为什么以太网传输不使用高阶(类似QAM)的调制方式?而是采用PAM4?

原创 Keysight射频测试资料分 2024-11-13 15:15

因为PAM4可以在大约一半的带宽内有效地将吞吐量翻倍!!!PAM4使用四个电压级别每时钟信号传输 2 比特,相比传统的无归零 (NRZ) 信号,数据速率翻倍。

PAM是什么意思?

PAM(Pulse Amplitude Modulation) 脉冲幅度调制信号是下一代数据中心做高速信号互连的一种热门信号传输技术,可以广泛应用于200G/400G接口的电信号或光信号传输。脉冲幅度调制是一种在物理层使用的多电平信号方案,允许通过改变电压脉冲的幅度来每时钟周期传输多个比特。结果是数据速率增加。PAM4使用四个电压级别每时钟信号传输 2 比特,相比传统的无归零 (NRZ) 信号,数据速率翻倍。

高速接口的路线图IEEE以太网已经在400G和800G以太网中使用PAM4调制方案。您还可以看到其他技术如计算机串行总线(包括 PCIe 6、7 和 USB 5)将利用脉冲幅度, 内存技术也将加入PAM4调制潮流。

数据中心网络交换机的架构

這裏突出显示的是为数据中心互连子系统之间的传输而定义的技术标准。我们从左侧的交换机 ASIC开始,它按照 CEI-56G 的定义传输到黑平面。直到它到达主机 ASIC,CAUI 标准接管传输,也是在 56G PAM4 中。右侧是传输变为光学的地方,也是在 PAM4 中。大多数传输都利用了 PAM4各种速度等级。因此,很明显,PAM4调制已经广泛部署用于数据中心互连。

PAM4的优势是什么?

PAM4通过每时钟周期编码两位比特,在不需要额外带宽的情况下将数据速率翻倍。多电平信号更具带宽和光谱效率,在不增加信号传输速度 (波特率) 的情况下传输最多的数据。

PAM4 如何影响信号完整性?

PAM4 信号由于噪声阈值的降低,对噪声和失真的敏感度更高。随着电压水平的增加,它们之间的阈值 (定义比特) 变得更小。随着信号速度和信号级别的增加,保持跨噪声信道的适当信号完整性变得更加重要,需要进一步的均衡和错误校正。

请扫描二维码, 下载是德科技白皮书: 信号完整性基础知识
"学习从仿真到测量的信号完整性基础知识,帮助您设计出可靠性高的高速数字设备。"


哪些技术使用 PAM4调制

PAM4 目前用于 IEEE 802.3 和 OIF-CEI 以太网电气和光学数据中心网络标准,以及 PCIe 6.0 用于更快的串行外设通信。它还用于其他技术,如无线基站和车载网络(汽车以太网)。

PAM4 的未来是什么?

目前,400GE、800GE 和 1.6T 以太网将继续使用 PAM4 信号 (112 GBd、224 Gb/s 车道速度)。然而,其他技术使用不同的 PAM-N 级别,包括使用 PAM3 实现 80 Gbps 传输的 USB4 版本 2.0。PAM6、PAM8 和 PAM16 被考虑用于未来的数据标准,而相干光学使用 QAM (正交幅度调制),它在两个维度上调制信号。

为什么行业需要 PAM-4,而不是NRZ?

NRZ和PAM4的区别

数据中心多年以来一直使用非归零(NRZ)调制技术, 但是,NRZ无法在维持低成本的同时满足对更快数据吞吐量和更长距离通信的需求。网络标准需要进一步演进以便克服 NRZ 的局限性。

在 PAM4 之前,我们传统使用的都是 NRZ。

NRZ,就是 Non-Return-to-Zero 的缩写,字面意思叫做“不归零”,也就是不归零编码。采用 NRZ 编码的信号,就是使用高、低两种信号电平来表示传输信息的数字逻辑信号。NRZ 有单极性不归零码和双极性不归零码。单极性不归零码,“1”和“0”分别对应正电平和零电平,或负电平和零电平。

