1. ความสมบูรณ์ของสัญญาณ
ลูปล็อคเฟส (PLL, ลูปล็อคเฟส), CDR (นาฬิกาและการกู้คืนข้อมูล), ตัวแปลงสัญญาณ 8B/10B และโมดูลสัญญาณผสมอื่นๆ ในเครื่องรับส่งสัญญาณได้รับการออกแบบด้วยสัญญาณอะนาล็อก เช่น ออสซิลเลเตอร์ที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้าใน PLL และยังมีสัญญาณดิจิทัลด้วย เช่น ตัวแบ่งความถี่ใน PLL เป็นต้น ในชิปมีทั้งสัญญาณแอนะล็อกและดิจิทัลซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดสัญญาณรบกวนการซิงโครไนซ์กำลัง การเด้งกลับของกราวด์ และสัญญาณครอสทอล์ค และอัตราข้อมูลที่สูงกว่าของตัวรับส่งสัญญาณหมายความว่าเอฟเฟกต์สายส่งที่ไม่เหมาะอาจทำให้การกำหนดเส้นทางยากขึ้น โดยสายทองแดงในชั้นทำให้เกิด "เอฟเฟกต์ผิวหนัง" ซึ่งสัญญาณความถี่สูงจะทะลุพื้นผิวของตัวนำ ส่งผลให้สัญญาณลดทอนลง
2. กระวนกระวายใจ
ความกระวนกระวายใจเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุดในการวัดความทนทานของตัวรับส่งสัญญาณ เนื่องจากการกระวนกระวายใจสะท้อนถึงอัตราข้อผิดพลาดบิตของตัวรับส่งสัญญาณโดยตรง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความกระวนกระวายใจ ได้แก่ รูปแบบของกำลังและกราวด์ วงจรการสอบเทียบ คุณลักษณะของแพ็คเกจ ฯลฯ ที่สำคัญที่สุดคือนาฬิกาความเร็วสูงที่สร้างโดย PLL PLL มีความสำคัญมากสำหรับนาฬิกาและการกู้คืนข้อมูล (CDR) PLL ถูกขับเคลื่อนโดยนาฬิกาอ้างอิงอินพุต ดังนั้นอินพุตนาฬิกาอ้างอิงจึงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางไฟฟ้าและความกระวนกระวายใจที่เข้มงวด
3. เทคโนโลยีการปรับสมดุล
การรบกวนด้วยสัญลักษณ์ระหว่างกันและเอฟเฟกต์สัญญาณรบกวนต่างๆ เกิดขึ้นในข้อมูลที่ส่งผ่านช่องสัญญาณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในกรณีที่มีความเร็วสูง การรบกวนจะชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อที่จะเอาชนะการรบกวนและการสูญเสียการส่งสัญญาณ จึงมีการใส่อีควอไลเซอร์เข้าไปในระบบตัวรับส่งสัญญาณ หลังจากการแก้ไขอีควอไลเซอร์แล้ว คุณลักษณะของระบบสามารถแก้ไขและชดเชยได้ และอิทธิพลของการรบกวนระหว่างสัญลักษณ์จะลดลง เพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงแบบสุ่มของช่องสัญญาณ
4. เทคโนโลยีก่อนเน้น
ที่อัตรากิกะบิต นักออกแบบไม่สามารถขยายสัญญาณเพื่อจัดการกับการสูญเสียสัญญาณได้ เนื่องจากจะเพิ่มการใช้พลังงานและทำให้ตาปิด ในแผนผัง ความเข้มของพลังงานที่สะท้อนกลับมีความไม่ต่อเนื่องใกล้เคียงกัน เทคโนโลยีการเน้นล่วงหน้าสามารถบิดเบือนสัญญาณที่ส่งล่วงหน้าได้โดยการเน้นสัญลักษณ์ข้อมูลแรกหลังจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาณใดๆ จะช่วยขจัดปัญหาส่วนหน้าเกินและรอยเปื้อนที่ขอบต่อท้ายของการตอบสนองแบบอิมพัลส์ในช่อง




