调制器与探测器

调制带宽

Modulation Bandwidth
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定义

调制器能有效响应电信号的频率范围,通常用 3dB 带宽表示。

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同样的波特率,PAM4 塞进两倍比特,代价是眼高只剩三分之一NRZ · 2 电平 · 1 bit/符号10眼高判决门限 1 个,噪声余量大PAM4 · 4 电平 · 2 bit/符号3210眼高仅约 1/3判决门限 3 个,必须靠 FEC 与均衡补回来这就是「速率翻倍但误码率变差」的根源:眼图一开三份,同样的噪声就更容易判错。
NRZ 与 PAM4 眼图对比 NRZ 每个符号只区分「有光/无光」,PAM4 要区分四个电平。波特率相同时 PAM4 比特率翻倍,但三个眼图的眼高只剩 NRZ 的三分之一,对噪声、线性度、时钟抖动的要求同步提高——这就是 FEC 和均衡在高速率下成为必备件的原因。

说明

调制带宽指调制器能够有效响应的电信号频率范围,通常用 3dB 带宽表示。它直接决定了单个通道能承载多高的波特率,是判断一款调制器能否胜任某一代际的核心指标。

带宽不足会导致高频分量被衰减,表现为眼图闭合、误码率升高。因此每一代速率提升,都要求调制器、驱动器、探测器与 TIA 的带宽同步升级——链路上任何一个环节的带宽短板,都会成为整机的瓶颈

除了带宽绝对值,还要关注带宽的平坦度与线性度。对 PAM4 这样的多电平信号而言,幅度响应的非线性会直接压缩眼高,比单纯的带宽不足更棘手。

关键数字

3dB 带宽常用衡量方式
木桶效应链路最短的那一环定上限
平坦度PAM4 场景比绝对值更关键

关键要点

  • 直接决定单通道可达速率,是 200G/400G per lane 的核心瓶颈。
  • 带宽提升通常以驱动电压或器件长度为代价,存在工程折中。
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