通过特定方程实现具有四个饱和电平区域的激活函数,其构建的函数具有四个接近PAM-4幅度的饱和区域,适用于PAM-4均衡,同样可扩展为8级sigmoid函数用于PAM-8等调制信号的均衡。 ② PAM-8信号传输 为验证AI加速慢光系统对更高阶信号的可扩展性,在Si-SLM芯片上利用高速PAM-8信号进行实验,bi-GRU均衡器仍能有效减轻多电平信号中的非线性失真,在1550nm (Ch3)处从240Gbps到390Gbps的特定PAM-8眼图均具有良好的8级分离度,所有误码率均低于HD-FEC阈值,且8通道中所有波长的误码率仍低于HD-FEC阈值,通道间一致性良好。 与PAM-4格式相比,数据速率在240Gbps左右时,PAM-8的误码率略低于PAM-4,但随着数据速率继续上升,PAM-8的误码率增长确实比PAM-4快,在数据速率达到400Gbps左右时两者基本相同 同时,验证了PAM-8信号的可行性,表明AI加速慢光解决方案适用于具有更多电平的更高阶数据传输。 五、不足之处 1.
Channel A向后兼容性最优,接口带宽约85GHz,支持PAM-8调制,量产就绪度最高,作为标准解决方案的上市周期约2个季度;Channel B向后兼容性较弱,接口带宽约95GHz,支持PAM-8/ 6调制,量产就绪度中等,上市周期约3个季度;Channel C无向后兼容性设计,接口带宽突破100GHz,支持PAM-8/6/4全系列调制,是所有信号速率的优选方案,但量产就绪度较低,上市周期约6个季度
◆W2A.110: Single-Lane 225 Gbit/s PAM-8 Transmission over 50 km with >29 dB Power Budget for Long-Reach
该测试源可实现75Gbaud PAM-8调制下8波长1.8Tb/s、16波长PAM-4调制下2.4Tb/s的传输能力,成为硅光实验室研发的关键测试工具。
尽管眼图测量装置存在限制,仍在100 Gbaud 速率下获得了 PAM-8 信号眼图。