIC[1,-1],上述超平面恰为二维欧几里得平面内的直线x=y。下文中,我们经常互换性地利用一个MIC的相应向量或其关联超平面确定该MIC。在几何学意义上,当MIC的超平面经过原点时,则该MIC为中心MIC;否则,该MIC为非中心MIC。
上述代码的K个码字中的每个码字均可视作N维欧几里得空间内的点。所述MIC的目的在于区分这些点。当两个码字的对应点位于与某个MIC相对应的超平面的相对两侧,且当该MIC对于所述两个码字而言为非弃用对时,则该MIC可将所述两个码字相互区分。
图2和图3所示为在两条线路上分别以每符号发送1个比特和2个比特的差分信令和PAM-4信令的情形。在差分信令的情形中,如图2所示,超平面为一条经过原点的45度角直线,而码字为(1,-1)和(-1,1)坐标点。此两码字由所述超平面相互分离,而且距该超平面的距离相等。对于图3所示PAM-4信令,超平面为:一条经过原点的45度角直线;以及由向量(2/3,-2/3)和(-2/3,2/3)将此线平移后形成的两条平移线。此信令的码字为点(1,-1),(1/3,-1/3),(-1/3,1/3)和(-1,1),这些点均位于垂直于各MIC的直线上。可以看出,各MIC可将所述各码字相互区分。
以下,我们将对基于上述ISI比概念设计的新型信令方法进行展示。所述ISI比的定义对象为MICλ以及码字集合C。MIC m的可用码字索引集合(即对于该多输入比较器而言,其并非为弃用对)表示为Δm。为了精确定义ISI比,我们需要分别区分中心MIC(相应超平面通过原点)和非中心MIC(与上述PAM-4信令中的两个MIC相同,其相应超平面不通过原点)。
中心MIC的ISI比的计算
令d(Ck,MICm)表示码字Ck与MICm的对应超平面之间的距离,则MICm的ISI比定义为:
在几何学意义上,ISI比可视作任何可用码字到MIC超平面的最大距离与任何可用码字到MIC超平面的最小距离的比值。当计算上述各信令实施例的ISI比时,可得如下各数:
差分信令:
MIC的ISI比为1。
PAM-4信令:
中间MIC(即中心MIC)的ISI比为3。
通过考察图2中的差分信令情形可对上述值进行验证,其中,两个码字点与MIC平面距离相等,表明最大距离/最小距离之比为1。在图3所示PAM-4信令中,可看出最远码字点与最近码字点距中心MIC平面的距离为3:1。
以下,将描述根据ISI比解决信令设计问题的其他实施例。
非中心MIC的ISI比的计算
令d(Ck,MICm)表示码字Ck与有参照MICm的对应超平面之间的距离,d0(Ck,MICm)表示码字Ck与过原点的MICm偏移后的形式之间的距离,则非中心MICm的ISI比定义为:
根据此式可知,PAM-4信令的两个非中心MIC的ISI比也等于3。由此可知,PAM-4通信系统内的所有MIC的ISI比均为3。
ISI比和水平眼开度
上述k个码字Ck k=1,...,K中的每个码字均在MICm的输出端产生其自身的脉冲响应,表示为:
当假设系统内串扰可忽略且信道hi,i(t)均相等(=h(t)),则码字K在MICm输出端产生的脉冲响应表示为:
其中,Ph(t)=P(t)*h(t)为系统(包括所有线性均衡器)的脉冲响应,MICm(i)为第m个MIC的第i个坐标,Ck(i)为码字Ck的第i个坐标。假设所述MIC为中心MIC且其系数归一化至平方和等于1,则表示码字K至MICm所对应的中心超平面之间的距离。需要注意的是,在MIC与任意非零实数做标量乘法时,ISI比为不变量。因此,可以认为,代表所述MIC的向量的范数为1(即其系数的平方和为1)。
MICm的输出信号为时移量为UI长度(=T)的整数倍的任选码字的脉冲响应Pm,k(t)的叠加。假设t0为码字C0的参考采样时间,则在时间t0处可得:
对于中心MIC,接收器在该MIC输出端于采样时间t内眼闭,在该时间内,rm(t)相对于其在t0时的符号发生符号转变。这决定了所述MIC输出端的水平眼开度。由于许多通信系统的目标在于实现接收器的极低检测误差率(如小于10-12),因此其眼开度由最差状况下的码字模式决定。最差状况下的码字模式对应于离MICm超平面最近的待检测码字(我们称之为Cmin(m)),而离该超平面距离最远的码字为前达和后达码字(我们称之为Cmax(m))。当选择这些码字时,我们可得:
通过改变采样阶段t0,可使得一旦下式变更符号,即发生眼闭:
Ph(t0)-ISIRatio*∑kPh(t0-kT) (式11)
信令方案的ISI比越大,我们从相邻码字中观察到的残余ISI就越大,且眼闭发生得越快。需注意的是,对于给定脉冲响应Ph(t)(由信道、均衡器、发射器脉冲形状和系统波特率决定),水平眼开度仅取决于底层信令方案的ISI比。ISI比越大,水平眼开度越小。
对于非中心信令的情形,水平眼开度由距ISI基准值的距离ref(m)决定。相应地,式8改为:
该式同样表明,水平眼开度仅由底层MIC的ISI比决定。
基于ISI比指标的信令设计
基于上述讨论,我们可根据ISI比概念设计信令方案。为了描述目的,但不构成任何限制,下文以有线传输系统领域的实施例进行描述。
作为第一实施例,我们希望在信道中传输b个比特的信息,这要求我们的信令方案至少具有2b个码字。在我们的设计中,还涉及以下考虑因素:
·维数N等于信道中的线路数(即各通信元素或子信道相互独立)
·由于发射器中电压摆动的限制,所有码字坐标处于[-1,1]范围内。
此设计的目标在于找出码字、MIC以及弃用对,从而使得所述MIC可区分各个码字,并使得所述MIC的最大ISI比最小化。如上节所述,ISI最大的MIC为决定性MIC,而且其相应的水平眼开度决定了整个通信系统的误码率。
在以下所述实施例中,使用四线传输线路,而且信道特性以TE(www.te.com)提供的基准通道为基础,该信道为针对IEEE 802.3bj标准(在线网址:www-dot-ieee802.org/3/100GCU/public/channel.html)测量的两线背板信道。所述信道的响应扩展至消除了线路间串扰的四线信道。波特率固定于8G波特每秒。此外,还使用均衡范围为0dB~12dB的连续时间线性均衡器(CTLE),以及设于发射器端的3阶滤波器,其中均衡器的设置已优化至可获得最佳水平眼开度。所得信道的脉冲响应如图4所示。
作为常用信令方法在上述信道的应用示例,图12所示为非归零(NRZ)信令的眼图(吞吐量=4Gbps/线,水平眼开度=106.2皮秒),图13所示为PAM-4信令的眼图(吞吐量=8Gbps/线,水平眼开度=40.0皮秒)。
第一向量信令码设计实施方式称为P3信令,且使用(1,0,-1),(-1,0,1),(0,1,-1)和(0,-1,1)四个码字在上述示例信道的3条线路上发送2个比特。我们对以下两种情形进行考量:
情形1:我们将MIC选为(1,-1,0)和(0,1,-1)。这两个MIC在上述四个码字上的输出分别为值1,-1,-1,1和1,-1,2,-2。通过检验便可容易地发现,这两个MIC可将所述四个码字相互区分。第一MIC的ISI比为1(水平眼开度=106.2皮秒),第二MIC的ISI比为2(水平眼开度=60皮秒)。吞吐量为5.33Gbps/线。相应眼图如图5所示。
情形2:我们将MIC选为(1,-1,0)和(1/2,1/2,-1)。第二MIC的输出变为3/2,-3/2,3/2,-3/2。虽然两个MIC仍能区分所述码字,但是两MIC的ISI比均为1(两MIC的水平眼开度=106.2皮秒)。吞吐量为5.33Gbps/线。相应眼图如图6所示。
此实施例证明,在相同时钟频率下在相同信道中具有相同ISI比的MIC产生近乎相同的水平眼开度,而且选择正确的MIC对于传输系统的信号完整性而言至关重要。
第二信令设计实施方式使用线性编码,也就是说,该信令方案由矩阵向量积定义。所述向量包含待传输的比特,而所述矩阵定义了将所述比特转化为码字的转化方式。在此方案中,原则上可在N条线路中发送N-1个比特。代表所述各比特的向量形式为(0,±1,±1,...,±1)。编码矩阵的第一行全部为1,而其他N-1行全与第一行正交,并跨越剩余的(N-1)维子空间。由此可见,此矩阵为本文中上述的正交矩阵。各MIC系数即为所述编码矩阵的逆矩阵的相应N-1个列。
基于正交矩阵的线性编码方案的一个重要特性在于,所有MIC的输出仅为±1形式,因此其ISI比一定为1。可以看出,这一特性对于使用此类代码的通信系统的性能具有深远的影响。
在另一实施方式中,我们可使用上述P3码,并构建以下Glasswing编码矩阵,以在6条线路中发送5个比特:
S·A=w
其中,
S=信息比特[0,S0,S1,S2,S3,S4]的行向量,所述信息比特代表正负权重(如±1表示逻辑0,1,或采用±1/3表示),w为待传输的码字向量[w0,w1,w2,w3,w4,w5]。如果使用正负权重±1,则可利用系数1/3将传输码字归一化,以生成具有四元符集{±1/3,±1}的码字。此外,由于选择式13的子信道码字,因此形成最终传输码字的子信道代码的线性结合将产生码字元素的缩集。也就是说,所述子信道代码向量中的至少一个向量的大小未归一化,且缩小后的符集的行方向的线性结合产生一个缩集。可以看出,在具有三个非零元素的子信道代码向量中,第一非零元素的大小为第二非零元素的两倍,也为第三非零元素的两倍,而且第一非零元素的位置位于在该位置上仅有一个其他子信道码字向量具有非零元素的位置。
如上式3所述,正确归一化的式13矩阵A的转置矩阵即为各列定义了MIC系数的逆矩阵。此方案的吞吐量为6.66Gbps/线,其眼图如图7A~图7E所示。所有MIC的水平眼开度均为106.2皮秒。本文中,以6条线路传输5个比特的代码(即式13的5b6w码),式3的MIC矩阵,以及表1码字称为“Glasswing”码。
第三信令设计实施方式也使用线性编码,并称为集成NRZ(Ensemble-NRZ,ENRZ)。《Cronie I》中对ENRZ进行了完整描述。ENRZ具有±perm(l,-1/3,-1/3,-1/3)形式的八个码字(其中,“perm”表示所列各系数的所有排列组合形式)以及(1/2,-1/2,1/2,-1/2),(1/2,1/2,-1/2,-1/2)和(1/2,-1/2,-1/2,1/2)形式的三个MIC,并且可在每个单位间隔内在4条线路上发送3个比特。相应编码矩阵为如下乘以比例系数后的4×4阿达玛(Hadamard)矩阵:
选择比例系数1/3的目的在于将最终值限制于-1和1之间。ENRZ信令的吞吐量为6Gbps/线,其眼图见图8A~图8C。三个MIC的水平眼开度为106.2皮秒。
第四实施方式为向量信令码设计,该设计的特征为含有具有不同ISI比的不同MIC,以及含有所述MIC的非可用码字。此类代码允许设计人员在相同吞吐量和相同ISI比的前提下使用更少的MIC。此外,如以下实施例所示,与ISI比较高的MIC相比,ISI比较小的MIC通常为在更多线路上实施线性结合的MIC。由于这些MIC具有更大的水平眼开度,因此当线性结合中涉及较多线路时,上述特征使得此类MIC可容忍更高的偏斜度。此设计概念的一例见《Shokrollahi I》,该例描述了一种具有±(perm(1,1,0,-1)|-1)形式的24个码字的代码,其中,“perm”表示系数的所有排列组合形式。此码可在每个单位间隔内在5条线路中发送4.5个比特。此方案具有7个MIC,前6个MIC均用于在前4条线路之间实施成对比较,而且ISI比均为2。最后一个MIC的系数为(1/4,1/4,1/4,1/4,-1),且ISI比为1。此方案的吞吐量为7.2Gbps/线,眼图见图9A和图9B。从眼图中可看出,与ISI比较高的成对比较MIC的水平眼开度(图9A,水平眼开度=62.5皮秒)相比,最后一个MIC的水平眼开度较大(图9B,水平眼开度=106.2皮秒)。
最后一种实施方式为一种利用13个MIC在8条线路上发送8个比特的代码。相应码字的形式为±(perm(1,1,0,-1)|perm(-1,-1,0,1)),其中,“perm”表示系数的所有排列组合形式。所述各MIC为:作用于前4条线路的6个成对比较MIC;作用于后4条线路的6个成对比较MIC;以及一个MIC(1,1,1,1,-1,-1,-1,-1)/4。最后的输入MIC的ISI比为1,而每个成对比较MIC的ISI比为2。此方案的吞吐量为8Gbps/线,眼图见图10A和图10B。ISI比为1的MIC的水平眼开度为106.2皮秒(图10B),而其余的ISI比为2的MIC的水平眼开度为62.5皮秒(图10A)。
为了对上述各实施方式进行直接比较,我们先计算出上述ENRZ、NRZ及PAM-4信令方案的水平眼开度,然后将水平眼开度关系绘制为吞吐量的函数。由于这些信令方案中获得相同吞吐量所需的波特率各不相同,因此为了比较目的,我们还对吞吐量值实施了归一化。
上述结果示于图11。比较NRZ和ENRZ可知,两种方案的ISI比均等于1,但ENRZ的波特率为NRZ波特率的2/3。比较PAM-4和ENRZ可发现,虽然ENRZ的波特率为PAM-4的4/3,但是其ISI比仅为后者的1/3。因此,ISI比最小的实施方式,即ISI比为1的ENRZ,在整个吞吐量范围内表现最佳,这表明小的ISI比为好的通信系统性能的一个指标。
子信道增益归一化
通过对表1代码及式3矩阵所定义的接收器实施数值分析可看出,由矩阵行1,3,5定义的比较器所产生的输出值为±2/3,而由矩阵行2,4定义的比较器所产生的输出值为±1。因此,与差分信令相比,垂直眼开度的损失为20*log10(3)=~9.5dB。此输出水平的变化源于我们对接收矩阵正交性的较为宽松的定义,这是因为对角矩阵MTM=D上非统一的值使得相应子信道具有非统一的增益。对于熟悉本领域的技术人员而言容易理解的是,对上述矩阵实施归一化(即给其元素乘以系数,从而使得上述对角线值均为1)后,可形成所有子信道的增益为恒定统一值的系统。然而,这类已知的归一化方法将导致非最优的实施方式,这是因为在实际系统中实现大量的不同归一化系数值,况且在许多情况中,这些值中还包括不合理的值。
至少一种实施方式保留了式3所例示说明的带易实施系数值的非归一化矩阵,并同时通过修饰调制各种子信道所用的输入信号振幅的方式,对子信道振幅的变化进行补偿。例如,假设一个系统具有8个相同增益子信道以及一个增益为前述增益的0.8倍的子信道,则该系统的信噪比(SNR)最终由后一子信道限制。因此,将后一子信道的传输输入增加至{+1.2,-1.2},而非使其保持{+1,-1},可提高相应信道的输出。或者,也可将所有其他子信道输入减小至{+0.8,-0.8},从而降低相应信道的输出,使得所有信道具有以较小发射功率便可发送的相同输出水平。
然而,上述补偿技术并非没有代价。如《Shokrollahi IV》中所述,以上述方式修饰输入向量将导致在信道中传输码字时需要更大的符集大小(并从而使得发射器必须产生更多的不同信号水平)。《Shokrollahi IV》中描述了一些数值方法,用于指导如何选择合适的调制振幅,从而在最小程度扩增所需符集大小的同时,得到匹配程度最高的子信道输出。
通过应用《Shokrollahi IV》中所述方法,Glasswing方案计算所得的最佳初始代码集为(0,±3/8,±1/4,±3/8,±1/4,±3/8),而相应代码的符集为大小为10的(1,7/8,1/2,1/4,1/8,-1/8,-1/4,-1/2,-7/8,-1)。所得码字如表2所示,此间所得的新代码称为5b6w_10_5码。图22所示为可生成上述信号水平的驱动器的一种实施方式。每个驱动器片1010生成一个线路输出信号,而每个驱动器片中的多个驱动器元素可共同生成所需的10个不同输出水平。
表2
在此代码中,式3中的所有比较器产生的输出值均为±3/4。与未修饰的5b6w码相比,垂直眼开度的增加量为20*log10((3/4)/(2/3))=~1dB。5b6w_10_5码的端接功率约为未修饰5b6w码的88%,由此可见,即使端接功率较小,5b6w_10_5也能使得垂直眼开度获得稍许改善。然而,为获得此项改善所需付出的实施代价在于,发射器需提高其复杂度,以将数据编码为能为每条线路在10个而非4个符号值之间进行选择的内部表现形式,并需设置能生成10个而非4个不同输出水平的线路驱动器。这一发射器实施方式可与式3矩阵所定义的任何Glasswing接收器完全兼容,而且所需的线路驱动器功率将比未修饰的5b6w发送驱动器更小。迫于对此通常而言不利的代价及益处之间的权衡,大多数Glasswing发射器实施方式倾向于使用未修饰的5b6w信号水平,其中,当在成本效益方面有益时,采用5b6w_10_5修饰内容的替代实施方式显然可与未修饰码互换和/或互通运行。
基本型Glasswing接收器
图14所示为式3矩阵所定义的Glasswing接收器的一种实施方式。其6条输入线路为w0~w5,5个子信道输出为S0~S4。在本文采用的附图惯例中,多输入比较器210~250的每个输入端由权重值代表,以表示该输入端对定义了每个MIC的式3矩阵行所确定的最终结果输出的相对贡献。因此,210和230可视为现有的双输入差分比较器,每个该差分比较器具有一正一负两个等值相反权重值。比较器220和240各自具有对总正值各贡献一半的两个正输入,以及一个贡献所有负值的输入。比较器250具有三个对总正值各贡献1/3的输入,三个对总负值各贡献1/3的输入。
式3矩阵2~6行所对应的5个多输入比较器的实施方式可采用《Holden I》中的扩展差分对设计,或采用《Ulrich I》的可替代设计。在一些实施方式中,上述多线路比较器级还设置连续时间线性均衡器(CTLE)。《Shokrollahi IV》中给出了适于与Glasswing码联用的此类实施方式的晶体管级电路图,而且这些电路图也作为示例纳为本文的图16~20。每种设计均以含集成CTLE和不含集成CTLE两个版本进行了图示,而且在合适之处还示出了替代实施方式。
图16所示实施方式或图17所示其替代实施方式适于用作图14中的比较器250。图18所示实施方式或图19所示其替代实施方式适于用作比较器220,以及在将输入端w0,w1和w2简单换作w3,w4和w5后,用作比较器240。图20所示实施方式适于用作比较器210,以及在作出相同的输入端替换后,用作比较器230。
一般而言,典型Glasswing码实施方式的信道通常较短且信号传播特性较好,因此无需使用判定反馈均衡(Decision Feedback Equalization,DFE)技术。DFE和其他已知本领域技术可与上述本发明直接结合,但是这不对本发明构成任何限制。在至少某些此类实施方式中,DFE并不针对接收线路信号,而是针对子信道实施。在这种设计中,可针对二进制信号值实施DFE历史和校正计算,这与在直接针对线路信号实施DFE时需在四元线路信号(5b6w)或十元线路信号(5b6w_10_5)实施DFE历史和校正计算的做法不同。
Glasswing发射器
根据通信信道的具体特性以及半导体器件制造方法的不同,Glasswing发射器可采用各种本领域已知的解决方案。极短Glasswing信道和/或中等数据速率Glasswing信道可使用高阻抗“类CMOS”点对点互连,这些点对点互连最好由现有电压模式驱动器驱动。匹配阻抗端接的更高速度和/或更长信道可优选使用电流模式驱动器驱动。
对于本领域技术人员而言容易理解的是,上述所需的多级输出驱动器为数模(D/A)转换的一种特殊实例,而D/A转换为本领域的一个熟知领域。因此,已知D/A转换方法(包括基于电阻链、电阻梯、已调节电压或电流求和或已调节电压或电流选择的D/A转换方法)的术语可与本发明联合。所述调节既可以为调节至预设电压或电流等绝对值,也可以为相对于或正比于集成电路电源电压等给定水平的调节。
图21所示为用于采用《Ulrich III》启示内容的5b6w发射器的电阻性源极端接驱动器的一种实施方式。每个驱动器片910生成一个线路输出信号,而每个驱动器片的多个驱动器元素可共同生成必须由发射器产生的四个不同输出水平,以代表由符号+1,+1/3,-1/3和-1组成的码字符集。因此,熟悉本领域的技术人员容易理解的是,在图21中编码器的输出中,每驱动器片910至少有两个二进制选择信号,以实现对至少代表每条线路的所述四符符集的输出值进行选择。此外,如上所述,为了优化Glasswing接收信道增益,还可通过使用修饰的调制值而使用更大的符集,这一做法的代价在于需增加发射器复杂度,例如,需扩大编码器与线路驱动器间选择信号集合,以实现对至少表示更大符集集合的输出值的选择。图22所示为用于生成多个信号水平的驱动器的一种实施方式。
在实施方式的具体信道特性和系统设计目标要求下,Glasswing方案还可与有限脉冲响应滤波等已知传输驱动器均衡技术联用。
在一种实施方式中,参考图23,描述了一种方法2300。在框体2302中,接收一组信息比特。在框体2304中,由编码器生成缩集码字向量。所述编码器形成子信道代码向量的加权和,其中,部分基于由所接收的一组比特中的相应信息比特所确定的相应正负权重对每个子信道代码向量进行加权。在各种实施方式中,所述编码器为正交编码逻辑电路,而且其通过将所接收的一组信息比特映射至相应缩集码字向量并输出缩集码字向量选择信号的方式,生成缩集码字向量。此后,可将所述选择信号提供至所述多个线路驱动器。所述多个线路驱动器中的每个线路驱动器对所述缩集码字向量选择信号的一部分进行使用,以输出表示该缩集码字向量元素的相应电流或电压。如前所述,所述子信道代码向量形成缩集权重矩阵,而且还相互正交并正交于共模向量。
在框体2306中,利用多个线路驱动器,发送所述缩集码字向量。具体而言,所述缩集码字向量包括多个缩集码字向量元素,每个缩集码字向量元素由所述多个线路驱动器中的一个相应线路驱动器经多线路通信总线的一条线路发送。在一些实施方式中,所述缩集码字向量元素选自归一化元素集合{+1,+1/3,-1/3,-1}。
