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1 PCI Express 2.0 版接收机 (RX) 抖动容限测试 J-BERT N4903B 高性能串行比特误码率测试仪 (BERT) 是您最理想的选择 应用指南 J-BERT N4903B 高性能串行 BERT 可提供完整的 PCI Express 2.0 版标准的抖动容限测试能力 : 所有内置抖动源 ( 双音 DJ 按频谱分布的 RJ SSC 和剩余 SSC) 都符合 PCI Express 2.0 版标准 灵活的时钟通道和触发通道支持 PCI 参考时钟差模噪声 灵活的码型可对被测件进行训练 ( 设置环回模式 ) 然后进行测试 J-BERT N4903B 高性能串行 BERT 可与 N5990A 自动化测试软件一起进行自动化一致性测试

2 本文内容 本文描述了 PCI Express 2.0 版标准对接收机 (RX) 抖动容限测试的要求, 同时还解释了 J-BERT N4903B 高性能串行 BERT 如何利用其完整的抖动容限测试能力, 来有效地满足这些要求, 进行一致性和表征测试 最后, 本文还简要介绍了如何使用 J-BERT N4903B 的测量功能来执行 TX 测试 简介 PCI Express 已成为计算机内部的一个主要接口 2006 年 12 月,PCI- SIG 协会发布了第 2 版基本技术指标 (Base Specification Revision 2) [1] 第 2 版将工作速度从第 1 版的 2.5 Gb/s 提升到 5 Gb/s 除了基本技术指标之外, 该组织还于 2007 年 4 月发布了板卡机电 (CEM) 技术指标 2.0 版 [2], 并将其作为基本技术指标的配套版本 从测试角度来看, 这两个技术指标可看作是 : 有关芯片级性能的基本技术指标和有关连接器上的板卡 ( 特别是在互通性方面 ) 的 CEM 技术指标 标准的要求 基本技术指标包括两种不同的时钟拓扑 : 数据驱动拓扑 公共参考时钟简而言之, 第一种拓扑不共享时钟信号, 而第二种拓扑提供 1/50 数据速率的公共参考时钟 表 1 的前两列显示了这两种测试方案以及相应的抖动参数值 CEM 标准主要针对公共参考时钟拓扑的插卡和系统主板测试 表 1 在最后两列给出了这两种测试方案的抖动参数值, 并依次列出了四种 RX 测试方案的抖动参数 下面将详细描述这些参数 : 1. 校准通道适用于基本技术指标, 它可生成幅度比为 5:1 的符码间干扰 (ISI), 从而在主板和插卡所使用的印刷电路板中产生一个信号畸变 具有该幅度比的信号可从 J-BERT 中的 ISI 3 号迹线获得 图 1 是 N4903B 的测量窗口 游标读数给出了预定的比值 如图 2 所示, 定时抖动为 73 ps (ISI 读数 ) 由于 DJ (1.5 MHz MHz) 技术指标的值为 88 ps, 那么还需要 15 ps 的 SJ 2. 以下所有抖动参数都是 J-BERT N4903B 上校准的刻度, 无需再进行任何校准 只要像图中那样在刻度盘中输入预定值即可 如果要验证抖动值, 我们推荐您使用 infiniium 86100C DCA-J 以及图 2 所示的抖动分析功能 (RJ PJ 和 ISI 读数 ), 并根据应用指南 [7] 来进行验证 PCIe 2 RX 测试 芯片测试 芯片测试 插卡测试 系统主板 基本技术指标 基本技术指标 CEM 技术指标 CEM 技术指标 数据驱动拓扑 公共参考时钟 公共参考时钟 公共参考时钟 校准通道 (ISI) 5:1 脉冲电压 5:1 脉冲电压 无 无 RJ 1.5 MHz MHz 4.2 ps rms 3.4 ps rms 3.4 ps rms 1.4 ps rms RJ 10 khz MHz 8.0 ps rms 4.2 ps rms 4.2 ps rms 3.0 ps rms DJ>100 MHz 无 无 有, 27 ps 的 SJ 有, 27 ps 的 SJ DJ>1.5 MHz MHz 有, 88 ps 的纯 SJ 或 (SJ+ISI) 有, 30 ps 的 SJ 有, 30 ps 的 SJ 剩余 SSC 无 75 ps, 三角波 75 ps, 三角波 无 SSC 20 ns(-500 ppm) 无 无 无 CM 串扰 (SI) 300 mv 300 mv 无 无 VRX- 眼图, 最小值 100 mv pp, 差分 120 mv pp, 差分 300 mv pp, 差分 260 mv pp, 差分 表 1: 不同测试方案所需要的 RX 抖动容限测试参数 2