PAM4调制,单个符号周期表示的逻辑信息,从NRZ的1bit,变成了2bit,翻了一倍。

新一代标准将使用PAM4调制,这种PAM调制方式在相同带宽下能够提供两倍以上的吞吐量。根据香农-哈特利定理,在存在噪声的情况下,在特定信道带宽上,理论上无错误数据的最大数量是有限的。必须增加信道带宽或信号电平数量,以提高数据速率或信道容量。非归零 (NRZ) 和 PAM4是两种可以实现 400GE 的调制技术。随着 NRZ设计的速度增加到 28 千兆位/秒 (Gb/s) 以上,传输介质中的信道损耗是一个限制因素。建议使用 PAM4 来达到 400GE 速度。

PAM 代表脉冲幅度调制,这里显示了它与不归零信号或 NZ 之间的区别。NRZ信号有两个级别,表示逻辑“1”或“0”。PAM 有 4 个级别,因此能够表示 4 种逻辑状态。换句话说,每个符号中有 2 位信息。对于 NRZ信号,比特率等于波特率。对于 PAM4信号,比特率等于波特率乘以符号数。每个符号有 4 种逻辑状态,有 2 位信息。因此,PAM4 信号的比特率是波特率乘以 2。对于 56 Gbps 比特率,PAM4信号的波特率为 28 GBd。

如果我们检查 NRZ 和 PAM4 信号的频率内容,我们将能够确定传输所需的带宽量。让我们举个例子。对于相同的吞吐量,如果 NRZ 为 32 Gbps,则 PAM4 以 32 Gbps 或 16 GBd(每秒)的速度运行。从频谱中,我们可以看到 PAM4 的奈奎斯特频率为 32/4 = 8 GHz,而 NRZ 的奈奎斯特频率为 32/2 = 16 GHz很明显,通过使用脉冲幅度调制,它需要的带宽对于相同的比特率更低。

那么为什么行业需要 PAM4?而言之,它可以实现更高的数据吞吐量,而 PAM4 可以在大约一半的带宽内有效地将吞吐量翻倍。这里的目标是继续使用现有的信道技术,无论是我们今天使用的光纤还是印刷电路板,并实现更高的吞吐量。

脉冲幅度调制非常适合支持更高的吞吐量。但这是有代价的。PAM4确实存在较低的信噪比,因此设计更容易受到噪声的影响。将4个级别打包成2个幅度摆动会影响信噪比,大约 10 dB 的 SNR 裕度。

为了解决这个问题,需要更复杂的发射机/接收机设计。将4个级别打包成2个幅度摆动会影响信噪比,大约 10 dB 的 SNR裕度。有限的上升时间会产生固有的DDJ,从而关闭单个 PAM4眼图。要处理较小的眼图,则需要更复杂的发射机/接收机技术,因此需要 FEC。时钟恢复电路现在必须检测4个不同的级别,而不是2个,这使得设计更加困难。

垂直眼图开度小 33% 使PAM4 信号对噪声更敏感,从而导致更高的误码率。然而,PAM4 之所以成为可能,是因为前向纠错 (FEC) 可以帮助链接系统实现所需的 BER 误码率。

PAM4 与前向纠错 (FEC) 有什么关系?由于带宽增加和对噪声敏感性带来的高错误率,PAM4 系统通常辅以前向纠错 (FEC) 以保持比特错误率 (BER) 在可接受的水平。FEC 向传输数据添加冗余信息,使接收机能够检测并纠正可能发生的任何错误。将 PAM4 与 FEC 结合使用,允许高速数字系统在保持高带宽的同时保持 BER在可接受的水平。

FEC什么意思?