方法2300可与具有5个子信道向量的系统联用,其中,所述5个子信道向量用于与六线多线路通信总线联用。上述正负权重选自归一化元素集合{+1,-1}。在其他方法中,至少一个子信道的正负权重可根据时钟信号调制。此外,在一些实施方式中,电压偏移可被建模为一种包括作用于共模子信道向量上的恒定权重的形式。
以下参考图24,描述方法2400。在框体2402中,从多线路通信总线中接收一组信号。所述一组信号代表由子信道代码向量的正负加权和形成的缩集码字向量。在框体2404中,多个子信道多输入比较器生成多个子信道输出信号。所述多个多输入比较器中的每个多输入比较器实施为对应于一个子信道代码向量的输入权重向量,并且输出正负输出信号。在框体2406中,根据相应正负输出信号,确定一组信息比特。例如,通过相对于基准值分割所述正负输出信号的方式,确定该一组信息比特。在一种实施方式中,所述缩集码字向量元素选自归一化元素集合{+1,+1/3,-1/3,-1},所述子信道多输入比较器的数目为5,所述多线路通信总线包括6条线路。
带嵌入式时钟的Glasswing
图15实施方式除了使用图14中基本型Glasswing接收器之外,还包括由一条子信道承载的嵌入式时钟信号。如《Shokrollahi III》中所述,当在子信道内嵌入时钟时,通常选择最大振幅信道承载该时钟。在一般设计实践中,上述选择通常可使得所述时钟信道具有最佳SNR,从而使得其具有最干净的输出结果。
然而,当实际实施方式中各种Glasswing信道的增益变化较为温和时,实际操作中,根据上述原则为时钟选择特定子通道的动机便变得无足轻重。在图15所示实施方式中,式3矩阵底行所定义的子信道被指定为用于承载时钟的子信道,这是因为其在实际实施方式中的对称和延迟特性被证明有利于与现有时钟数据恢复电路的延迟采样行为相结合。此种电路的一例图示为380,且包括:时钟边沿检测器382;固定式、可调式或DLL控制式延时器385;以及采样保持式或等效数据采样器388。
实施方式
在一种实施方式中,一种方法包括:接收一组信息比特;由编码器通过形成子信道代码向量的加权和而生成缩集码字向量,其中,部分基于由所接收的该组信息比特中的相应信息比特所确定的相应的正负权重对每个子信道代码向量进行加权,所述子信道代码向量形成缩集权重矩阵,所述子信道代码向量相互正交且正交于一共模向量;以及利用多个线路驱动器发送所述缩集码字向量,其中,该缩集码字向量包括多个缩集码字向量元素,每个缩集码字向量元素由所述多个线路驱动器当中的一个相应线路驱动器经多线路通信总线的一条线路发送。
在一种实施方式中,所述编码器为正交编码逻辑电路;所述生成缩集码字向量包括:将所接收的该组信息比特映射至相应的缩集码字向量;以及输出一缩集码字向量选择信号。
在一种实施方式中,所述缩集码字向量选择信号被提供至所述多个线路驱动器;所述多个线路驱动器中的每个线路驱动器使用所述缩集码字向量选择信号的一部分来输出表示对应的缩集码字向量元素的相应的电流或电压。
在一种实施方式中,所述子信道代码向量中的至少一个子信道代码向量的大小未归一化,其中,所述缩集权重矩阵的行方向线性结合生成一个缩集。
在一种实施方式中,所述缩集码字向量元素选自归一化元素集合{+1,+1/3,-1/3,-1}。所述子信道向量的数目为5,且所述多线路通信总线包括6条线路。
在一种实施方式中,所述正负权重选自归一化元素集合{+1,-1}。在一种实施方式中,至少一个子信道的正负权重根据时钟信号调制。
在一种实施方式中,提供非调制共模子信道向量,用于实现电压偏移。
在一种实施方式中,具有三个非零元素的子信道代码向量包括第一非零元素,所述第一非零元素的大小为第二非零元素和第三非零元素中每一个的两倍,所述第一非零元素的位置位于仅一个其他子信道码字向量具有非零元素的位置。
在一种实施方式中,一种方法包括:从多线路通信总线中接收一组信号,该组信号代表由子信道代码向量的正负加权和形成的缩集码字向量;利用多个子信道多输入比较器生成多个子信道输出信号,所述多个多输入比较器中的每个多输入比较器实施为对应于一个子信道代码向量的输入权重向量并输出正负输出信号;根据相应正负输出信号,确定一组信息比特。
在一种实施方式中,所述方法可利用多个信号分割器确定所述一组信息比特。在一种实施方式中,所述缩集码字向量元素选自归一化元素集合{+1,+1/3,-1/3,-1},所述子信道多输入比较器的数目为5,所述多线路通信总线包括6条线路。
在一种实施方式中,一种装置包括:多条信号导线,用于接收一组信息比特;编码器,连接至所述信号导线,所述编码器用于通过形成子信道代码向量的和而生成缩集码字向量,其中,部分基于由所接收的该组信息比特中的相应信息比特所确定的相应的正负权重对每个子信道代码向量进行加权,所述子信道代码向量形成缩集权重矩阵,所述子信道代码向量相互正交且正交于一共模向量;以及多个线路驱动器,用于发送所述缩集码字向量,其中,所述缩集码字向量包括多个缩集码字向量元素,每个缩集码字向量元素由所述多个线路驱动器中的一个相应的线路驱动器经多线路通信总线的一条线路发送。
在一种实施方式中,所述编码器还包括逻辑电路,所述逻辑电路将所接收的该组信息比特映射至相应的缩集码字向量,并输出一缩集码字向量选择信号。
在一种实施方式中,所述装置包括用于将所述缩集码字向量选择信号提供至所述多个线路驱动器的线路连接,其中,所述多个线路驱动器中的每个线路驱动器使用所述缩集码字向量选择信号的一部分来输出表示对应的缩集码字向量元素的相应的电流或电压。
在一种实施方式中,所述编码器设置为生成缩集,该缩集包括元素集合{+1,+1/3,-1/3,-1}。所述多线路通信总线包括6条线路,用于发送一组5个子信道代码向量。在一种实施方式中,所述编码器设置为从元素集合{+1,-1}中选择所述正负权重。
所述编码器设置为根据时钟信号对至少一个子信道代码向量进行调制。所述编码器设置为通过提供非调制共模子信道向量而实现电压偏移。
在一种实施方式中,一种装置包括:多线路通信总线,该多线路通信总线设置为接收一组信号,该组信号代表由子信道代码向量的正负加权和形成的缩集码字向量;多个子信道多输入比较器,所述多个多输入比较器中的每个多输入比较器实施为对应于一个子信道代码向量的输入权重向量并输出正负输出信号;多个信号分割器,所述分割器设置为根据相应正负输出信号确定一组信息比特。
在一种实施方式中,所述装置可接收缩集码字向量元素,该元素选自归一化元素集合{+1,+1/3,-1/3,-1};所述子信道多输入比较器的数目为5,所述多线路通信总线包括6条线路。
在另一实施方式中,提供一种诊断工具,该工具使用包括如下步骤的方法:接收多个候选码字;针对多个多输入比较器中的每个多输入比较器,计算可用码字到过原点多输入比较器超平面的最大距离与可用码字到该过原点多输入比较器超平面的最小距离的比值;导出每个中心多输入比较器的所述比值,用于分析。此外,所述超平面可为含有偏移量的偏移超平面,而且上述比值为可用码字到该偏移超平面的最大距离与可用码字到该偏移超平面的最小距离的比值。
本文所呈实施例描述了将向量信令码用于点对点有线通信。为了说明目的,以上将第一发送器件与第二接收器件之间的互连描述为单向信令网络。然而,不应以任何方式将此视为对本发明范围构成了限制。本申请中所公开的方法同样适用于可使用交替信令方向的网络(即半双工网络),以及可在分立的发射器和接收器之间同时双向通信的网络(即全双工网络)。同样,上述本发明的一个以上实例可用于以基本并行的方式传输更大的数据字,以及/或者提供更高的总通信带宽,其中,不同实例既可具有各自的嵌入式时钟,也可两个或更多实例共享一个共同的时钟。除了上述有线互连之外,也可以类似方式使用包括光通信和无线通信在内的其他通信介质。因此,“电压”和“信号水平”等描述性词语应视为包括其在其他度量系统中的同等概念,如“光强”、“射频调制”等。本文所使用的“物理信号”一词包括可传送信息的物理现象的任何适用形态和属性。此外,物理信号可以为有形的非暂时性信号。

Claims (17)

1.一种芯片间通信方法,其特征在于,包括:
接收一组信息比特;
由编码器通过形成子信道代码向量的加权和而生成符集大小为四的四元码的缩集码字向量,其中,部分基于由所接收的该组信息比特中的相应信息比特所确定的相应的正负权重对每个子信道代码向量进行加权,所述子信道代码向量形成权重矩阵,所述子信道代码向量相互正交且正交于一共模向量,所述子信道代码向量中的至少一个子信道代码向量的大小未归一化;以及
通过多个线路驱动器发送所述缩集码字向量,其中,所述缩集码字向量包括多个缩集码字向量元素,每个缩集码字向量元素由所述多个线路驱动器中的一个相应的线路驱动器经多线路通信总线的一条线路发送。
2.如权利要求1所述方法,其特征在于,所述编码器为正交编码逻辑电路,所述生成缩集码字向量包括:将所接收的该组信息比特映射至相应的缩集码字向量;以及输出一缩集码字向量选择信号。
3.如权利要求2所述方法,其特征在于,将所述缩集码字向量选择信号提供至所述多个线路驱动器,所述多个线路驱动器中的每个线路驱动器使用所述缩集码字向量选择信号的一部分来输出表示对应的缩集码字向量元素的相应的电流或电压。
4.如权利要求1所述方法,其特征在于,所述缩集码字向量元素选自归一化元素集合{+1,+1/3,-1/3,-1}。
5.如权利要求1所述方法,其特征在于,共有5个子信道向量,且所述多线路通信总线包括6条线路。
6.如权利要求1所述方法,其特征在于,所述正负权重选自归一化元素集合{+1,-1}。
7.如权利要求1所述方法,其特征在于,至少一个子信道的正负权重根据时钟信号进行调制。
8.如权利要求1所述方法,其特征在于,提供非调制共模子信道向量,以实现电压偏移。
9.如权利要求1所述方法,其特征在于,具有三个非零元素的子信道代码向量包括第一非零元素,所述第一非零元素的大小为第二非零元素和第三非零元素中每一个的两倍,所述第一非零元素的位置位于仅一个其他子信道码字向量具有非零元素的位置。
10.一种芯片间通信装置,其特征在于,包括:
多条信号导线,用于接收一组信息比特;
编码器,连接至所述信号导线,所述编码器用于通过形成子信道代码向量的和而生成符集大小为四的四元码的缩集码字向量,其中,部分基于由所接收的该组信息比特中的相应信息比特所确定的相应的正负权重对每个子信道代码向量进行加权,所述子信道代码向量形成权重矩阵,所述子信道代码向量相互正交且正交于一共模向量,所述子信道代码向量中的至少一个子信道代码向量的大小未归一化;以及
多个线路驱动器,用于发送所述缩集码字向量,其中,所述缩集码字向量包括多个缩集码字向量元素,每个缩集码字向量元素由所述多个线路驱动器中的一个相应的线路驱动器经多线路通信总线的一条线路发送。
11.如权利要求10所述装置,其特征在于,所述编码器还包括逻辑电路,所述逻辑电路将所接收的该组信息比特映射至相应的缩集码字向量,并输出一缩集码字向量选择信号。
12.如权利要求11所述装置,其特征在于,还包括用于将所述缩集码字向量选择信号提供至所述多个线路驱动器的线路连接,其中,所述多个线路驱动器中的每个线路驱动器使用所述缩集码字向量选择信号的一部分来输出表示对应的缩集码字向量元素的相应的电流或电压。
13.如权利要求10所述装置,其特征在于,所述编码器用于生成包括元素集合{+1,+1/3,-1/3,-1}的缩集。
14.如权利要求13所述装置,其特征在于,所述多线路通信总线包括6条线路,用于发送一组5个子信道代码向量。
15.如权利要求10所述装置,其特征在于,所述编码器用于从元素集合{+1,-1}中选择所述正负权重。
16.如权利要求10所述装置,其特征在于,所述编码器用于根据时钟信号对至少一个子信道代码向量进行调制。
17.如权利要求10所述装置,其特征在于,所述编码器用于通过提供非调制共模子信道向量而实现电压偏移。
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Families Citing this family (99)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7124221B1 (en) * 1999-10-19 2006-10-17 Rambus Inc. Low latency multi-level communication interface
US9288089B2 (en) 2010-04-30 2016-03-15 Ecole Polytechnique Federale De Lausanne (Epfl) Orthogonal differential vector signaling
US8593305B1 (en) 2011-07-05 2013-11-26 Kandou Labs, S.A. Efficient processing and detection of balanced codes
US9450744B2 (en) 2010-05-20 2016-09-20 Kandou Lab, S.A. Control loop management and vector signaling code communications links
US9288082B1 (en) 2010-05-20 2016-03-15 Kandou Labs, S.A. Circuits for efficient detection of vector signaling codes for chip-to-chip communication using sums of differences
US9246713B2 (en) 2010-05-20 2016-01-26 Kandou Labs, S.A. Vector signaling with reduced receiver complexity
US9564994B2 (en) 2010-05-20 2017-02-07 Kandou Labs, S.A. Fault tolerant chip-to-chip communication with advanced voltage
US9479369B1 (en) 2010-05-20 2016-10-25 Kandou Labs, S.A. Vector signaling codes with high pin-efficiency for chip-to-chip communication and storage
US9596109B2 (en) 2010-05-20 2017-03-14 Kandou Labs, S.A. Methods and systems for high bandwidth communications interface
US9985634B2 (en) 2010-05-20 2018-05-29 Kandou Labs, S.A. Data-driven voltage regulator
US9077386B1 (en) 2010-05-20 2015-07-07 Kandou Labs, S.A. Methods and systems for selection of unions of vector signaling codes for power and pin efficient chip-to-chip communication
US9106220B2 (en) 2010-05-20 2015-08-11 Kandou Labs, S.A. Methods and systems for high bandwidth chip-to-chip communications interface
US9251873B1 (en) 2010-05-20 2016-02-02 Kandou Labs, S.A. Methods and systems for pin-efficient memory controller interface using vector signaling codes for chip-to-chip communications
US9667379B2 (en) 2010-06-04 2017-05-30 Ecole Polytechnique Federale De Lausanne (Epfl) Error control coding for orthogonal differential vector signaling
US9275720B2 (en) 2010-12-30 2016-03-01 Kandou Labs, S.A. Differential vector storage for dynamic random access memory
US9268683B1 (en) 2012-05-14 2016-02-23 Kandou Labs, S.A. Storage method and apparatus for random access memory using codeword storage
CN104995612B (zh) 2013-01-17 2020-01-03 康杜实验室公司 低同步开关噪声芯片间通信方法和系统
KR102241045B1 (ko) 2013-04-16 2021-04-19 칸도우 랩스 에스에이 고 대역폭 통신 인터페이스를 위한 방법 및 시스템
EP2997704B1 (en) 2013-06-25 2020-12-16 Kandou Labs S.A. Vector signaling with reduced receiver complexity
US9106465B2 (en) 2013-11-22 2015-08-11 Kandou Labs, S.A. Multiwire linear equalizer for vector signaling code receiver
US9806761B1 (en) 2014-01-31 2017-10-31 Kandou Labs, S.A. Methods and systems for reduction of nearest-neighbor crosstalk
WO2015117102A1 (en) 2014-02-02 2015-08-06 Kandou Labs SA Method and apparatus for low power chip-to-chip communications with constrained isi ratio
EP3111607B1 (en) 2014-02-28 2020-04-08 Kandou Labs SA Clock-embedded vector signaling codes
US11240076B2 (en) 2014-05-13 2022-02-01 Kandou Labs, S.A. Vector signaling code with improved noise margin
US9509437B2 (en) 2014-05-13 2016-11-29 Kandou Labs, S.A. Vector signaling code with improved noise margin
US9148087B1 (en) 2014-05-16 2015-09-29 Kandou Labs, S.A. Symmetric is linear equalization circuit with increased gain
US9350436B2 (en) * 2014-05-20 2016-05-24 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Wireless polarization modulation method using polarization shift keying and hadamard multiplexing
US9852806B2 (en) 2014-06-20 2017-12-26 Kandou Labs, S.A. System for generating a test pattern to detect and isolate stuck faults for an interface using transition coding
US9112550B1 (en) 2014-06-25 2015-08-18 Kandou Labs, SA Multilevel driver for high speed chip-to-chip communications
KR102288337B1 (ko) * 2014-07-10 2021-08-11 칸도우 랩스 에스에이 증가한 신호대잡음 특징을 갖는 벡터 시그널링 코드
US9432082B2 (en) 2014-07-17 2016-08-30 Kandou Labs, S.A. Bus reversable orthogonal differential vector signaling codes
US9444654B2 (en) 2014-07-21 2016-09-13 Kandou Labs, S.A. Multidrop data transfer
KR101949964B1 (ko) 2014-08-01 2019-02-20 칸도우 랩스 에스에이 임베딩된 클록을 갖는 직교 차동 벡터 시그널링 코드