3 3. RJ (1.5 MHz MHz) 适用于不同数量的所有测试方案 4. RJ (10 khz MHz) 适用于不同数量的所有测试方案 5. 大于 100 MHz 的 DJ 适用于 CEM 标准, 代替基本技术指标中的 ISI 生成 6. DJ (1.5 MHz MHz) 适用于不同数量的所有测试方案 使用抖动容限测量, 可以通过扫描频率来进行调试 / 表征测试 7. 剩余 SSC 适用于这两个标准, 但不适用于系统主板测试 它与周期抖动类似, 但它是三角波形状 图 1: 幅度比为 5:1 的校准通道, 使用 J-BERT N4903B ISI 3 号迹线实现 8. SSC 只适用于基本技术指标中的数据驱动拓扑 SSC 也是 N4903B 发生器时钟设置窗口中的一个校准刻度 它是唯一不能用 infiniium 86100C DCA-J 的抖动分析功能直接进行测量的抖动分量 ; 推荐使用频谱分析仪进行测量, 详情请见 [6] 9. 表 1 最后一行中的值是要求的最小幅度 这些幅度指的是芯片引脚上的幅度 由于 PC 板存在损耗, 这些幅度与同轴电缆末端的幅度有一定差异 此外, 第 2 代标准需要损耗补偿, 使跳变比特与去加重比特幅度相同 这就必须使用 N4916A 去加重信号转换器, 如图 3 所示 对于根据 CEM 技术指标进行的插卡测试, 最小幅度的校准可以通过 PCI SIG 提供的一致性测试基板 (CBB) 和一致性测试负载板 (CLB) 来进行 这两种电路板可以通过同轴电缆非常方便地进行连接 N4916A 信号转换器用于调整其可变去加重, 直到跳变比特的幅度等于去加重比特的幅度 [8] 图 2: 对图 1 中的信号进行的抖动分析,ISI 测量值为 73 ps N4916A 去加重信号转换器 J-BERT N4903B 发生器提供的数据一致性测试负载板 (CLB) 一致性测试基板 (CBB) 到 DSA91304A 的数据 图 3: 设置 J-BERT 以及 N4916A 去加重信号转换器和 CBB 及 CLB 来校准最小幅度 3

4 PCI Express 2.0 版 RX 抖动测试基础知识 PCI Express 2.0 版 RX 抖动容限测试通过生成新的抖动类型, 对 RX 进行测试 : 1. 在频谱上分布的 RJ 2. 双音 DJ 3. 剩余 SSC 本章将深入讨论这些主题 : 图 5 显示了双音 DJ 的概念 通常 DJ 抖动采用一个频率上的正弦抖动, 而该频率可能随着时间发生改变 ( 抖动容限测量 ) 双音法同时使用两个正弦信号, 一个在低频, 另一个在高频 低频信号可以在频段的最大值和最小值之间自由地进行连续扫描 两个信号的实际大小取决于测试方案, 参见表 1 J-BERT N4903B 相应地生成所需的 PJ1 和 PJ2 图 6 显示了扩频调制 (SSC) 这种调制由 SSC 偏差 ( 典型值为 500 ppm) 和 SSC 频率 ( 典型值为 khz ) 来定义 SSC 偏差通常是向数值变小的方向发生 因此在数据速率为 5 Gb/s 的时候,500 ppm 的偏差就意味着在 khz 的频率内, 数据速率会在 5 GB/s 和 Gb/s 之间变化 理想的调制波形是三角波, 但实际上介于正弦波和三角波之间的任何波形都可以 图 4 显示了在频谱上分布的 RJ 该图显示了抖动量与频率的变化关系 白噪声 ( 无限带宽 ) 在所有频率上都具有恒定的能量 此处的技术指标显示, 低频上的随机抖动较大, 高频上的随机抖动较小 实际抖动大小取决于具体的测试方案, 参见表 1 在频率为 1.5 MHz 处转变, 滤波器的截止频率将是无限陡峭 ( 采用砖墙式 (Brick-wall) 滤波器, 低通滤波器的一种 ) 在频谱上分布的随机抖动 (RJ) 低频带通滤波器 ( 砖墙式滤波器 ) 白噪声高频带通滤波器砖墙式滤波器 可变增益 J-BERT N4903B 通过在整个带宽 (10 khz MHz) 上加入 RJhf, 并在低频段 (10 khz MHz) 加入 RJhf, 来创建这种情景 图 4: 带宽加权的随机抖动 双音确定性抖动 (DJ) 低频扫描信号源 高频可变信号源 可变增益 扫描 图 5: 双音确定性抖动 (DJ) 4