前向纠错码FEC和信道编码是在传输信道可靠性不高、强噪声干扰信道中进行数据传输时,用来控制接收数据包误码率(丢包、乱码)的一项技术。

我们的世界充满了噪声。噪声影响一切,包括数据传输和通信系统,无法摆脱。光通信系统的接收机直接受到噪声的影响,这使得理解接收到的信息变得更加困难。从技术上讲,当波通过光纤传输时,噪声会对光强度产生影响,而在长距离传输时,光色散会在信号中产生明显的缺陷。每当有噪声或光色散失真的影响时,光脉冲就会退化并失去其作为0或1的意义,接收机将接收到的光脉冲转换为电压。当接收机这样做时噪声太大,它会错误地解释数据,将0读为1或将1读为0。FEC前向纠错在这一点上发挥作用,因为它减少了噪声对光传输系统传输质量的影响。通过在传输之前将开销信息添加到比特流中,该方法能够检测和纠正比特流中可能存在的部分错误。数据块受专门函数的约束,这些函数的输出是奇偶校验位的生成。开销由冗余位组成,其中还包含奇偶校验位。之后,将初始数据块和这些新数据拼接在一起,产生FEC码字。之后,这个FEC码字沿着传输线发送。需要在接收端的设备上配置相同的FEC模式,以便接收端的FEC解码器机制知道对FEC码字应用什么样的功能。这允许接收机FEC解码器机制选择功能来重新生成数据并以高精度去除FEC开销。结果,产生了初始数据比特流,然后将其发送到更高的网络层。前向纠错 (FEC) 或信道编码是可以显着减少这些数据传输错误的技术。

FEC前向纠错的基本原理

前向纠错的基本原理是添加冗余比特,使解码器能够确定来自发射机的真实消息。FEC技术可以应用于数字比特流,或者在对数字调制的载波进行解调的过程中使用。许多 FEC编码器可以生成比特误码率 (BER) 信号,作为反馈信息对模拟接收电子设备进行微调。简言之,发射机会对消息进行编码,并且使用纠错码 (ECC) 添加附加比特(我们称之为冗余)。这种冗余使接收机能够检测并纠正消息中任何地方可能出现的有限数量的 误码。更强的代码需要更多的冗余和系统带宽,以便降低有效比特率,同时提高接收的有效信噪比。

需要更多PAM4信息,請查閲資料:PAM4信号的误码分析

利用某种算法将冗余比特添加到所发送的信息中,从而实现前向纠错。冗余比特可以是许多原始比特的复合函数。FEC 的简单示例是将每个数据比特发送三次。这被称为 (3, 1) 重复代码,如下图所示。接收机会收到八个版本的 3 位代码的输出。

三个采样中任何一个的误码都可以通过叫做“多数投票”的功能来纠正。上面的这种三重模块冗余的 方法得到了广泛使用,但它是一种效率稍低的 FEC形式。有效的FEC编码通常检查接收的最后几十或几百个比特,然后确定如何解码少量比特(通常以 2 到 8 比特的组合为单位)。

PAM4测量和应用

在详细介绍特定的 PAM4测量之前,我想指出需要定义进行这些测量的测试设备的频率响应

如今,大多数标准都包括测试设备所需的频率响应。原因是测试设备的不同频率响应会影响测量眼图的形状。示波器等测试设备通常具有两种不同的频率响应:贝塞尔汤姆逊 (Bessel Thomson) 或砖墙。贝塞尔汤姆逊 (Bessel Thomson) 频率响应的特点是 4dB/十倍频程的平缓下降,而砖墙频率响应的特点是响应在 -3dB 点急剧下降。


右侧的眼图显示了贝塞尔汤姆逊 (Bessel Thomson) 或砖墙频率响应的影响。使用具有贝塞尔汤姆逊 (Bessel Thomson) 和砖墙频率响应的测试设备获取的眼图。您可以看到眼图形状的明显差异。这就是为什么当今大多数标准都包括测试设备的频率响应,以便在测量中提供更高的一致性。

尽管 PAM4 以一半的带宽将吞吐量翻倍,但信道损耗仍然很大,当走线长度为几英寸时,情况更是如此。因此,发射机和接收机仍然需要一定程度的信号调节。

发射器通常在信号进入信道之前在其输出端对信号进行去加重。如果我们查看信道末端信号的眼图,通常会观察到闭眼。接收机将在信号锁定之前应用均衡以进一步打开眼图。让我们看看 PAM4 所需的一些新测量。

通常,发射机中非线性失真的可能来源是 1) DAC 位加权误差和 2) 线性阶段的增益压缩/扩展。这些非线性或幅度压缩会改变不同过渡眼的眼高,从而由于较低过渡的信噪比较低而导致线性误差。