US9495285B2 (en) 2014-09-16 2016-11-15 Integrated Device Technology, Inc. Initiating operation of a timing device using a read only memory (ROM) or a one time programmable non volatile memory (OTP NVM)
US9674014B2 (en) * 2014-10-22 2017-06-06 Kandou Labs, S.A. Method and apparatus for high speed chip-to-chip communications
US9553570B1 (en) 2014-12-10 2017-01-24 Integrated Device Technology, Inc. Crystal-less jitter attenuator
US9621332B2 (en) * 2015-04-13 2017-04-11 Qualcomm Incorporated Clock and data recovery for pulse based multi-wire link
WO2016210445A1 (en) 2015-06-26 2016-12-29 Kandou Labs, S.A. High speed communications system
US9954516B1 (en) 2015-08-19 2018-04-24 Integrated Device Technology, Inc. Timing device having multi-purpose pin with proactive function
US9590637B1 (en) 2015-08-28 2017-03-07 Integrated Device Technology, Inc. High-speed programmable frequency divider with 50% output duty cycle
US9847869B1 (en) 2015-10-23 2017-12-19 Integrated Device Technology, Inc. Frequency synthesizer with microcode control
US9557760B1 (en) 2015-10-28 2017-01-31 Kandou Labs, S.A. Enhanced phase interpolation circuit
US9577815B1 (en) 2015-10-29 2017-02-21 Kandou Labs, S.A. Clock data alignment system for vector signaling code communications link
US10055372B2 (en) * 2015-11-25 2018-08-21 Kandou Labs, S.A. Orthogonal differential vector signaling codes with embedded clock
US9614508B1 (en) * 2015-12-03 2017-04-04 Integrated Device Technology, Inc. System and method for deskewing output clock signals
US10075284B1 (en) 2016-01-21 2018-09-11 Integrated Device Technology, Inc. Pulse width modulation (PWM) to align clocks across multiple separated cards within a communication system
EP3408935B1 (en) 2016-01-25 2023-09-27 Kandou Labs S.A. Voltage sampler driver with enhanced high-frequency gain
US9852039B1 (en) 2016-02-03 2017-12-26 Integrated Device Technology, Inc Phase locked loop (PLL) timing device evaluation system and method for evaluating PLL timing devices
US9559880B1 (en) * 2016-03-04 2017-01-31 Inphi Corporation Eye modulation for pulse-amplitude modulation communication systems
US9859901B1 (en) 2016-03-08 2018-01-02 Integrated Device Technology, Inc. Buffer with programmable input/output phase relationship
US9553602B1 (en) 2016-03-21 2017-01-24 Integrated Device Technology, Inc. Methods and systems for analog-to-digital conversion (ADC) using an ultra small capacitor array with full range and sub-range modes
WO2017161478A1 (zh) * 2016-03-21 2017-09-28 中国科学技术大学 一种利用无线信道互易性对多用户传输信号的方法
US9692394B1 (en) 2016-03-25 2017-06-27 Integrated Device Technology, Inc. Programmable low power high-speed current steering logic (LPHCSL) driver and method of use
US9698787B1 (en) 2016-03-28 2017-07-04 Integrated Device Technology, Inc. Integrated low voltage differential signaling (LVDS) and high-speed current steering logic (HCSL) circuit and method of use
US9581973B1 (en) 2016-03-29 2017-02-28 Integrated Device Technology, Inc. Dual mode clock using a common resonator and associated method of use
US9954541B1 (en) 2016-03-29 2018-04-24 Integrated Device Technology, Inc. Bulk acoustic wave resonator based fractional frequency synthesizer and method of use
US10003454B2 (en) 2016-04-22 2018-06-19 Kandou Labs, S.A. Sampler with low input kickback
EP3826184A1 (en) 2016-04-22 2021-05-26 Kandou Labs, S.A. High performance phase locked loop
EP3449606A4 (en) * 2016-04-28 2019-11-27 Kandou Labs S.A. LOW POWER MULTILAYER ATTACK CIRCUIT
CN109313622B (zh) * 2016-04-28 2022-04-15 康杜实验室公司 用于密集路由线组的向量信令码
US10193716B2 (en) 2016-04-28 2019-01-29 Kandou Labs, S.A. Clock data recovery with decision feedback equalization
US10153591B2 (en) 2016-04-28 2018-12-11 Kandou Labs, S.A. Skew-resistant multi-wire channel
US9654121B1 (en) 2016-06-01 2017-05-16 Integrated Device Technology, Inc. Calibration method and apparatus for phase locked loop circuit
US9906358B1 (en) 2016-08-31 2018-02-27 Kandou Labs, S.A. Lock detector for phase lock loop
US10411922B2 (en) 2016-09-16 2019-09-10 Kandou Labs, S.A. Data-driven phase detector element for phase locked loops
US10200188B2 (en) 2016-10-21 2019-02-05 Kandou Labs, S.A. Quadrature and duty cycle error correction in matrix phase lock loop
US10200218B2 (en) 2016-10-24 2019-02-05 Kandou Labs, S.A. Multi-stage sampler with increased gain
US10372665B2 (en) 2016-10-24 2019-08-06 Kandou Labs, S.A. Multiphase data receiver with distributed DFE
KR102334889B1 (ko) 2017-02-28 2021-12-07 칸도우 랩스 에스에이 멀티와이어 스큐를 측정하고 정정하기 위한 방법
CN110741562B (zh) 2017-04-14 2022-11-04 康杜实验室公司 向量信令码信道的流水线式前向纠错
US10693473B2 (en) 2017-05-22 2020-06-23 Kandou Labs, S.A. Multi-modal data-driven clock recovery circuit
US10116468B1 (en) 2017-06-28 2018-10-30 Kandou Labs, S.A. Low power chip-to-chip bidirectional communications
US10686583B2 (en) * 2017-07-04 2020-06-16 Kandou Labs, S.A. Method for measuring and correcting multi-wire skew
US10693587B2 (en) 2017-07-10 2020-06-23 Kandou Labs, S.A. Multi-wire permuted forward error correction
US10203226B1 (en) 2017-08-11 2019-02-12 Kandou Labs, S.A. Phase interpolation circuit
US10496583B2 (en) 2017-09-07 2019-12-03 Kandou Labs, S.A. Low power multilevel driver for generating wire signals according to summations of a plurality of weighted analog signal components having wire-specific sub-channel weights
US10467177B2 (en) 2017-12-08 2019-11-05 Kandou Labs, S.A. High speed memory interface
US10326623B1 (en) 2017-12-08 2019-06-18 Kandou Labs, S.A. Methods and systems for providing multi-stage distributed decision feedback equalization
KR102409877B1 (ko) * 2017-12-21 2022-06-20 에스케이하이닉스 주식회사 수신 회로 및 이를 이용하는 집적 회로 시스템
CN111684772B (zh) 2017-12-28 2023-06-16 康杜实验室公司 同步切换多输入解调比较器
US10587391B2 (en) * 2018-01-09 2020-03-10 Qualcomm Incorporated Simplified C-PHY high-speed reverse mode
US10243614B1 (en) 2018-01-26 2019-03-26 Kandou Labs, S.A. Method and system for calibrating multi-wire skew
US10554380B2 (en) 2018-01-26 2020-02-04 Kandou Labs, S.A. Dynamically weighted exclusive or gate having weighted output segments for phase detection and phase interpolation
US10749716B2 (en) * 2018-04-09 2020-08-18 Texas Instruments Incorporated Signal path linearizer
US10348535B1 (en) 2018-04-16 2019-07-09 Oracle International Corporation Fast-settling voltage reference generator for serdes applications
US10601574B2 (en) 2018-06-11 2020-03-24 Kandou Labs, S.A. Skew detection and correction for orthogonal differential vector signaling codes
EP3808044A1 (en) 2018-06-12 2021-04-21 Kandou Labs, S.A. Passive multi-input comparator for orthogonal codes on a multi-wire bus
US11128129B2 (en) 2019-04-08 2021-09-21 Kandou Labs, S.A. Distributed electrostatic discharge scheme to improve analog front-end bandwidth of receiver in high-speed signaling system
US10574487B1 (en) 2019-04-08 2020-02-25 Kandou Labs, S.A. Sampler offset calibration during operation
US10608849B1 (en) 2019-04-08 2020-03-31 Kandou Labs, S.A. Variable gain amplifier and sampler offset calibration without clock recovery
US10826536B1 (en) 2019-10-03 2020-11-03 International Business Machines Corporation Inter-chip data transmission system using single-ended transceivers
US11133874B2 (en) * 2020-01-24 2021-09-28 Nokia Solutions And Networks Oy PAM-based coding schemes for parallel communication
US11303484B1 (en) 2021-04-02 2022-04-12 Kandou Labs SA Continuous time linear equalization and bandwidth adaptation using asynchronous sampling
US11563605B2 (en) 2021-04-07 2023-01-24 Kandou Labs SA Horizontal centering of sampling point using multiple vertical voltage measurements
US11496282B1 (en) 2021-06-04 2022-11-08 Kandou Labs, S.A. Horizontal centering of sampling point using vertical vernier
US11398934B1 (en) * 2021-09-18 2022-07-26 Xilinx, Inc. Ultra-high-speed PAM-N CMOS inverter serial link
CN114142964B (zh) * 2021-11-25 2023-09-19 中国人民解放军国防科技大学 一种多芯片模块中芯片间的超短距离数据传输方法及装置
WO2023183487A1 (en) 2022-03-24 2023-09-28 Kandou Labs SA Variable gain amplifier biased with a fixed current to improve low-gain linearity
US11831472B1 (en) 2022-08-30 2023-11-28 Kandou Labs SA Pre-scaler for orthogonal differential vector signalling

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101820288A (zh) * 2010-04-21 2010-09-01 上海交通大学 低密度校验码的信息处理方法
CN101854223A (zh) * 2009-03-31 2010-10-06 上海交通大学 矢量量化码书生成方法
CN102986183A (zh) * 2010-04-30 2013-03-20 洛桑联邦理工学院 正交差分向量信令

Family Cites Families (460)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US668687A (en) 1900-12-06 1901-02-26 Louis G Mayer Thill-coupling.
US780883A (en) 1903-11-18 1905-01-24 Mortimer Livingston Hinchman Advertising device.
US3196351A (en) 1962-06-26 1965-07-20 Bell Telephone Labor Inc Permutation code signaling
US3636463A (en) 1969-12-12 1972-01-18 Shell Oil Co Method of and means for gainranging amplification
US3939468A (en) 1974-01-08 1976-02-17 Whitehall Corporation Differential charge amplifier for marine seismic applications
US3970795A (en) 1974-07-16 1976-07-20 The Post Office Measurement of noise in a communication channel
JPS5279747A (en) 1975-12-26 1977-07-05 Sony Corp Noise removal circuit
US4206316A (en) 1976-05-24 1980-06-03 Hughes Aircraft Company Transmitter-receiver system utilizing pulse position modulation and pulse compression