5 图 7 描述了在时域上观察 SSC 调制 顶部迹线是未经 SSC 调制的信号, 作为参考信号 底部迹线是数据信号, 而 SSC 调制从负斜率处开始 在该斜率上, 数据速率 ( 频率 ) 呈线性下降 ; 数据周期 ( 时间 ) 按照 1/x 函数增加 SSC 频率为 33 khz 时, 负斜率持续的时间长度为 15 us 因此得出负跳变过程中包括 : 15 us/200 ps = 个数据周期 (1) 数据周期的时间从 200 ps (D1) 变到 201,005 ps (D75000) 从调制负斜率开始到结束, 未调制信号的参考数据流的总延迟偏差等于 TSSC = 20 ns: 数据速率 SSC 调制 PCIe 向 100 MHz 参考时钟加入 SSC 调制, 因此系统需要在发射机 (TX) 端加入一个倍增锁相环, 在接收机 (RX) 端加入一个具有时钟数据恢复 (CDR) 功能的倍增锁相环 CDR 的带宽有限, 导致在有限的时间内对参考时钟变化做出反应 在如图 8 所示的系统体系结构中, 出现在接收机闩锁输入端的发射端数据和经过 CDR 的时钟有严重的传输延迟差异 经过 CDR 的传输延迟 (~200 ns) 比经过通道的传输延迟 ( 技术指标为 < 12 ns) 大得多 这种延迟差异使 SSC 产生相移, 导致采样器上的眼图闭合 这称为 剩余 SSC (rssc) 在进行测试时, 在数据上使用干净的参考时钟和剩余 SSC ( 可产生等效的强化测试条件 ) 可以使这种情况发生反转 图 6. SSC 调制 无 SSC 图 7. 时域中的 SSC 调制 时域中的 SSC 剩余 SSC 发射机闩锁通道发射机闩锁 T 1 = 传输延迟差 CDR 发射端锁相环 参考时钟 接收机锁相环 rssc 技术指标为 75 ps 结果来自参考时钟上的 SSC 和传输延迟 T1 每次计算用时 75 ps, 产生 220 ns 的延迟, 技术指标为 T1=12 ns 大于等于大部分 rssc 预算是因为 CDR ( 最小带宽 >5 MHz) 当进行测试时, 禁用参考时钟上的 SSC, 用数据上的 rssc 代替 图 8: 传输延迟差异导致剩余 SSC (rssc) 5

6 测试设置和方框图 图 9 到图 11 显示了接收机测试设置的方框图 基本技术指标适用于芯片级的被测件 (DUT) 需要使用可容纳芯片的定制设计电路板 这些设计可能包括, 也可能不包括校准通道 如果不包括校准通道, 可能要使用 J-BERT N4903B 的 ISI 功能 根据时钟拓扑,J-BERT N4903B 连接到包括发生器数据端口和误码检测器端口的电路板 ( 有或没有参考时钟端口 ) 建议使用触发通道作为参考时钟端口, 请参见下页和图 12 CEM 技术指标适用于插卡测试 ( 图 10) 和系统主板测试 ( 图 11) 在进行这些测试时, 必须使用一致性测试基板 (CBB) 和一致性测试负载板 [3] [4] 为了进行正确的参考时钟注入, 可能还必须对 CBB 进行一定的修改, 请参见 [5] 在对包括多个数据通道的插卡进行测试时, 建议使用 PCIe 转接卡 x1 至 1x PCIe x16 根据 CEM 技术指标进行的测试通常是由参考时钟拓扑决定的 因此 J-BERT N4903B 连接到发生器数据端口 误码检测器端口和触发通道端口 ( 作为参考时钟 ), 参见上文 数据参考时钟 数据 被测件, 芯片 定制电路板 RX 测试 方框图 基本技术指标 发生器和抖动设置提供的所有抖动分量 生成序列信号 ( 包含训练和一致性码型 ) 的发生器 在 CDR 模式下提供一致性码型的分析仪 芯片测试 芯片测试 基本技术指标 基本技术指标 数据驱动拓扑 通用参考时钟 校准通道 5:1 脉冲电压 5:1 脉冲电压 RJ 1.5 MHz MHz 4.2 ps rms 3.4 ps rms RJ 10 khz MHz 8.0 ps rms 4.2 ps rms DJ >100 MHz 无 无 DJ>1,5 