例如,右下角的眼图说明了眼图张开不对称的情况。左侧的第一幅图显示较小的中间眼图,右侧的眼图显示较小的顶部眼图。如果判决阈值电压电平如虚线红线所示,那么由于线性误差,您会预期出现误差。用于计算眼线性的 OIF/CEI 标准采用最小眼幅度与最大眼幅度之比。对于 IEEE,计算需要信号中间的电压电平以及可能电平的单个电压。这两项测试都将在 PRBS13Q 模式信号上执行。

IEEE 和 OIF-CEI 都引入了一项概念,即用一种将发射器确定的实际平均脉冲响应与提取的线性模型进行比较的技术来取代许多历史性的可补偿符号间干扰 (ISI) 抖动分析方法。该技术使用线性拟合脉冲峰值,并利用提取的脉冲响应来执行信噪比和失真比 (SNDR)。

SNDR 是理想信号与测量信号在指定次数的测量中的差异。

测量在 TX 输出端执行,所有通道均已启用,并且所有通道均使用相同的均衡器设置。任何未使用的通道都需要传输 PRBS31Q。对于被测通道,使用 PRBS13Q 模式进行传输。获取信号并将其导入数学程序以计算线性拟合脉冲响应 p(k) 并获取 Pmax 值。然后计算线性拟合误差波形 e(k) 以从其标准偏差中获得 SigmaE。然后测量与平均电压的 RMS 偏差以获得 SigmaN。使用之前计算出的所有值,使用此处显示的公式来计算 SNDR。

有不同的 TX 架构用于生成 PAM4信号。如果您拥有如图所示的架构,其中有两个由两个时钟缓冲器生成的 NRZ模式,则可能在不同的边缘上出现不同的不相关抖动。

因此,与 NRZ信号相比,J3/J4 和奇偶抖动的测量方式不同。对于 J3/J4 抖动,我们在 PRBS13Q 模式的 12 个特定边缘上测量 RJ/PJ,组合这些边缘并报告 J3u/J4u 抖动的结果。对于奇偶抖动,我们使用相同的 PRBS13Q 模式并报告这 12 个边缘中每个边缘的最大奇偶抖动。

请扫描二维码, 下载是德科技文章如何有效地消除抖动对电路和产品的影响?