US4181967A (en) 1978-07-18 1980-01-01 Motorola, Inc. Digital apparatus approximating multiplication of analog signal by sine wave signal and method
US4276543A (en) 1979-03-19 1981-06-30 Trw Inc. Monolithic triple diffusion analog to digital converter
US4486739A (en) 1982-06-30 1984-12-04 International Business Machines Corporation Byte oriented DC balanced (0,4) 8B/10B partitioned block transmission code
US4499550A (en) 1982-09-30 1985-02-12 General Electric Company Walsh function mixer and tone detector
US4722084A (en) 1985-10-02 1988-01-26 Itt Corporation Array reconfiguration apparatus and methods particularly adapted for use with very large scale integrated circuits
US4772845A (en) 1987-01-15 1988-09-20 Raytheon Company Cable continuity testor including a sequential state machine
US4864303A (en) 1987-02-13 1989-09-05 Board Of Trustees Of The University Of Illinois Encoder/decoder system and methodology utilizing conservative coding with block delimiters, for serial communication
US4774498A (en) 1987-03-09 1988-09-27 Tektronix, Inc. Analog-to-digital converter with error checking and correction circuits
US5053974A (en) 1987-03-31 1991-10-01 Texas Instruments Incorporated Closeness code and method
US4897657A (en) 1988-06-13 1990-01-30 Integrated Device Technology, Inc. Analog-to-digital converter having error detection and correction
US4974211A (en) 1989-03-17 1990-11-27 Hewlett-Packard Company Digital ultrasound system with dynamic focus
US5168509A (en) 1989-04-12 1992-12-01 Kabushiki Kaisha Toshiba Quadrature amplitude modulation communication system with transparent error correction
FR2646741B1 (fr) 1989-05-03 1994-09-02 Thomson Hybrides Microondes Echantillonneur-bloqueur a haute frequence d'echantillonnage
US5599550A (en) 1989-11-18 1997-02-04 Kohlruss; Gregor Disposable, biodegradable, wax-impregnated dust-cloth
US5166956A (en) 1990-05-21 1992-11-24 North American Philips Corporation Data transmission system and apparatus providing multi-level differential signal transmission
US5150384A (en) 1990-09-28 1992-09-22 Motorola, Inc. Carrier recovery method and apparatus having an adjustable response time determined by carrier signal parameters
US5266907A (en) 1991-06-25 1993-11-30 Timeback Fll Continuously tuneable frequency steerable frequency synthesizer having frequency lock for precision synthesis
US5287305A (en) 1991-06-28 1994-02-15 Sharp Kabushiki Kaisha Memory device including two-valued/n-valued conversion unit
EP0543070A1 (en) 1991-11-21 1993-05-26 International Business Machines Corporation Coding system and method using quaternary codes
US5626651A (en) 1992-02-18 1997-05-06 Francis A. L. Dullien Method and apparatus for removing suspended fine particles from gases and liquids
US5311516A (en) 1992-05-29 1994-05-10 Motorola, Inc. Paging system using message fragmentation to redistribute traffic
US5283761A (en) 1992-07-22 1994-02-01 Mosaid Technologies Incorporated Method of multi-level storage in DRAM
US5412689A (en) 1992-12-23 1995-05-02 International Business Machines Corporation Modal propagation of information through a defined transmission medium
US5511119A (en) 1993-02-10 1996-04-23 Bell Communications Research, Inc. Method and system for compensating for coupling between circuits of quaded cable in a telecommunication transmission system
FR2708134A1 (fr) 1993-07-22 1995-01-27 Philips Electronics Nv Circuit échantillonneur différentiel.
US5459465A (en) 1993-10-21 1995-10-17 Comlinear Corporation Sub-ranging analog-to-digital converter
US5461379A (en) 1993-12-14 1995-10-24 At&T Ipm Corp. Digital coding technique which avoids loss of synchronization
US5449895A (en) 1993-12-22 1995-09-12 Xerox Corporation Explicit synchronization for self-clocking glyph codes
US5553097A (en) 1994-06-01 1996-09-03 International Business Machines Corporation System and method for transporting high-bandwidth signals over electrically conducting transmission lines
JP2710214B2 (ja) 1994-08-12 1998-02-10 日本電気株式会社 フェーズロックドループ回路
GB2305036B (en) 1994-09-10 1997-08-13 Holtek Microelectronics Inc Reset signal generator
US5566193A (en) 1994-12-30 1996-10-15 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for detecting and preventing the communication of bit errors on a high performance serial data link
US5659353A (en) 1995-03-17 1997-08-19 Bell Atlantic Network Services, Inc. Television distribution system and method
US5875202A (en) 1996-03-29 1999-02-23 Adtran, Inc. Transmission of encoded data over reliable digital communication link using enhanced error recovery mechanism
US5825808A (en) 1996-04-04 1998-10-20 General Electric Company Random parity coding system
US5856935A (en) 1996-05-08 1999-01-05 Motorola, Inc. Fast hadamard transform within a code division, multiple access communication system
US5727006A (en) 1996-08-15 1998-03-10 Seeo Technology, Incorporated Apparatus and method for detecting and correcting reverse polarity, in a packet-based data communications system
US6404920B1 (en) 1996-09-09 2002-06-11 Hsu Shin-Yi System for generalizing objects and features in an image
US5999016A (en) 1996-10-10 1999-12-07 Altera Corporation Architectures for programmable logic devices
US5982954A (en) 1996-10-21 1999-11-09 University Technology Corporation Optical field propagation between tilted or offset planes
US5949060A (en) 1996-11-01 1999-09-07 Coincard International, Inc. High security capacitive card system
US5802356A (en) 1996-11-13 1998-09-01 Integrated Device Technology, Inc. Configurable drive clock
EP0844740B1 (en) 1996-11-21 2003-02-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. A/D converter and A/D conversion method
US5995016A (en) 1996-12-17 1999-11-30 Rambus Inc. Method and apparatus for N choose M device selection
US6005895A (en) 1996-12-20 1999-12-21 Rambus Inc. Apparatus and method for multilevel signaling
US6084883A (en) 1997-07-07 2000-07-04 3Com Corporation Efficient data transmission over digital telephone networks using multiple modulus conversion
DE69731074T2 (de) 1997-04-30 2005-10-06 Hewlett-Packard Development Co., L.P., Houston Anordnung und Verfahren zur Übertragung von Daten über eine Vielzahl von Kanälen
US6111895A (en) * 1997-05-14 2000-08-29 At&T Corp. Wideband transmission through wire
US6247138B1 (en) 1997-06-12 2001-06-12 Fujitsu Limited Timing signal generating circuit, semiconductor integrated circuit device and semiconductor integrated circuit system to which the timing signal generating circuit is applied, and signal transmission system
US6904110B2 (en) 1997-07-31 2005-06-07 Francois Trans Channel equalization system and method
US6154498A (en) 1997-09-26 2000-11-28 Intel Corporation Computer system with a semi-differential bus signaling scheme
JPH11103253A (ja) 1997-09-29 1999-04-13 Nec Corp アナログ−デジタル変換器
US6480548B1 (en) 1997-11-17 2002-11-12 Silicon Graphics, Inc. Spacial derivative bus encoder and decoder
US6292559B1 (en) 1997-12-19 2001-09-18 Rice University Spectral optimization and joint signaling techniques with upstream/downstream separation for communication in the presence of crosstalk
KR100382181B1 (ko) 1997-12-22 2003-05-09 모토로라 인코포레이티드 단일 계좌 휴대용 무선 금융 메시지 유닛
US6317465B1 (en) 1998-02-10 2001-11-13 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Data transmission system
US6686879B2 (en) 1998-02-12 2004-02-03 Genghiscomm, Llc Method and apparatus for transmitting and receiving signals having a carrier interferometry architecture
US6172634B1 (en) 1998-02-25 2001-01-09 Lucent Technologies Inc. Methods and apparatus for providing analog-fir-based line-driver with pre-equalization
EP0966133B1 (en) * 1998-06-15 2005-03-02 Sony International (Europe) GmbH Orthogonal transformations for interference reduction in multicarrier systems
US6522699B1 (en) 1998-06-19 2003-02-18 Nortel Networks Limited Transmission system for reduction of amateur radio interference
US6084958A (en) 1998-06-23 2000-07-04 Starium Ltd Determining the manner in which the wires connecting to a base set of a telephone system are used for transmission and reception of electrical signals representing a communication
US6226330B1 (en) 1998-07-16 2001-05-01 Silicon Graphics, Inc. Eigen-mode encoding of signals in a data group
US6346907B1 (en) 1998-08-07 2002-02-12 Agere Systems Guardian Corp. Analog-to-digital converter having voltage to-time converter and time digitizer, and method for using same
US6433800B1 (en) 1998-08-31 2002-08-13 Sun Microsystems, Inc. Graphical action invocation method, and associated method, for a computer system
US6097732A (en) 1998-10-30 2000-08-01 Advanced Micro Devices, Inc. Apparatus and method for controlling transmission parameters of selected home network stations transmitting on a telephone medium
US6424630B1 (en) 1998-10-30 2002-07-23 Advanced Micro Devices, Inc. Apparatus and method for calibrating a home networking station receiving network signals on a telephone line medium
US6201831B1 (en) 1998-11-13 2001-03-13 Broadcom Corporation Demodulator for a multi-pair gigabit transceiver
US6278740B1 (en) 1998-11-19 2001-08-21 Gates Technology Multi-bit (2i+2)-wire differential coding of digital signals using differential comparators and majority logic
SG116488A1 (en) 1998-12-16 2005-11-28 Silverbrook Res Pty Ltd Printer transfer roller with internal drive motor.
