Y12T133 Arista/Meta:用于448Gbps的CPC/CPO的射频信号评估
发布时间:2026-05-13来源:光通信女人
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产业已经启动了单波400Gbps(425Gbps或448Gbps)的高速信号的光学与电学信号的各种研究。OIF成立448Gbps的CEI标准化研究工作,其中需要考虑ASIC芯片到光学接口或电学接口的射频信号各种性能对比。昨天写了NPO的Socket,今天再写一点Arista和Meta对于400Gbps/lane的射频信号的几个观点。目前讨论的400Gbps的业务信号,考虑不同的插入码,则实际比特率为448Gbps或者425Gbps,如果选择PAM4调制格式,其信号对噪声的容忍度更高(相比PAM6/8),但带宽需求更大。如果采用PAM6/8,则降低带宽的需求,提高了编码格式的复杂度,对信号质量要求增大。采用高阶调制格式,对噪声的容忍度降低,误码率会增大。如果期望保持同样的误码率,则高阶调制需要额外对信号的SNR做优化。上面呢是理论,对于425Gbps的PAM6,Arista/Meta分析了ASIC芯片到前面板热插拔结构的射频信号的损耗。传统的PCB布线,即使是选择低损耗材料与工艺,其射频损耗依然较大难以支持C2M的传输距离。通过CPC互联,采用射频双轴电缆,有望实现400Gbps高速信号的前面板热插拔结构。另外热插拔采用的横向插入金手指与簧片,需要考虑尾桩长度。避免尾桩引起的信号反射与主信号叠加产生的干涉效果。Y11T62 Altera对1.6T DAC模块 PCB工艺对射频信号的影响448Gbps的信号带宽在75GHz-112GHz,这个频率对于尾桩的长度极为敏感。180°电磁波反相产生的干涉是相消,波峰与波谷相遇的干涉相消,对信号的影响极大。横向插拔,需要让弹片的前端翘一点,方便PCB的插入,在不影响有效插拔的可制造前提下,要尽量降低尾桩长度,来保持高速信号的质量。另外,对于448Gbps采用何种编码格式,Arista的分析,对于CPC的互联,采用PAM8或PAM6,射频带宽更低,有利于信号的传输。而CPO属于共封装光学,光信号的传输损耗并不会随频率的变化而增大。但光信号对噪声更为敏感。对于CPO的光学共封装而言,其射频信号的距离很短,光学传输的距离可达到500m,采用PAM4的信号,可获得更好的信号质量与性能。- ASIC到前面板的热插拔接口,考虑射频信号的传输。
- 传统的PCB布线射频损耗更大,很难支持400Gbps的热插拔应用。
- 采用射频线缆的CPC方式损耗更低,可支持400Gbps的前面板热插拔应用。
- 从ASIC到ASIC,可采用电-电-电-电的信号传输。
- 纯电信号互联,传输损耗随频率增加而增大,400Gbps对带宽更为敏感,选择较低带宽的PAM8/PAM6,性能更好。
- 从ASIC到ASIC,可采用电-电-光-光-电-电的信号传输。
- 光信号的传输损耗不会随频率增加急剧增大,对带宽的敏感性不高。
- 光信号调制对线性度、噪声(RIN)等参数极为敏感。
5月13日,《高速信号调制器格式NRZ、PAM4、QPSK以及n-QAM》,可详询18140517646

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