是德科技 http://www.keysight.com.cn

评论 (0)
  • 故障现象 一辆2024款路虎发现运动版车,搭载2.0 L发动机,累计行驶里程约为5 000 km。车主反映,使用遥控器无法解锁车门,随后使用机械钥匙打开车门,踩下制动踏板,按压起动按钮,仪表盘提示“将智能钥匙放在图示位置,然后按下起动按钮”(图1)。 图1 故障车的仪表盘提示采用上述应急起动方法,发动机能够起动着机。上述故障现象已出现过多次,过一段时间又会恢复正常,这次故障出现要求将车辆拖入店内进行彻底检修。 故障诊断 车辆进店后进行试车,车辆一切功能又恢复正常。经过反复测试
    虹科Pico汽车示波器 2025-03-20 10:17 37浏览
  • 流感季急诊室外彻夜排起的长队,手机屏幕里不断闪烁的重症数据,深夜此起彼伏的剧烈咳嗽声——当病毒以更狡猾的姿态席卷全球,守护健康的战争早已从医院前移到每个人的身上。在医学界公认的「72小时黄金预警期」里,可穿戴设备闪烁的光芒正穿透皮肤组织,持续捕捉血氧浓度、心率变异性和体温波动数据。这不是科幻电影的末日警报,而是光电传感器发出的生命预警,当体温监测精度精确到±0.0℃,当动态血氧检测突破运动伪影干扰……科技正在重新定义健康监护的时空边界。从智能手表到耳机,再到智能戒指和智能衣物,这些小巧的设备通过
    艾迈斯欧司朗 2025-03-20 15:45 66浏览
  • 4月8-11日,第91届中国国际医疗器械博览会(CMEF)将在国家会展中心(上海)举办。这场全球瞩目的医疗科技盛宴以“创新科技,智领未来”为主题,旨在全方位展示医疗科技的最新成果,与来自全球的行业同仁一道,为全球医疗健康领域带来一场科技与商贸交融的产业“盛宴”。飞凌嵌入式作为专业的嵌入式技术解决方案提供商,一直致力于为医疗器械行业提供丰富的、高可靠性的嵌入式硬件主控解决方案。届时,飞凌嵌入式将为来自全球的观众带来适用于IVD、医疗影像、生命体征监测等医疗设备的嵌入式板卡、显控一体屏产品以及多款动
    飞凌嵌入式 2025-03-20 11:46 29浏览
  • 随着自动驾驶技术的快速发展,仿真软件在开发过程中扮演着越来越重要的角色。仿真传感器与环境不仅能够加速算法验证,还能在安全可控的条件下进行复杂场景的重复测试。本文将分享如何利用自动驾驶仿真软件配置仿真传感器与搭建仿真环境,并对脚本进行修改,优化和验证4个鱼眼相机生成AVM(Around View Monitor)合成数据的流程。通过这一过程,一同深入体验仿真软件的应用潜力!一、流程概述AVM是一种通过多相机实现车辆周围环境的实时监控和显示的系统,广泛应用于自动驾驶和高级驾驶辅助系统(ADAS)的环
    康谋 2025-03-20 09:57 31浏览
  • 贞光科技代理的品牌-光颉科技高精密薄膜电阻凭借0.01%的超高精度,在AI服务器电源模块中实现了精确电压分配、优化功率因数和减少热损耗,显著提升系统能效和可靠性。在当今的数字时代,人工智能(AI)服务器已成为数据中心的核心。随着AI应用的激增,服务器的性能和能效需求也在不断提高。电源模块作为服务器的关键组件,其性能直接影响整个系统的效率和可靠性。本文将探讨光颉科技高精密薄膜电阻,特别是其0.01%的精度,如何在AI服务器电源模块中提升能效。电源模块在AI服务器中的重要性电源模块负责将输入电源转换
    贞光科技 2025-03-20 16:55 53浏览
  • PCIe 5.0应用环境逐步成形,潜在风险却蠢蠢欲动?随着人工智能、云端运算蓬勃发展,系统对于高速数据传输的需求不断上升,PCI Express(PCIe)成为服务器应用最广的传输技术,尤其在高效能运算HPC(High Performance Computing)及AI服务器几乎皆导入了最新的PCIe 5.0规格,使得数据传输的双向吞吐量达到了128GB/s,让这两类的服务器能够发挥最大的效能。不过随着PCIe 5.0的频率达到16GHz,PCB板因为高频而导致讯号衰减加剧的特性,使得厂商面临很
    百佳泰测试实验室 2025-03-20 13:47 48浏览
  • 为有效降低人为疏失导致交通事故发生的发生率,各大汽车制造厂及系统厂近年来持续开发「先进驾驶辅助系统」ADAS, Advanced Driver Assistance Systems。在众多车辆安全辅助系统之中,「紧急刹车辅助系统」功能(AEB, Autonomous Emergency Braking)对于行车安全性的提升便有着相当大的帮助。AEB透过镜头影像模块与毫米波雷达感测前方目标,可在发生碰撞前警示或自动刹车以降低车辆损伤以及乘员伤害。面临的挑战以本次分享的客户个案为例,该车厂客户预计在
    百佳泰测试实验室 2025-03-20 15:07 49浏览