US6175230B1 (en) 1999-01-14 2001-01-16 Genrad, Inc. Circuit-board tester with backdrive-based burst timing
US6865234B1 (en) 1999-01-20 2005-03-08 Broadcom Corporation Pair-swap independent trellis decoder for a multi-pair gigabit transceiver
US6483828B1 (en) 1999-02-10 2002-11-19 Ericsson, Inc. System and method for coding in a telecommunications environment using orthogonal and near-orthogonal codes
JP3594828B2 (ja) * 1999-02-18 2004-12-02 日本電信電話株式会社 マルチキャリア変調信号復調器
US6556628B1 (en) 1999-04-29 2003-04-29 The University Of North Carolina At Chapel Hill Methods and systems for transmitting and receiving differential signals over a plurality of conductors
AU4606700A (en) 1999-05-07 2000-11-21 Salviac Limited A tissue engineering scaffold
US6697420B1 (en) 1999-05-25 2004-02-24 Intel Corporation Symbol-based signaling for an electromagnetically-coupled bus system
US6404820B1 (en) 1999-07-09 2002-06-11 The United States Of America As Represented By The Director Of The National Security Agency Method for storage and reconstruction of the extended hamming code for an 8-dimensional lattice quantizer
US6496889B1 (en) 1999-09-17 2002-12-17 Rambus Inc. Chip-to-chip communication system using an ac-coupled bus and devices employed in same
US7124221B1 (en) 1999-10-19 2006-10-17 Rambus Inc. Low latency multi-level communication interface
US7269212B1 (en) 2000-09-05 2007-09-11 Rambus Inc. Low-latency equalization in multi-level, multi-line communication systems
US7555263B1 (en) 1999-10-21 2009-06-30 Broadcom Corporation Adaptive radio transceiver
US6316987B1 (en) 1999-10-22 2001-11-13 Velio Communications, Inc. Low-power low-jitter variable delay timing circuit
US6473877B1 (en) 1999-11-10 2002-10-29 Hewlett-Packard Company ECC code mechanism to detect wire stuck-at faults
TW483255B (en) 1999-11-26 2002-04-11 Fujitsu Ltd Phase-combining circuit and timing signal generator circuit for carrying out a high-speed signal transmission
US6690739B1 (en) 2000-01-14 2004-02-10 Shou Yee Mui Method for intersymbol interference compensation
US8164362B2 (en) 2000-02-02 2012-04-24 Broadcom Corporation Single-ended sense amplifier with sample-and-hold reference
US6650638B1 (en) 2000-03-06 2003-11-18 Agilent Technologies, Inc. Decoding method and decoder for 64b/66b coded packetized serial data
DE10016445C2 (de) 2000-03-29 2002-03-28 Infineon Technologies Ag Elektronische Ausgangsstufe
US6954492B1 (en) 2000-04-19 2005-10-11 3Com Corporation Method of differential encoding a precoded multiple modulus encoder
EP1277304B1 (en) 2000-04-28 2009-07-01 Broadcom Corporation High-speed serial data transceiver systems and related methods
US6865236B1 (en) 2000-06-01 2005-03-08 Nokia Corporation Apparatus, and associated method, for coding and decoding multi-dimensional biorthogonal codes
KR100335503B1 (ko) 2000-06-26 2002-05-08 윤종용 서로 다른 지연 특성을 동일하게 하는 신호 전달 회로,신호 전달 방법 및 이를 구비하는 반도체 장치의 데이터래치 회로
JP2002016531A (ja) 2000-06-27 2002-01-18 Nec Corp Cdma通信方式及びその方法
JP2002084257A (ja) * 2000-07-05 2002-03-22 Sanyo Electric Co Ltd 直交符号生成装置、スクランブル符号生成装置、およびそれらを用いた携帯無線端末
US6597942B1 (en) 2000-08-15 2003-07-22 Cardiac Pacemakers, Inc. Electrocardiograph leads-off indicator
US6563382B1 (en) 2000-10-10 2003-05-13 International Business Machines Corporation Linear variable gain amplifiers
US20020044316A1 (en) 2000-10-16 2002-04-18 Myers Michael H. Signal power allocation apparatus and method
EP1202483A1 (en) 2000-10-27 2002-05-02 Alcatel Correlated spreading sequences for high rate non-coherent communication systems
DE60020241T2 (de) 2000-11-06 2005-11-24 Alcatel Optische Modulationsart für NRZ-Signale und optischer Sender
AU2002226044A1 (en) 2000-11-13 2002-05-21 David C. Robb Distributed storage in semiconductor memory systems
US20020191603A1 (en) 2000-11-22 2002-12-19 Yeshik Shin Method and system for dynamic segmentation of communications packets
US6384758B1 (en) 2000-11-27 2002-05-07 Analog Devices, Inc. High-speed sampler structures and methods
US6807234B2 (en) 2000-12-19 2004-10-19 Intel Corporation Method and apparatus for constellation mapping and bitloading in multi-carrier transceivers, such as DMT-based DSL transceivers
US6661355B2 (en) 2000-12-27 2003-12-09 Apple Computer, Inc. Methods and apparatus for constant-weight encoding & decoding
EP2287778B1 (en) 2001-02-12 2015-04-22 Symbol Technologies, Inc. Data symbol calibration in RFID tags
US6766342B2 (en) 2001-02-15 2004-07-20 Sun Microsystems, Inc. System and method for computing and unordered Hadamard transform
US7110349B2 (en) 2001-03-06 2006-09-19 Brn Phoenix, Inc. Adaptive communications methods for multiple user packet radio wireless networks
US20020152340A1 (en) 2001-03-29 2002-10-17 International Business Machines Corporation Pseudo-differential parallel source synchronous bus
US8498368B1 (en) 2001-04-11 2013-07-30 Qualcomm Incorporated Method and system for optimizing gain changes by identifying modulation type and rate
US6675272B2 (en) 2001-04-24 2004-01-06 Rambus Inc. Method and apparatus for coordinating memory operations among diversely-located memory components
US6982954B2 (en) 2001-05-03 2006-01-03 International Business Machines Corporation Communications bus with redundant signal paths and method for compensating for signal path errors in a communications bus
TW503618B (en) 2001-05-11 2002-09-21 Via Tech Inc Data comparator using positive/negative phase strobe signal as the dynamic reference voltage and the input buffer using the same
TW569534B (en) 2001-05-15 2004-01-01 Via Tech Inc Data transmission system using differential signals as edge alignment triggering signals and input/output buffers thereof
CN1463500A (zh) 2001-05-22 2003-12-24 皇家菲利浦电子有限公司 解码变长码字序列的方法
US6452420B1 (en) 2001-05-24 2002-09-17 National Semiconductor Corporation Multi-dimensional differential signaling (MDDS)
US7236757B2 (en) * 2001-07-11 2007-06-26 Vativ Technologies, Inc. High-speed multi-channel communications transceiver with inter-channel interference filter
DE10134472B4 (de) 2001-07-16 2005-12-15 Infineon Technologies Ag Sende- und Empfangsschnittstelle und Verfahren zur Datenübertragung
JP3939122B2 (ja) 2001-07-19 2007-07-04 富士通株式会社 レシーバ回路
US6907552B2 (en) 2001-08-29 2005-06-14 Tricn Inc. Relative dynamic skew compensation of parallel data lines
US6621427B2 (en) 2001-10-11 2003-09-16 Sun Microsystems, Inc. Method and apparatus for implementing a doubly balanced code
US6990624B2 (en) 2001-10-12 2006-01-24 Agere Systems Inc. High speed syndrome-based FEC encoder and decoder and system using same
US6999516B1 (en) 2001-10-24 2006-02-14 Rambus Inc. Technique for emulating differential signaling
US6624699B2 (en) 2001-10-25 2003-09-23 Broadcom Corporation Current-controlled CMOS wideband data amplifier circuits
US7142612B2 (en) 2001-11-16 2006-11-28 Rambus, Inc. Method and apparatus for multi-level signaling
US7706524B2 (en) 2001-11-16 2010-04-27 Rambus Inc. Signal line routing to reduce crosstalk effects
US7039136B2 (en) 2001-11-19 2006-05-02 Tensorcomm, Inc. Interference cancellation in a signal
JP2003163612A (ja) 2001-11-26 2003-06-06 Advanced Telecommunication Research Institute International ディジタル信号の符号化方法及び復号化方法
US7609778B2 (en) 2001-12-20 2009-10-27 Richard S. Norman Methods, apparatus, and systems for reducing interference on nearby conductors
US6624688B2 (en) 2002-01-07 2003-09-23 Intel Corporation Filtering variable offset amplifer
US7400276B1 (en) 2002-01-28 2008-07-15 Massachusetts Institute Of Technology Method and apparatus for reducing delay in a bus provided from parallel, capacitively coupled transmission lines
US6993311B2 (en) 2002-02-20 2006-01-31 Freescale Semiconductor, Inc. Radio receiver having an adaptive equalizer and method therefor
JP3737058B2 (ja) 2002-03-12 2006-01-18 沖電気工業株式会社 アナログ加減算回路、主増幅器、レベル識別回路、光受信回路、光送信回路、自動利得制御増幅回路、自動周波数特性補償増幅回路、及び発光制御回路
US7231558B2 (en) 2002-03-18 2007-06-12 Finisar Corporation System and method for network error rate testing
SE521575C2 (sv) 2002-03-25 2003-11-11 Ericsson Telefon Ab L M Kalibrering av A/D omvandlare
US7197084B2 (en) 2002-03-27 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Precoding for a multipath channel in a MIMO system
US7269130B2 (en) 2002-03-29 2007-09-11 Bay Microsystems, Inc. Redundant add/drop multiplexor
FR2839339B1 (fr) 2002-05-03 2004-06-04 Inst Francais Du Petrole Methode de dimensionnement d'un element de colonne montante avec conduites auxiliaires integrees
US6573853B1 (en) 2002-05-24 2003-06-03 Broadcom Corporation High speed analog to digital converter
US7142865B2 (en) 2002-05-31 2006-11-28 Telefonaktie Bolaget Lm Ericsson (Publ) Transmit power control based on virtual decoding
US7180949B2 (en) 2002-06-04 2007-02-20 Lucent Technologies Inc. High-speed chip-to-chip communication interface
JP3961886B2 (ja) 2002-06-06 2007-08-22 パイオニア株式会社 情報記録装置
US6976194B2 (en) 2002-06-28 2005-12-13 Sun Microsystems, Inc. Memory/Transmission medium failure handling controller and method
US6973613B2 (en) 2002-06-28 2005-12-06 Sun Microsystems, Inc. Error detection/correction code which detects and corrects component failure and which provides single bit error correction subsequent to component failure
KR100602027B1 (ko) 2002-07-03 2006-07-19 휴우즈 일렉트로닉스 코오포레이션 저밀도 패리티 검사(ldpc) 부호를 이용한비트-인터리브형 부호화 변조
US7292629B2 (en) 2002-07-12 2007-11-06 Rambus Inc. Selectable-tap equalizer
US6996379B2 (en) 2002-07-23 2006-02-07 Broadcom Corp. Linear high powered integrated circuit transmitter
US20040027185A1 (en) 2002-08-09 2004-02-12 Alan Fiedler High-speed differential sampling flip-flop
US7869497B2 (en) 2002-08-30 2011-01-11 Nxp B.V. Frequency-domain decision feedback equalizing device and method
US8064508B1 (en) 2002-09-19 2011-11-22 Silicon Image, Inc. Equalizer with controllably weighted parallel high pass and low pass filters and receiver including such an equalizer
US7787572B2 (en) 2005-04-07 2010-08-31 Rambus Inc. Advanced signal processors for interference cancellation in baseband receivers
US7127003B2 (en) 2002-09-23 2006-10-24 Rambus Inc. Method and apparatus for communicating information using different signaling types
EP1404029B1 (en) 2002-09-24 2007-12-12 Agilent Technologies, Inc. Method and apparatus for predicting a signalling code corresponding to a code spur
JP3990966B2 (ja) 2002-10-08 2007-10-17 松下電器産業株式会社 差動増幅器
US7586972B2 (en) 2002-11-18 2009-09-08 The Aerospace Corporation Code division multiple access enhanced capacity system
US7236535B2 (en) 2002-11-19 2007-06-26 Qualcomm Incorporated Reduced complexity channel estimation for wireless communication systems
US7176823B2 (en) 2002-11-19 2007-02-13 Stmicroelectronics, Inc. Gigabit ethernet line driver and hybrid architecture
FR2849728B1 (fr) 2003-01-06 2005-04-29 Excem Procede et dispositif pour la transmission avec une faible diaphonie
US7362697B2 (en) 2003-01-09 2008-04-22 International Business Machines Corporation Self-healing chip-to-chip interface
US7339990B2 (en) 2003-02-07 2008-03-04 Fujitsu Limited Processing a received signal at a detection circuit
US7620116B2 (en) 2003-02-28 2009-11-17 Rambus Inc. Technique for determining an optimal transition-limiting code for use in a multi-level signaling system
US7348989B2 (en) 2003-03-07 2008-03-25 Arch Vision, Inc. Preparing digital images for display utilizing view-dependent texturing
US7023817B2 (en) 2003-03-11 2006-04-04 Motorola, Inc. Method and apparatus for source device synchronization in a communication system
WO2004088913A1 (ja) 2003-03-31 2004-10-14 Fujitsu Limited 位相比較回路及びクロックリカバリ回路
US7397848B2 (en) 2003-04-09 2008-07-08 Rambus Inc. Partial response receiver
