关键性能指标

误码率

Bit Error Rate · BER
图解BER

定义

传输过程中错误比特占总比特的比例。

图解

速率越高,误码越依赖「事后补救」· 这条链路上每一步都在为噪声买单发端 FEC 编码加冗余比特Driver预加重 / 整形光通道损耗 · 色散 · 噪声TIA + 均衡CTLE · DFE收端 FEC 纠错纠回可用误码直观理解:速率翻倍,余量减半PAM4 把眼高压到 1/3,同样的噪声更容易判错;FEC 的作用是先用冗余比特把误码「记下来」,再在收端纠回来。代价是额外时延与功耗,而且 FEC 本身也要吃掉一部分带宽。所以「误码率」这个指标必须连着 FEC 门限一起说,单独引用裸误码率没有可比性。相关指标:TDECQ(发射机色散眼闭合代价)、消光比、RS-FEC 门限(常见约 2.4e-4 量级)。
FEC 与均衡链路 FEC 是高速光互连里「看不见但不可省」的一环:PAM4 把眼高压到三分之一后,裸误码率必然变差,系统靠发端加冗余、收端纠错把误码率拉回可用水平。代价是额外时延与功耗——这也解释了为什么 LPO 这类去掉 DSP 的方案必须靠更强的模拟器件来补。

说明

误码率(BER)是接收端判决错误的比特占总比特的比例。它是光链路的最终性能指标,但单独看它没有意义——必须连着 FEC 门限一起说

原因在于现代高速链路普遍使用 FEC:接收端的裸误码率可以高于 1e-12,只要在 FEC 门限(如 2.4e-4 量级)之内,经过纠错后都能恢复到可用水平。因此「误码率 1e-15」这样的表述,必须说明是纠错前还是纠错后。

在工程测试中,误码率通常与眼图、TDECQ 一起构成完整的信号质量评估体系。对于 PAM4 系统,由于有三个眼,任何一个眼的误码都会计入总误码率。

关键数字

纠错前 / 纠错后必须区分的两个口径
FEC 门限约 2.4e-4 量级(视方案而定)
三个眼PAM4 误码来自多个判决门限

关键要点

  • 高速链路通常以纠前 BER 是否满足 FEC 门限作为合格判据。
  • 与眼图、TDECQ、链路预算构成一套互相印证的指标体系。
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