  • 本文内容来自微信公众号【工程师进阶笔记】,以工程师的第一视角分析了飞凌嵌入式OK3506J-S开发板的产品优势,感谢原作者温老师的专业分享。前两周,有一位老朋友联系我,他想找人开发一款数据采集器,用来采集工业现场的设备数据,并且可以根据不同的业务场景,通过不同的接口把这些数据分发出去。我把他提的需求总结了一下,这款产品方案大概有以下功能接口,妥妥地一款工业网关,在网上也能找到很多类似的产品方案,为啥他不直接买来用?再跟朋友深入地聊了一下,他之所以联系我,是因为看到我在公众号介绍过一款由飞凌嵌入式
    飞凌嵌入式 2025-03-20 11:51 62浏览
  •         在当今电子设备高度集成的时代,电路保护显得尤为重要。TVS管(瞬态电压抑制二极管)和压敏电阻作为一种高效的电路保护器件,被广泛应用于各种电子设备中,用以吸收突波,抑制瞬态过电压,从而保护后续电路免受损坏。而箝位电压,作为TVS管和压敏电阻的核心参数之一,直接关系到其保护性能的优劣。箝位电压的定义        箝位电压指瞬态保护器件(如TVS二极管、压敏电阻)在遭遇过压时,将电路电压限制在安全范围内的
    广电计量 2025-03-20 14:05 42浏览
  • 近日,保定飞凌嵌入式技术有限公司(以下简称“飞凌嵌入式”)携手瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“瑞芯微”)正式加入2025年全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛(以下简称“嵌入式大赛”),并在应用赛道中设立专属赛题。本次嵌入式大赛,双方选用基于瑞芯微RK3588芯片设计的ELF 2开发板作为参赛平台,旨在通过此次合作,促进产教融合,共同推动嵌入式系统创新人才的培养。全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛是一项A类电子设计竞赛,同时也是被教育部列入白名单的赛事,由中国电子学会主办,是学生保研、求职的公认
    飞凌嵌入式 2025-03-20 11:53 41浏览
  • 全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)近日宣布,凭借AS1163独立智能驱动器(SAID)成为中国领先的智能集成系统产品汽车制造商宁波福尔达智能科技股份有限公司(“福尔达”)环境动态照明应用的关键供应商。此次合作标志着汽车技术发展的一个重要时刻,充分展现了AS1163在优化动态照明应用系统成本方面的多功能性和先进性能。该产品支持传感器集成,拥有专为车顶照明设计的超薄外形,并能提升车内照明系统的性能。AS1163是一款先进的智能LED驱动器,能够与开放系统协议(OSP)网络无缝
    艾迈斯欧司朗 2025-03-20 14:26 38浏览
  • 家电“以旧换新”政策的覆盖范围已从传统的八大类家电(冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机)扩展至各地根据本地特色和需求定制的“8+N”新品类。这一政策的补贴再叠加各大电商平台的优惠,家电销售规模显著增长,消费潜力得到进一步释放。晶尊微方案为升级换代的智能家电提供了高效且稳定的触摸感应和水位检测功能,使得操作更加便捷和可靠!主要体现在:水位检测1健康家电:养生壶、温奶器、加湿器的缺水保护安全2清洁电器:洗地机、扫地机器人的低液位和溢液提醒3宠物家电:宠物饮水机的缺水提醒/满水
    ICMAN 2025-03-20 15:23 55浏览
  • 如同任何对我们工作方式的改变,新的工作方式必然会遇到许多必须面对的挑战。如果不解决组织在实施精益六西格玛过程中面临的障碍以及如何克服它们的问题,那么关于精益六西格玛的讨论就不算完整。以下列举了组织在成功实施精益六西格玛时常见的几个障碍,以及克服它们的方法:1)对精益六西格玛方法论缺乏理解。抵触情绪通常源于对精益六西格玛方法论的不了解,以及不相信它能真正发挥作用。这种情况在所有层级的人员中都会出现,包括管理层。虽然教育培训可以帮助改善这一问题,但成功的项目往往是打消疑虑的最佳方式。归根结底,这是一
    优思学院 2025-03-20 12:35 50浏览
  • 在电子制造领域,PCB(印刷电路板)的使用寿命直接决定了产品的长期稳定性和可靠性。捷多邦作为全球领先的PCB制造商,始终将质量放在首位,致力于为客户提供高可靠性、高性能的PCB解决方案。以下是捷多邦如何确保PCB使用寿命超过20年的核心技术与优势。 1. ​高品质原材料:从源头保障耐用性捷多邦采用国际认证的优质基材,如FR4、高频材料和高TG板材,确保PCB在高温、高湿等极端环境下的稳定性。通过严格的原材料筛选和入库检验,捷多邦从源头控制质量,避免因材料缺陷导致的失效问题。 
    捷多邦 2025-03-20 11:22 81浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