US7080288B2 (en) 2003-04-28 2006-07-18 International Business Machines Corporation Method and apparatus for interface failure survivability using error correction
US7085153B2 (en) 2003-05-13 2006-08-01 Innovative Silicon S.A. Semiconductor memory cell, array, architecture and device, and method of operating same
US6734811B1 (en) 2003-05-21 2004-05-11 Apple Computer, Inc. Single-ended balance-coded interface with embedded-timing
JP4492920B2 (ja) 2003-05-27 2010-06-30 ルネサスエレクトロニクス株式会社 差動信号伝送システム
US6876317B2 (en) 2003-05-30 2005-04-05 Texas Instruments Incorporated Method of context based adaptive binary arithmetic decoding with two part symbol decoding
US7388904B2 (en) 2003-06-03 2008-06-17 Vativ Technologies, Inc. Near-end, far-end and echo cancellers in a multi-channel transceiver system
US20040246906A1 (en) * 2003-06-06 2004-12-09 Hardy William Christopher Methods and systems for accelerating inference engines used in expert systems
US7082557B2 (en) 2003-06-09 2006-07-25 Lsi Logic Corporation High speed serial interface test
CN1799234A (zh) 2003-06-30 2006-07-05 国际商业机器公司 用于块编码调制方案的矢量均衡器和矢量序列估计器
US7389333B2 (en) 2003-07-02 2008-06-17 Fujitsu Limited Provisioning a network element using custom defaults
US7283596B2 (en) * 2003-07-08 2007-10-16 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte Ltd PAM-4 data slicer having symmetrical offset
US7358869B1 (en) 2003-08-20 2008-04-15 University Of Pittsburgh Power efficient, high bandwidth communication using multi-signal-differential channels
US7428273B2 (en) 2003-09-18 2008-09-23 Promptu Systems Corporation Method and apparatus for efficient preamble detection in digital data receivers
KR100976489B1 (ko) 2003-10-01 2010-08-18 엘지전자 주식회사 이동통신의 다중입력 다중출력 시스템에 적용되는데이터의 변조 및 코딩 방식 제어 방법
DE602004028144D1 (de) 2003-10-22 2010-08-26 Nxp Bv Verfahren und einrichtung zum senden von daten über mehrere übertragungsleitungen
US7289568B2 (en) 2003-11-19 2007-10-30 Intel Corporation Spectrum management apparatus, method, and system
US7639596B2 (en) 2003-12-07 2009-12-29 Adaptive Spectrum And Signal Alignment, Inc. High speed multiple loop DSL system
WO2005062509A1 (ja) 2003-12-18 2005-07-07 National Institute Of Information And Communications Technology 送信装置、受信装置、送信方法、受信方法、ならびに、プログラム
US7370264B2 (en) 2003-12-19 2008-05-06 Stmicroelectronics, Inc. H-matrix for error correcting circuitry
US7012463B2 (en) 2003-12-23 2006-03-14 Analog Devices, Inc. Switched capacitor circuit with reduced common-mode variations
US8180931B2 (en) 2004-01-20 2012-05-15 Super Talent Electronics, Inc. USB-attached-SCSI flash-memory system with additional command, status, and control pipes to a smart-storage switch
US20050174841A1 (en) 2004-02-05 2005-08-11 Iota Technology, Inc. Electronic memory with tri-level cell pair
US7049865B2 (en) 2004-03-05 2006-05-23 Intel Corporation Power-on detect circuit for use with multiple voltage domains
US7308048B2 (en) 2004-03-09 2007-12-11 Rambus Inc. System and method for selecting optimal data transition types for clock and data recovery
US20050213686A1 (en) * 2004-03-26 2005-09-29 Texas Instruments Incorporated Reduced complexity transmit spatial waterpouring technique for multiple-input, multiple-output communication systems
GB0407663D0 (en) 2004-04-03 2004-05-05 Ibm Variable gain amplifier
ES2545905T3 (es) 2004-04-16 2015-09-16 Thine Electronics, Inc. Circuito de transmisión, circuito de recepción, método y sistema de transmisión de datos
US7602246B2 (en) 2004-06-02 2009-10-13 Qualcomm, Incorporated General-purpose wideband amplifier
US7581157B2 (en) 2004-06-24 2009-08-25 Lg Electronics Inc. Method and apparatus of encoding and decoding data using low density parity check code in a wireless communication system
US7587012B2 (en) 2004-07-08 2009-09-08 Rambus, Inc. Dual loop clock recovery circuit
KR100629675B1 (ko) 2004-07-16 2006-09-28 학교법인 포항공과대학교 4개 신호선을 이용한 3개 데이터의 전류모드 차동 전송방법 및 시스템
US7426678B1 (en) 2004-07-20 2008-09-16 Xilinx, Inc. Error checking parity and syndrome of a block of data with relocated parity bits
US7599390B2 (en) 2004-07-21 2009-10-06 Rambus Inc. Approximate bit-loading for data transmission over frequency-selective channels
US7579968B2 (en) 2004-07-27 2009-08-25 Nxp B.V. Encoding of data words using three or more level levels
US7366942B2 (en) 2004-08-12 2008-04-29 Micron Technology, Inc. Method and apparatus for high-speed input sampling
US7460612B2 (en) 2004-08-12 2008-12-02 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for a fully digital quadrature modulator
KR101151130B1 (ko) * 2004-08-17 2012-06-04 삼성전자주식회사 완전 다이버시티 완전 데이터 레이트 시공간 블록 부호를 이용한 데이터 송수신 방법 및 장치
US7697915B2 (en) 2004-09-10 2010-04-13 Qualcomm Incorporated Gain boosting RF gain stage with cross-coupled capacitors
US8441287B2 (en) 2004-09-20 2013-05-14 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Low voltage track and hold circuits
US7869546B2 (en) 2004-09-30 2011-01-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multicode transmission using Walsh Hadamard transform
US7746764B2 (en) 2004-10-22 2010-06-29 Parkervision, Inc. Orthogonal signal generation using vector spreading and combining
US7327803B2 (en) 2004-10-22 2008-02-05 Parkervision, Inc. Systems and methods for vector power amplification
US7346819B2 (en) 2004-10-29 2008-03-18 Rambus Inc. Through-core self-test with multiple loopbacks
TWI269524B (en) 2004-11-08 2006-12-21 Richwave Technology Corp Low noise and high gain low noise amplifier
TWI239715B (en) 2004-11-16 2005-09-11 Ind Tech Res Inst Programmable gain current amplifier
ITVA20040054A1 (it) 2004-11-23 2005-02-23 St Microelectronics Srl Metodo per stimare coefficienti di attenuazione di canali, metodo di ricezione di simboli e relativi ricevitore e trasmettitore a singola antenna o multi-antenna
US7496162B2 (en) 2004-11-30 2009-02-24 Stmicroelectronics, Inc. Communication system with statistical control of gain
US20060126751A1 (en) 2004-12-10 2006-06-15 Anthony Bessios Technique for disparity bounding coding in a multi-level signaling system
US7349484B2 (en) 2004-12-22 2008-03-25 Rambus Inc. Adjustable dual-band link
US7457393B2 (en) 2004-12-29 2008-11-25 Intel Corporation Clock recovery apparatus, method, and system
US7882413B2 (en) 2005-01-20 2011-02-01 New Jersey Institute Of Technology Method and/or system for space-time encoding and/or decoding
US7199728B2 (en) 2005-01-21 2007-04-03 Rambus, Inc. Communication system with low power, DC-balanced serial link
WO2006096678A1 (en) 2005-03-08 2006-09-14 Qualcomm Flarion Technologies, Inc. Transmission methods and apparatus combining pulse modulation and hierarchical modulation
DE102005011666B3 (de) 2005-03-14 2006-06-29 Infineon Technologies Ag Carry-Ripple-Addierer
US7735037B2 (en) 2005-04-15 2010-06-08 Rambus, Inc. Generating interface adjustment signals in a device-to-device interconnection system
US20060251421A1 (en) 2005-05-09 2006-11-09 Ben Gurion University Of The Negev, Research And Development Authority Improved free space optical bus
US7335976B2 (en) 2005-05-25 2008-02-26 International Business Machines Corporation Crosstalk reduction in electrical interconnects using differential signaling
US7656321B2 (en) 2005-06-02 2010-02-02 Rambus Inc. Signaling system
US7529323B2 (en) * 2005-06-06 2009-05-05 The Aerospace Corporation Quaternary precoded continuous phase modulation soft bit metric demodulator
US7639746B2 (en) 2005-07-01 2009-12-29 Apple Inc. Hybrid voltage/current-mode transmission line driver
US7330058B2 (en) 2005-07-01 2008-02-12 Via Technologies, Inc. Clock and data recovery circuit and method thereof
JPWO2007013278A1 (ja) 2005-07-27 2009-02-05 直樹 末広 データ通信システム及びデータ送信装置
US7808883B2 (en) 2005-08-08 2010-10-05 Nokia Corporation Multicarrier modulation with enhanced frequency coding
KR100790968B1 (ko) 2005-08-10 2008-01-02 삼성전자주식회사 차동신호 전송을 위한 입, 출력 드라이버회로 및 이를구비한 차동신호 전송 장치 및 전송방법
KR100906125B1 (ko) 2005-09-26 2009-07-07 삼성전자주식회사 광대역 무선 통신시스템에서 패스트 피드백 정보를검파하기 위한 장치 및 방법
US7650525B1 (en) 2005-10-04 2010-01-19 Force 10 Networks, Inc. SPI-4.2 dynamic implementation without additional phase locked loops
US7870444B2 (en) 2005-10-13 2011-01-11 Avago Technologies Fiber Ip (Singapore) Pte. Ltd. System and method for measuring and correcting data lane skews
WO2007060756A1 (ja) 2005-11-22 2007-05-31 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 位相比較器及び位相調整回路
US7570704B2 (en) 2005-11-30 2009-08-04 Intel Corporation Transmitter architecture for high-speed communications
JP4705858B2 (ja) 2006-02-10 2011-06-22 Okiセミコンダクタ株式会社 アナログ・ディジタル変換回路
US7987415B2 (en) 2006-02-15 2011-07-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for application of unequal error protection to uncompressed video for transmission over wireless channels
US7694204B2 (en) 2006-03-09 2010-04-06 Silicon Image, Inc. Error detection in physical interfaces for point-to-point communications between integrated circuits
US7356213B1 (en) 2006-03-28 2008-04-08 Sun Microsystems, Inc. Transparent switch using optical and electrical proximity communication
US8129969B1 (en) 2006-04-07 2012-03-06 Marvell International Ltd. Hysteretic inductive switching regulator with power supply compensation
JP3919803B1 (ja) * 2006-04-17 2007-05-30 株式会社アドバンテスト 特性取得装置、方法およびプログラム
US20070263711A1 (en) 2006-04-26 2007-11-15 Theodor Kramer Gerhard G Operating DSL subscriber lines
US7539532B2 (en) 2006-05-12 2009-05-26 Bao Tran Cuffless blood pressure monitoring appliance
US8091006B2 (en) 2006-06-02 2012-01-03 Nec Laboratories America, Inc. Spherical lattice codes for lattice and lattice-reduction-aided decoders
KR100806117B1 (ko) 2006-06-23 2008-02-21 삼성전자주식회사 전압제어 발진기, 이를 구비한 위상동기루프 회로, 및위상동기루프 회로의 제어방법
US7688102B2 (en) 2006-06-29 2010-03-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Majority voter circuits and semiconductor devices including the same
US7925030B2 (en) 2006-07-08 2011-04-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Crosstalk cancellation using load impedence measurements
US9203436B2 (en) 2006-07-12 2015-12-01 Ternarylogic Llc Error correction in multi-valued (p,k) codes
US7439761B2 (en) 2006-07-12 2008-10-21 Infineon Technologies Ag Apparatus and method for controlling a driver strength
ATE479284T1 (de) 2006-07-13 2010-09-15 Qualcomm Inc Videokodierung mit feinkörniger skalierbarkeit anhand von zyklisch ausgerichteten fragmenten
US7933770B2 (en) 2006-07-14 2011-04-26 Siemens Audiologische Technik Gmbh Method and device for coding audio data based on vector quantisation
KR100744141B1 (ko) 2006-07-21 2007-08-01 삼성전자주식회사 싱글 엔디드 신호 라인의 가상 차동 상호 연결 회로 및가상 차동 신호 방식
US8295250B2 (en) 2006-07-24 2012-10-23 Qualcomm Incorporated Code interleaving for a structured code
KR101249359B1 (ko) 2006-08-18 2013-04-01 삼성전자주식회사 다중 입력 다중 출력을 지원하는 직교 주파수 분할 다중화 시스템에서 채널 품질 정보를 송수신하는 방법 및 장치
US7336112B1 (en) 2006-08-21 2008-02-26 Huaya Microelectronics, Ltd. False lock protection in a delay-locked loop (DLL)
US20080104374A1 (en) 2006-10-31 2008-05-01 Motorola, Inc. Hardware sorter
US7873980B2 (en) 2006-11-02 2011-01-18 Redmere Technology Ltd. High-speed cable with embedded signal format conversion and power control
US20080107209A1 (en) * 2006-11-03 2008-05-08 Yu Cheng Slicer circuit capable of judging input signal correctly
US7698088B2 (en) 2006-11-15 2010-04-13 Silicon Image, Inc. Interface test circuitry and methods
US20080159448A1 (en) 2006-12-29 2008-07-03 Texas Instruments, Incorporated System and method for crosstalk cancellation