MHz..100 MHz 有, 88 ps 的纯 SJ 或 (SJ+ISI) 剩余 SSC 无 75 ps, 三角波 SSC 20 ns (-500 ppm) 无 CM 串扰 (SI) 300 mv 300 mv VRX- 眼图, 最小值 100 mv, 峰峰值, 100 mv, 峰峰值, 差分 差分 最小 RX 功率 120 ps 120 ps 图 9: 根据基本技术指标进行 RX 测试的测试设置, 包括或不包括参考时钟根据拓扑情况而定 数据参考时钟 RX 测试, 方框图, CEM 技术指标, 插卡 插, 卡 数据 一致性测试基板 校准通道 (ISI) RJ 1.5 MHz MHz RJ 10 khz MHz DJ > 100 MHz DJ >1,5 MHz MHz 剩余 SSC SSC 发生器和抖动设置提供的所有抖动分量 生成序列信号 ( 包含训练和一致性码型 ) 的发生器 在 CDR 模式下提供一致性码型的分析仪 CM 串扰 (SI) VRX- 眼图, 最小值 图 10: 根据 CEM 技术指标对插卡进行 RX 测试的测试设置 数据 RX 测试, 方框图, CEM 技术指标, 系统主板 数据 一致性测试负载板 系统主板 校准通道 (ISI) RJ 1.5 MHz MHz RJ 10 khz MHz DJ > 100 MHz DJ > 1,5 MHz MHz 剩余 SSC SSC CM 串扰 (SI) VRX- 眼图, 最小值 插卡测试 CEM 技术指标公共参考时钟 分析仪在 CDR 模式下从系统主板数据恢复时钟, 随后将恢复后的时钟馈送到发生器的时钟输入端口 发生器和抖动设置提供的所有抖动分量 生成序列信号 ( 包含训练和一致性码型 ) 的发生器 分析仪检查一致性码型 无 3.4 ps rms 4.2 ps rms 有, 27 ps 的 SJ 有, 30 ps 的 SJ 75 ps, 三角波 无 无 300 mv, 峰峰值, 差分 系统主板 CEM 技术指标通用参考时钟无 1.4 ps rms 3.0 ps rms 有, 27 ps 的 SJ 有, 30 ps 的 SJ 无无无 380 ( 在 6 db 时为 260) mv, 峰峰值, 差分 图 11: 根据 CEM 技术指标对系统主板进行 RX 测试的测试设置 6

7 测试设置, J-BERT N4903B 的设置 J-BERT N4903B 连接到发生器数据输出端口 误码检测器数据输入端口和触发通道端口, 需要时作为参考时钟使用 如图 12 所示, 触发通道的幅度和偏置可以通过编程来控制, 以适应要求的电平技术指标 触发通道能够提供除法器因数 (divider factor) 为 1/50 的时钟信号, 以提供 100 MHz 的参考时钟信号 ( 此编程窗口未显示, 可以使用按钮 PG Setup Trigger/ Ref CIK Setup 进入该编程窗口 ) 图 13 显示了 J-BERT N4903B 序列编辑器, 其中包括插卡训练所需的序列 训练包含前三个数据块, 可将插卡切换到环回模式 数据块 4 包含一致性测试码型, 将在误码检测器上使用, 进行同步和 BER 测量 使用按钮 To PG, 可将该序列载入到 J- BERT N4903B 硬件中 在按下 Start 按钮之前, 应先给插卡通电 当按下 Start 后, 通过发送一次数据块 1 和 2,500 次数据块 3, 最后发送无限次数据块 4, 将会生成序列 这在左下部分的状态窗口读数 Sequence, B:4 中指示 此时,J- BERT 误码检测器可以自动校正 BER:0.000 读数中的结果 图中未显示 J-BERT N4903B 误码检测器在外部时钟模式下从发生器时钟输出端口获得时钟 (ED Setup Clock Setup) 图 12: 必要时的参考时钟测试设置, 该时钟是由 50 倍分频 ( 分屏 ) 的触发通道生成的 图 13: 使用 4 个数据块 ( 包含训练部分和一致性测试部分 ) 的序列器设置, 分析仪对一致性测试部分 ( 第 4 个数据块 ) 进行检测 图 14 显示了插卡测试方案中的抖动设置 拨入的值为 ; rssc ( 技术指标为 75 ps) PJ1 (< 100 MHz, 30 ps) PJ2 (> 100 MHz, 27 ps) srj (HF, 3.4 ps rms) srj (LF, 4.2 ps rms) 375 mui 150 mui 135 mui 17 mui rms 4 mui rms 注 : RJLF 的实施是递增的, 编程值计算 : RJLF- RJHF=4.2 ps rms-3.4 ps rms = 0.8 ps rms ( 等于 4 mui rms) 使用这种混合的抖动分量, 插卡必须达到 BER<1e -12 的水平, 以符合要求的标准 图 14: 插卡抖动混合的抖动设置 7