US7462956B2 (en) 2007-01-11 2008-12-09 Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp. High efficiency NLTL comb generator using time domain waveform synthesis technique
US8023570B2 (en) * 2007-02-06 2011-09-20 Massachusetts Institute Of Technology System and apparatus for error control codes based on layering and linear transformations
US8064535B2 (en) 2007-03-02 2011-11-22 Qualcomm Incorporated Three phase and polarity encoded serial interface
US9231790B2 (en) 2007-03-02 2016-01-05 Qualcomm Incorporated N-phase phase and polarity encoded serial interface
JP4864769B2 (ja) 2007-03-05 2012-02-01 株式会社東芝 Pll回路
CN101286775A (zh) 2007-04-12 2008-10-15 北京三星通信技术研究有限公司 采用增强信号检测的多天线空间复用系统
US20100180143A1 (en) 2007-04-19 2010-07-15 Rambus Inc. Techniques for improved timing control of memory devices
US8199841B1 (en) 2007-04-26 2012-06-12 Marvell International Ltd. Channel tracking in a wireless multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
KR100871711B1 (ko) 2007-05-03 2008-12-08 삼성전자주식회사 싱글-엔디드 시그널링과 차동 시그널링을 지원하는 다중위상 송/수신 회로 및 차동 시그널링에서 싱글-엔디드시그널링 전환을 위한 클럭킹 방법
WO2008151251A1 (en) 2007-06-05 2008-12-11 Rambus, Inc. Techniques for multi-wire encoding with an embedded clock
EP2471457A1 (en) 2007-06-07 2012-07-04 Microchips, Inc. Electrochemical biosensors and arrays
CN101072048B (zh) 2007-06-13 2013-12-04 华为技术有限公司 信息参数的调整方法及装置
US8045670B2 (en) 2007-06-22 2011-10-25 Texas Instruments Incorporated Interpolative all-digital phase locked loop
US8102934B2 (en) 2007-08-16 2012-01-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmitting apparatus and method
US20090059782A1 (en) 2007-08-29 2009-03-05 Rgb Systems, Inc. Method and apparatus for extending the transmission capability of twisted pair communication systems
CN101399798B (zh) 2007-09-27 2011-07-06 北京信威通信技术股份有限公司 一种ofdma无线通信系统的稳健信号传输方法及装置
US8159375B2 (en) 2007-10-01 2012-04-17 Rambus Inc. Simplified receiver for use in multi-wire communication
US9197470B2 (en) 2007-10-05 2015-11-24 Innurvation, Inc. Data transmission via multi-path channels using orthogonal multi-frequency signals with differential phase shift keying modulation
JP5465376B2 (ja) 2007-10-18 2014-04-09 ピーエスフォー ルクスコ エスエイアールエル 半導体装置、およびドライバ制御方法
US8279094B2 (en) 2007-10-24 2012-10-02 Rambus Inc. Encoding and decoding techniques with improved timing margin
US7899653B2 (en) 2007-10-30 2011-03-01 Micron Technology, Inc. Matrix modeling of parallel data structures to facilitate data encoding and/or jittery signal generation
US8279976B2 (en) 2007-10-30 2012-10-02 Rambus Inc. Signaling with superimposed differential-mode and common-mode signals
JP2009118049A (ja) 2007-11-05 2009-05-28 Panasonic Corp 離散時間型増幅回路及びアナログ・ディジタル変換器
US8245094B2 (en) 2007-11-20 2012-08-14 California Institute of Technology Texas A & M Rank modulation for flash memories
WO2009067624A1 (en) 2007-11-20 2009-05-28 California Institute Of Technology Error correcting codes for rank modulation
JP2009134573A (ja) 2007-11-30 2009-06-18 Nec Corp マルチチップ半導体装置およびデータ転送方法
US8429492B2 (en) 2007-11-30 2013-04-23 Marvell World Trade Ltd. Error correcting code predication system and method
WO2009075936A1 (en) 2007-12-07 2009-06-18 Rambus Inc. Encoding and decoding techniques for bandwidth-efficient communication
EP2071786B1 (en) 2007-12-14 2020-12-23 Vodafone Holding GmbH Method and transceiver for data communication
US8588254B2 (en) 2007-12-17 2013-11-19 Broadcom Corporation Method and system for energy efficient signaling for 100mbps Ethernet using a subset technique
KR100934007B1 (ko) 2007-12-18 2009-12-28 한국전자통신연구원 다중입력 다중출력 수신기에서 다차원 검출 장치 및방법과, 이를 이용한 수신 장치
WO2009086142A1 (en) 2007-12-19 2009-07-09 Rambus Inc. Asymmetric communication on shared links
US8253454B2 (en) 2007-12-21 2012-08-28 Realtek Semiconductor Corp. Phase lock loop with phase interpolation by reference clock and method for the same
CN101601199B (zh) 2007-12-28 2013-04-17 日本电气株式会社 用于多扇区无线通信系统的信号处理及其方法
US8055095B2 (en) 2008-01-23 2011-11-08 Sparsense, Inc. Parallel and adaptive signal processing
CN101499048A (zh) 2008-01-29 2009-08-05 国际商业机器公司 总线编/解码方法和总线编/解码器
FR2927205A1 (fr) 2008-01-31 2009-08-07 Commissariat Energie Atomique Procede de codage spatio-temporel a faible papr pour systeme de communication multi-antenne de type uwb impulsionnel
US7841909B2 (en) 2008-02-12 2010-11-30 Adc Gmbh Multistage capacitive far end crosstalk compensation arrangement
KR20090090928A (ko) 2008-02-22 2009-08-26 삼성전자주식회사 저잡음 증폭기
CN101478286A (zh) 2008-03-03 2009-07-08 锐迪科微电子(上海)有限公司 方波-正弦波信号转换方法及转换电路
WO2009111175A1 (en) 2008-03-06 2009-09-11 Rambus Inc. Error detection and offset cancellation during multi-wire communication
KR100963410B1 (ko) 2008-03-11 2010-06-14 한국전자통신연구원 릴레이 시스템에서 신호점 재배열 또는 중첩 변조를 기반으로 하는 협력 수신 다이버시티 장치 및 방법
US7583209B1 (en) 2008-03-19 2009-09-01 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. System and method for signaling on a bus using forbidden pattern free codes
US7859356B2 (en) 2008-03-21 2010-12-28 Qualcomm Incorporated Transmission line system having high common mode impedance
US8644497B2 (en) 2008-04-24 2014-02-04 Lantiq Deutschland Gmbh Method and apparatus for adding a communication connection to a vectored group
US7990185B2 (en) 2008-05-12 2011-08-02 Menara Networks Analog finite impulse response filter
US8498344B2 (en) 2008-06-20 2013-07-30 Rambus Inc. Frequency responsive bus coding
CN101610115A (zh) 2008-06-20 2009-12-23 华为技术有限公司 光信号的产生方法及装置
US8149955B2 (en) 2008-06-30 2012-04-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Single ended multiband feedback linearized RF amplifier and mixer with DC-offset and IM2 suppression feedback loop
FR2933556B1 (fr) 2008-07-07 2010-08-20 Excem Circuit de reception pseudo-differentiel
JP2011529298A (ja) 2008-07-27 2011-12-01 ラムバス・インコーポレーテッド 受信側の供給負荷の分散方法及びシステム
US8341492B2 (en) 2008-07-28 2012-12-25 Broadcom Corporation Quasi-cyclic LDPC (low density parity check) code construction
US8687968B2 (en) 2008-08-18 2014-04-01 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Vector sum phase shifter, optical transceiver, and control circuit
US20100046644A1 (en) 2008-08-19 2010-02-25 Motorola, Inc. Superposition coding
JP2010062944A (ja) 2008-09-04 2010-03-18 Kyushu Institute Of Technology 無線通信システム、無線受信装置および無線送信装置
FR2936384A1 (fr) 2008-09-22 2010-03-26 St Microelectronics Grenoble Dispositif d'echange de donnees entre composants d'un circuit integre
US8442099B1 (en) 2008-09-25 2013-05-14 Aquantia Corporation Crosstalk cancellation for a common-mode channel
CA2737613C (en) * 2008-09-26 2016-04-05 Thomson Licensing Method for constructing inner codes for anti-collusion forensic code for watermarking digital content
US8103287B2 (en) * 2008-09-30 2012-01-24 Apple Inc. Methods and apparatus for resolving wireless signal components
US8601338B2 (en) 2008-11-26 2013-12-03 Broadcom Corporation Modified error distance decoding of a plurality of signals
KR101173942B1 (ko) 2008-11-28 2012-08-14 한국전자통신연구원 데이터 송신 장치, 데이터 수신 장치, 데이터 전송 시스템 및 데이터 전송 방법
US8917783B2 (en) 2008-12-03 2014-12-23 Rambus Inc. Resonance mitigation for high-speed signaling
AU2008264232B2 (en) 2008-12-30 2012-05-17 Canon Kabushiki Kaisha Multi-modal object signature
US8472513B2 (en) 2009-01-14 2013-06-25 Lsi Corporation TX back channel adaptation algorithm
JP4748227B2 (ja) 2009-02-10 2011-08-17 ソニー株式会社 データ変調装置とその方法
TWI430622B (zh) 2009-02-23 2014-03-11 Inst Information Industry 訊號傳輸裝置、傳輸方法及其電腦程式產品
US8428177B2 (en) 2009-02-25 2013-04-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for multiple input multiple output (MIMO) transmit beamforming
JP5316194B2 (ja) 2009-04-20 2013-10-16 ソニー株式会社 Ad変換器
EP2457333B1 (en) 2009-07-20 2015-12-16 Lantiq Deutschland GmbH Method and apparatus for vectored data communication
US9566439B2 (en) 2009-07-20 2017-02-14 Saluda Medical Pty Limited Neuro-stimulation
JP5272948B2 (ja) 2009-07-28 2013-08-28 ソニー株式会社 増幅回路、半導体集積回路、無線伝送システム、通信装置
TW201106663A (en) 2009-08-05 2011-02-16 Novatek Microelectronics Corp Dual-port input equalizer
KR101079603B1 (ko) 2009-08-11 2011-11-03 주식회사 티엘아이 3레벨 전압을 이용하는 차동 데이터 송수신 장치 및 차동 데이터 송수신 방법
EP2494753A2 (en) 2009-10-30 2012-09-05 Bangor University Synchronisation process in optical frequency division multiplexing transmission systems
US8681894B2 (en) 2009-11-03 2014-03-25 Telefonaktiebolaget L M (Publ) Digital affine transformation modulated power amplifier for wireless communications
US8279745B2 (en) 2009-11-23 2012-10-02 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Orthogonal vector DSL
JP2011118998A (ja) 2009-12-04 2011-06-16 Elpida Memory Inc 半導体装置
TW201145918A (en) 2009-12-27 2011-12-16 Maxlinear Inc Methods and apparatus for synchronization in multiple-channel communication systems
TWI562554B (en) 2009-12-30 2016-12-11 Sony Corp Communications system and device using beamforming
CN102014475B (zh) * 2010-01-08 2012-01-04 华为技术有限公司 资源映射、码分复用方法及装置
US8295336B2 (en) 2010-03-16 2012-10-23 Micrel Inc. High bandwidth programmable transmission line pre-emphasis method and circuit
WO2011119359A2 (en) 2010-03-24 2011-09-29 Rambus Inc. Coded differential intersymbol interference reduction
US8755426B1 (en) 2012-03-15 2014-06-17 Kandou Labs, S.A. Rank-order equalization
US9106220B2 (en) 2010-05-20 2015-08-11 Kandou Labs, S.A. Methods and systems for high bandwidth chip-to-chip communications interface
US9083576B1 (en) 2010-05-20 2015-07-14 Kandou Labs, S.A. Methods and systems for error detection and correction using vector signal prediction
US9596109B2 (en) 2010-05-20 2017-03-14 Kandou Labs, S.A. Methods and systems for high bandwidth communications interface
US9401828B2 (en) 2010-05-20 2016-07-26 Kandou Labs, S.A. Methods and systems for low-power and pin-efficient communications with superposition signaling codes
US9077386B1 (en) 2010-05-20 2015-07-07 Kandou Labs, S.A. Methods and systems for selection of unions of vector signaling codes for power and pin efficient chip-to-chip communication
US8649445B2 (en) 2011-02-17 2014-02-11 École Polytechnique Fédérale De Lausanne (Epfl) Methods and systems for noise resilient, pin-efficient and low power communications with sparse signaling codes
US8593305B1 (en) 2011-07-05 2013-11-26 Kandou Labs, S.A. Efficient processing and detection of balanced codes
US9300503B1 (en) 2010-05-20 2016-03-29 Kandou Labs, S.A. Methods and systems for skew tolerance in and advanced detectors for vector signaling codes for chip-to-chip communication
US8385387B2 (en) * 2010-05-20 2013-02-26 Harris Corporation Time dependent equalization of frequency domain spread orthogonal frequency division multiplexing using decision feedback equalization
US9251873B1 (en) 2010-05-20 2016-02-02 Kandou Labs, S.A. Methods and systems for pin-efficient memory controller interface using vector signaling codes for chip-to-chip communications
US9288082B1 (en) 2010-05-20 2016-03-15 Kandou Labs, S.A. Circuits for efficient detection of vector signaling codes for chip-to-chip communication using sums of differences
US8880783B2 (en) * 2011-07-05 2014-11-04 Kandou Labs SA Differential vector storage for non-volatile memory
US8539318B2 (en) * 2010-06-04 2013-09-17 École Polytechnique Fédérale De Lausanne (Epfl) Power and pin efficient chip-to-chip communications with common-mode rejection and SSO resilience
US9059816B1 (en) 2010-05-20 2015-06-16 Kandou Labs, S.A. Control loop management and differential delay correction for vector signaling code communications links
US8718184B1 (en) 2012-05-03 2014-05-06 Kandou Labs S.A. Finite state encoders and decoders for vector signaling codes
US9479369B1 (en) 2010-05-20 2016-10-25 Kandou Labs, S.A. Vector signaling codes with high pin-efficiency for chip-to-chip communication and storage