8 RX 测试结果 如图 15 所示, 使用 累积结果, 可以有效地对附加卡的一致性进行验证 为了证明 BER<1e -12 的置信度等于 95%, 必须测试 ~3 * 1e 12 个比特并且没有发现误码 [9] 在数据速率为 5 Gb/s 的条件下, 这相当于 600 秒的测试时间 累积结果测量配置为单次运行, 持续 600 秒的时间 结果图形将显示是否有误码出现 如图 16 显示, 抖动容限表征测量是一个重要的表征或调试测试工具 该测量可以配置容限扫描的起点和终点以及分辨率, 并可以根据需要进行缩放, 还可以选择载入一致性测试模板来查看裕量 抖动容限一致性测量是一种速度更快的工具, 其中测量点沿着一致性曲线分布 图 16 中显示了一个从 1 khz 到 300 MHz 有 50 个测量点的容限测量 图 15: RX 测试的一致性测试结果 BER 的测量时间为 600 秒 ( 无误码发生 ), 相当于 BER<1e - 12 的置信度为 95% 尽管技术指标规定使用非去加重信号进行 RX 一致性测试, 但是为了进行表征, 可能需要使用此类信号 在本例中, 我们建议使用 N4916A 去加重信号转换器, 详情请见 [8] TX 测试结果 如图 17 所示, 借助 J-BERT N4903B 眼图测量以及载入预定义一致性测试模板 ( 包括裕量定义 ) 的功能, 可以高效地进行 TX 一致性测试 该测量不仅快速, 而且能够定量表示任何违例 ( 黄色插图 ) 除了适用于该一致性测试模板之外, 该测量还提供了电平 幅度 跳变时间 抖动和信噪比等读数 图 16: 抖动容限表征, 使用 1 khz 至 300 MHz 的 SJ 进行测量 图 17: 使用 J-BERT N4903B 上的一致性测试模板进行眼图测量 8

9 J-BERT N4903B 为表征 TX 提供了多种测量 图 18 和 19 显示了开眼和输出定时测量的实例 J-BERT N4903B 技术资料 ( EN) 提供了测量功能的完整列表 图 18 中的眼图提供了插卡的输出信号所获得的眼图轮廓测量结果 测量结果的 BER 为 1e -9 ( 红色曲线 ), 幅度分辨率为 1 mv, 时间分辨率为 1 ps 图 19 中的输出定时测量能够测量绝大多数 BER 阈值上的总体抖动 此处显示的曲线图配置为 BER 1e -6 在启用快速总体抖动优化的情况下, 总体抖动测量 (BER < 1e -12 ) 将在大约 20 分钟后完成 图 18: 开眼表征, 内部曲线代表 BER 1e -12 处的开眼 图 20 显示了一个 TX 抖动传输测量 该测量的步骤为 : 手动扫描抖动频率 (SJ=.1 UI,500 khz.. 50 MHz), 记录输出定时测量的相位裕量参数, 然后将这些值输入电子表格, 并标准化为最低抖动频率处的读数 图 20 显示了 TX 抖动传输测量的结果图 总结 本文描述了基本标准和 CEM 标准对 PCI Express 2.0 版 RX 抖动容限的要求 这些标准规定了生成某些新型抖动的要求, 本文就此进行了深入讨论 本文还突出介绍了 J-BERT N4903B 在有效满足这些新要求方面的出色能力, 并在最后对使用 J- BERT N4903B 进行 TX 测试进行了展望 J-BERT N4903B 以校准刻度盘的方式提供所有抖动, 因此不需要定制校准 如果需要去加重信号, 我们建议您使用 N4916A 去加重信号转换器 图 19: 用于表征 BER 1e -6 处的总体抖动的输出定时测量 增益 (db) 频率 (Hz) 图 20: 使用 J-BERT N4903B 提供的抖动源和测量, 手动测得的 TX 抖动传输曲线 9