US9071476B2 (en) 2010-05-20 2015-06-30 Kandou Labs, S.A. Methods and systems for high bandwidth chip-to-chip communications interface
US9246713B2 (en) 2010-05-20 2016-01-26 Kandou Labs, S.A. Vector signaling with reduced receiver complexity
US8989317B1 (en) 2010-05-20 2015-03-24 Kandou Labs, S.A. Crossbar switch decoder for vector signaling codes
US9178503B2 (en) 2010-05-28 2015-11-03 Xilinx, Inc. Differential comparator circuit having a wide common mode input range
US8578246B2 (en) 2010-05-31 2013-11-05 International Business Machines Corporation Data encoding in solid-state storage devices
US9667379B2 (en) * 2010-06-04 2017-05-30 Ecole Polytechnique Federale De Lausanne (Epfl) Error control coding for orthogonal differential vector signaling
US8897134B2 (en) 2010-06-25 2014-11-25 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Notifying a controller of a change to a packet forwarding configuration of a network element over a communication channel
WO2012001616A2 (en) 2010-06-27 2012-01-05 Valens Semiconductor Ltd. Methods and systems for time sensitive networks
US8602643B2 (en) 2010-07-06 2013-12-10 David Phillip Gardiner Method and apparatus for measurement of temperature and rate of change of temperature
US8522116B2 (en) 2010-08-04 2013-08-27 Marvell Israel (M.I.S.L.) Ltd. Systems and methods for performing forward error correction
US8547272B2 (en) 2010-08-18 2013-10-01 Analog Devices, Inc. Charge sharing analog computation circuitry and applications
US8773964B2 (en) 2010-09-09 2014-07-08 The Regents Of The University Of California CDMA-based crosstalk cancellation for on-chip global high-speed links
US8429495B2 (en) 2010-10-19 2013-04-23 Mosaid Technologies Incorporated Error detection and correction codes for channels and memories with incomplete error characteristics
US20120106539A1 (en) 2010-10-27 2012-05-03 International Business Machines Corporation Coordinating Communications Interface Activities in Data Communicating Devices Using Redundant Lines
JP5623883B2 (ja) 2010-11-29 2014-11-12 ルネサスエレクトロニクス株式会社 差動増幅器及びデータドライバ
WO2012082854A2 (en) 2010-12-17 2012-06-21 Mattson Technology, Inc. Inductively coupled plasma source for plasma processing
US8750176B2 (en) 2010-12-22 2014-06-10 Apple Inc. Methods and apparatus for the intelligent association of control symbols
US8620166B2 (en) 2011-01-07 2013-12-31 Raytheon Bbn Technologies Corp. Holevo capacity achieving joint detection receiver
WO2012121689A1 (en) 2011-03-04 2012-09-13 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Antipodal-mapping-based encoders and decoders
US9432298B1 (en) 2011-12-09 2016-08-30 P4tents1, LLC System, method, and computer program product for improving memory systems
CN107529709B (zh) 2011-06-16 2019-05-07 Ge视频压缩有限责任公司 解码器、编码器、解码和编码视频的方法及存储介质
EP2557687B1 (en) 2011-08-11 2018-06-13 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Low-noise amplifier, receiver, method and computer program
WO2013028181A1 (en) 2011-08-23 2013-02-28 Intel Corporation Digital delay-locked loop with drift sensor
TW201310897A (zh) 2011-08-29 2013-03-01 Novatek Microelectronics Corp 具動態轉導補償之多輸入差動放大器
US9455765B2 (en) 2011-09-07 2016-09-27 Commscope, Inc. Of North Carolina Communications connectors having frequency dependent communications paths and related methods
CN103036537B (zh) 2011-10-09 2016-02-17 瑞昱半导体股份有限公司 相位内插器、多相位内插装置及内插时钟的产生方法
EP2774267A1 (en) 2011-11-02 2014-09-10 Marvell World Trade Ltd. Differential amplifier
US9444656B2 (en) 2011-11-04 2016-09-13 Altera Corporation Flexible receiver architecture
US8854945B2 (en) * 2011-11-09 2014-10-07 Qualcomm Incorporated Enhanced adaptive gain control in heterogeneous networks
WO2013085811A1 (en) 2011-12-06 2013-06-13 Rambus Inc. Receiver with enhanced isi mitigation
JP5799786B2 (ja) 2011-12-09 2015-10-28 富士電機株式会社 オートゼロアンプ及び該アンプを使用した帰還増幅回路
US8898504B2 (en) 2011-12-14 2014-11-25 International Business Machines Corporation Parallel data communications mechanism having reduced power continuously calibrated lines
US8909840B2 (en) * 2011-12-19 2014-12-09 Advanced Micro Devices, Inc. Data bus inversion coding
FR2985125A1 (fr) 2011-12-21 2013-06-28 France Telecom Procede de transmission d'un signal numerique pour un systeme ms-marc semi-orthogonal, produit programme et dispositif relais correspondants
US8520348B2 (en) 2011-12-22 2013-08-27 Lsi Corporation High-swing differential driver using low-voltage transistors
US8750406B2 (en) 2012-01-31 2014-06-10 Altera Corporation Multi-level amplitude signaling receiver
KR20140135157A (ko) 2012-02-07 2014-11-25 마벨 월드 트레이드 리미티드 장거리 wlan을 위한 파일럿 시퀀스 설계
US8615062B2 (en) 2012-02-07 2013-12-24 Lsi Corporation Adaptation using error signature analysis in a communication system
US8964825B2 (en) 2012-02-17 2015-02-24 International Business Machines Corporation Analog signal current integrators with tunable peaking function
US9537644B2 (en) 2012-02-23 2017-01-03 Lattice Semiconductor Corporation Transmitting multiple differential signals over a reduced number of physical channels
JP5597660B2 (ja) 2012-03-05 2014-10-01 株式会社東芝 Ad変換器
US8711919B2 (en) 2012-03-29 2014-04-29 Rajendra Kumar Systems and methods for adaptive blind mode equalization
US8604879B2 (en) 2012-03-30 2013-12-10 Integrated Device Technology Inc. Matched feedback amplifier with improved linearity
US8614634B2 (en) 2012-04-09 2013-12-24 Nvidia Corporation 8b/9b encoding for reducing crosstalk on a high speed parallel bus
US8717215B2 (en) 2012-05-18 2014-05-06 Tensorcom, Inc. Method and apparatus for improving the performance of a DAC switch array
US9183085B1 (en) 2012-05-22 2015-11-10 Pmc-Sierra, Inc. Systems and methods for adaptively selecting from among a plurality of error correction coding schemes in a flash drive for robustness and low latency
US9188433B2 (en) 2012-05-24 2015-11-17 Qualcomm Incorporated Code in affine-invariant spatial mask
US8996740B2 (en) 2012-06-29 2015-03-31 Qualcomm Incorporated N-phase polarity output pin mode multiplexer
JP5792690B2 (ja) 2012-07-26 2015-10-14 株式会社東芝 差動出力回路および半導体集積回路
US8745472B2 (en) 2012-09-01 2014-06-03 Texas Instruments Incorporated Memory with segmented error correction codes
US8961239B2 (en) 2012-09-07 2015-02-24 Commscope, Inc. Of North Carolina Communication jack having a plurality of contacts mounted on a flexible printed circuit board
US9093791B2 (en) 2012-11-05 2015-07-28 Commscope, Inc. Of North Carolina Communications connectors having crosstalk stages that are implemented using a plurality of discrete, time-delayed capacitive and/or inductive components that may provide enhanced insertion loss and/or return loss performance
US8873606B2 (en) 2012-11-07 2014-10-28 Broadcom Corporation Transceiver including a high latency communication channel and a low latency communication channel
US8975948B2 (en) 2012-11-15 2015-03-10 Texas Instruments Incorporated Wide common mode range transmission gate
US9036764B1 (en) 2012-12-07 2015-05-19 Rambus Inc. Clock recovery circuit
US9048824B2 (en) 2012-12-12 2015-06-02 Intel Corporation Programmable equalization with compensated impedance
KR102003926B1 (ko) 2012-12-26 2019-10-01 에스케이하이닉스 주식회사 디엠퍼시스 버퍼 회로
CN103281093B (zh) * 2012-12-27 2015-05-06 东南大学 基于眼图的判别i/q不平衡扰值类型的方法
CN104995612B (zh) 2013-01-17 2020-01-03 康杜实验室公司 低同步开关噪声芯片间通信方法和系统
US9069995B1 (en) 2013-02-21 2015-06-30 Kandou Labs, S.A. Multiply accumulate operations in the analog domain
WO2014164889A2 (en) 2013-03-11 2014-10-09 Spectra7 Microsystems Ltd Reducing electromagnetic radiation emitted from high-speed interconnects
US9355693B2 (en) 2013-03-14 2016-05-31 Intel Corporation Memory receiver circuit for use with memory of different characteristics
US9203351B2 (en) 2013-03-15 2015-12-01 Megachips Corporation Offset cancellation with minimum noise impact and gain-bandwidth degradation
JP6032081B2 (ja) 2013-03-22 2016-11-24 富士通株式会社 受信回路、及び半導体集積回路
JP6079388B2 (ja) 2013-04-03 2017-02-15 富士通株式会社 受信回路及びその制御方法
US9152495B2 (en) 2013-07-03 2015-10-06 SanDisk Technologies, Inc. Managing non-volatile media using multiple error correcting codes
CN103516650B (zh) 2013-09-10 2016-06-01 华中科技大学 一种mimo无线通信非相干酉空时调制的对跖解调方法及对跖解调器
US8976050B1 (en) 2013-09-12 2015-03-10 Fujitsu Semiconductor Limited Circuitry and methods for use in mixed-signal circuitry
JP6171843B2 (ja) 2013-10-25 2017-08-02 富士通株式会社 受信回路
US9106465B2 (en) 2013-11-22 2015-08-11 Kandou Labs, S.A. Multiwire linear equalizer for vector signaling code receiver
WO2015117102A1 (en) 2014-02-02 2015-08-06 Kandou Labs SA Method and apparatus for low power chip-to-chip communications with constrained isi ratio
EP3111607B1 (en) 2014-02-28 2020-04-08 Kandou Labs SA Clock-embedded vector signaling codes
US9509437B2 (en) 2014-05-13 2016-11-29 Kandou Labs, S.A. Vector signaling code with improved noise margin
US9710412B2 (en) 2014-05-15 2017-07-18 Qualcomm Incorporated N-factorial voltage mode driver
US9148087B1 (en) 2014-05-16 2015-09-29 Kandou Labs, S.A. Symmetric is linear equalization circuit with increased gain
US9397873B2 (en) 2014-06-11 2016-07-19 Marvell World Trade Ltd. Compressed orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in a wireless communication system
US9112550B1 (en) 2014-06-25 2015-08-18 Kandou Labs, SA Multilevel driver for high speed chip-to-chip communications
GB2527604A (en) 2014-06-27 2015-12-30 Ibm Data encoding in solid-state storage devices
US9432082B2 (en) 2014-07-17 2016-08-30 Kandou Labs, S.A. Bus reversable orthogonal differential vector signaling codes
US9444654B2 (en) 2014-07-21 2016-09-13 Kandou Labs, S.A. Multidrop data transfer
KR101949964B1 (ko) 2014-08-01 2019-02-20 칸도우 랩스 에스에이 임베딩된 클록을 갖는 직교 차동 벡터 시그널링 코드
JP6361433B2 (ja) 2014-10-02 2018-07-25 富士通株式会社 周波数検出回路及び受信回路
US9674014B2 (en) 2014-10-22 2017-06-06 Kandou Labs, S.A. Method and apparatus for high speed chip-to-chip communications
US9374250B1 (en) 2014-12-17 2016-06-21 Intel Corporation Wireline receiver circuitry having collaborative timing recovery
US10341145B2 (en) 2015-03-03 2019-07-02 Intel Corporation Low power high speed receiver with reduced decision feedback equalizer samplers
US9942884B2 (en) 2015-05-15 2018-04-10 Nokia Technologies Oy Efficient uplink data indication techniques for MIMO-OFDMA transmission in WLAN
WO2016210445A1 (en) 2015-06-26 2016-12-29 Kandou Labs, S.A. High speed communications system
US10055372B2 (en) 2015-11-25 2018-08-21 Kandou Labs, S.A. Orthogonal differential vector signaling codes with embedded clock
EP3826184A1 (en) 2016-04-22 2021-05-26 Kandou Labs, S.A. High performance phase locked loop
CN109313622B (zh) 2016-04-28 2022-04-15 康杜实验室公司 用于密集路由线组的向量信令码
US10153591B2 (en) 2016-04-28 2018-12-11 Kandou Labs, S.A. Skew-resistant multi-wire channel
US10116468B1 (en) 2017-06-28 2018-10-30 Kandou Labs, S.A. Low power chip-to-chip bidirectional communications
US20190103903A1 (en) 2017-10-02 2019-04-04 Mediatek Inc. Codebook Designs To Support ULA And Non-ULA Scenarios
EP3808044A1 (en) 2018-06-12 2021-04-21 Kandou Labs, S.A. Passive multi-input comparator for orthogonal codes on a multi-wire bus
US11128129B2 (en) 2019-04-08 2021-09-21 Kandou Labs, S.A. Distributed electrostatic discharge scheme to improve analog front-end bandwidth of receiver in high-speed signaling system

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101854223A (zh) * 2009-03-31 2010-10-06 上海交通大学 矢量量化码书生成方法
CN101820288A (zh) * 2010-04-21 2010-09-01 上海交通大学 低密度校验码的信息处理方法
CN102986183A (zh) * 2010-04-30 2013-03-20 洛桑联邦理工学院 正交差分向量信令

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