10 相关产品 J-BERT N4903B N4916A 去加重信号转换器 Infiniium 86100C DCA-J 宽带示波器 Infiniium DSA91304A 高性能示波器 文献 [1]: PCI Express 基本技术指标第 2.0 版, [2]: PCI Express 板卡机电技术指标 2.0 版, [3]: 一致性测试负载板 (CLB2.0) 测试夹具用户文档, ,1.0 版, PCI-SIG [4]: 一致性测试基板 (CLB2.0) 测试夹具用户文档, ,1.0 版,PCI- SIG [5]: PCI Express revision 2.0 receiver testing, with J-BERT N4903A and 81150A pulse function arbitrary generator, 安捷伦科技公司, , EN [6]: Calibrated jitter, jitter tolerance test and jitter laboratory with the Agilent J-BERT N4903A, EN [7]: Precision jitter analysis using the Agilent 86100C DCA-J, EN [8]: De-emphasized signal generation with the Agilent N4916A de-emphasis signal converter, EN [9]: Total jitter measurement at low probability levels, using optimized BERT scan method, en J-BERT N4903B 技术资料, EN 安捷伦承诺经我们维修和校准的设备在返回您时就像新设备一样 安捷伦设备在整个生命期中都保持其全部价值 您的设备将由接受过安捷伦专业培训的技术人员, 使用全新的工厂校准规范, 自动维修诊断步骤和正品备件进行维修和校准 您可对您的测量充满信心 安捷伦还为您的设备提供各种测试和测量服务, 包括入门级培训 现场培训, 以及系统集成和项目管理 要了解有关维修和校准服务的详细情况, 请访问 : 欢迎订阅免费的 得到您所选择的产品和应用的最新信息 高置信地快速选择和使用您的测试设备解决方案 Agilent Open 简化连接和编程测试系统的过程, 以帮助工程师设计 验证和制造电子产品 Agilent 的众多系统就绪仪器, 开放工业软件, PC 标准 I/O 和全球支持, 将加速测试系统的开发 要了解更详细的情况, 请访问 : 请通过 Internet 电话 传真得到测试和测量帮助 在线帮助 : 热线电话 : 热线传真 : 安捷伦科技有限公司总部 地址 : 北京市朝阳区望京北路 3 号 电话 : (010) 传真 : (010) 邮编 : 上海分公司 地址 : 上海张江高科技园区 碧波路 690 号 4 号楼 1-3 层 电话 : (021) 传真 : (021) 邮编 : 广州分公司 地址 : 广州市天河北路 233 号 中信广场 66 层 室 电话 : (020) 传真 : (020) 邮编 : 成都分公司 地址 : 成都市下南大街 6 号 天府绿洲大厦 室 电话 : (028) 传真 : (028) 邮编 : 深圳分公司 地址 : 深圳市福田中心区 福华一路六号免税商务大厦 3 楼 电话 : (0755) 传真 : (0755) 邮编 : 西安办事处地址 : 西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 23 层 02 室电话 : (029) 传真 : (029) 邮编 : 安捷伦科技香港有限公司地址 : 香港太古城英皇道 1111 号太古城中心 1 座 24 楼电话 : (852) 传真 : (852) 香港热线 : 香港传真 : (852) tm_asia@agilent.com 本文中的产品指标和说明可不经通知而更改 Agilent Technologies, Inc 出版号 : CHCN 2009 年 4 月印于北京

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