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MicroLED光互连铜互联插入损耗SerDes信号完整性

铜线为什么越跑越吃力:从 1.5 米实测看 MicroLED 光互连的切入点

用 IEEE 工作组公开的铜缆仿真和实测原图,拆解高频损耗、制造波动与均衡代价,再判断 MicroLED 光互连要赢在哪些指标上。

Kaiyo Nan

MicroLED 光互连 · 基础篇 02。上一篇讨论数据搬运卡在哪里,这一篇只拆物理链路:同样一段铜缆,为什么提高速率后,设计和制造都变得更难?

“铜线只能跑几米”不是一个完整的工程结论。速率、线径、材料、连接器、电路补偿和误码判据都会改变答案。

要理解光互连的切入点,先看一个更具体的问题:为什么仿真中还有裕量的 1.5 米铜缆,做成实物后,部分通道就超出了预期损耗线?

两张原图:名义设计与实物不是同一个分布

2019 年 3 月,TE Connectivity 的 Nathan Tracy 在 IEEE P802.3ck 工作组公开了 100G OSFP 线缆组件的插入损耗分析。这里使用它作为历史工程案例:它包含同一类 1.5 m、28 AWG 组件的模型与实测,适合观察制造波动。它不代表今天所有铜缆产品的能力上限,也不是最终标准的全文。原始演示

TE 原始第6页:1.5米28 AWG铜缆组件名义几何模型的16条插入损耗曲线
原始证据 1|PDF 第 6 页|名义几何仿真。 1.5 m、28 AWG、一个组件的 16 对差分通道;26.56 GHz 处平均损耗 16.7 dB,范围 16.5–16.9 dB。来源:Nathan Tracy / TE Connectivity,100G OSFP Cable Assemblies,2019-03-12。保留原曲线、条件、页码与 TE 标识,原图裁切引用;点击可查看原尺寸。
TE 原始第7页:8根1.5米28 AWG铜缆组件共128对差分通道的实测插入损耗曲线
原始证据 2|PDF 第 7 页|组件实测。 8 个组件 × 16 对差分通道,共 128 条曲线;26.56 GHz 处平均损耗 18.4 dB,范围 17.0–20.5 dB。来源同上。图中 18.1 dB 是该演示在 TE 测试设置下使用的当时预期限制,原文对应 IEEE 设置为 17.6 dB;不能当作所有链路的通用判据。原图裁切引用,版权归原作者或机构;点击可查看原尺寸。

两图的横轴都是频率,但显示范围不同:模型到 50 GHz,实测到 40 GHz。纵轴以负 dB 表示传输幅度;下面把损耗量写成正值,数值越大,衰减越严重。

同一条件下的量名义模型组件实测
对象1 个组件、16 对通道8 个组件、128 对通道
长度与线径1.5 m、28 AWG1.5 m、28 AWG
取值频率26.56 GHz26.56 GHz
平均插入损耗16.7 dB18.4 dB
最小至最大损耗16.5–16.9 dB17.0–20.5 dB

以上数字直接取自原图标注,没有从曲线猜点。用该演示的 18.1 dB 比较线计算,模型平均值还剩 1.4 dB,实测平均值却已经高出 0.3 dB,最差通道高出 2.4 dB。这些是作者对已披露数值的减法,不是新增实验。

但这张表仍不能给出“成品良率是多少”。128 条曲线来自 8 个组件,通道之间可能相关;原文也没有在这里提供逐条数据和所有验收条件。它足以提示需要把制造分布放进设计,却不足以推出整个产品的通过率。

高频为什么更难:信号被削弱,也被拖长

高速差分铜链路不是把抽象的 0 和 1 原封不动送到另一端。发送器产生有有限上升时间的模拟波形,通道改变其频谱和相位,接收器再作判决。

在常用近似下,导体的趋肤深度随频率平方根的倒数下降;电流越来越集中在表层,有效导电截面变小。介质也会耗散交变电场的能量。对结构固定、损耗角正切变化不大的传输线,一类便于建立直觉的近似是:

单位长度衰减 α(f) ≈ a√f + bf。

第一项对应趋肤相关导体损耗,第二项对应介质损耗;系数由材料和几何决定。这不是上面两张图的拟合式,也没有一个适用于所有铜缆的固定频率分界。表面粗糙度、反射和连接器谐振等,还会让实际曲线偏离简单模型。Analog Devices:线缆模型与损耗机制

高频成分衰减更多,会让边沿变缓,脉冲尾部延伸到后续符号,形成码间干扰。到达接收端的问题因此不只是“幅度小了”,还包括“这一位受到前后数据影响”。均衡需要处理这种记忆效应。

读原图还有一个数字需要说明:为什么选 26.56 GHz?对于约 106.25 Gb/s 的 PAM4 电通道,理想映射每个符号携带 2 bit,符号率约为 53.125 GBd,对应奈奎斯特频率约 26.56 GHz。这个换算帮助理解测量位置,不能据此把整个波形简化为单一频率;完整评估还要看带内损耗形状、反射、串扰与接收器能力。

制造波动怎样把裕量吃掉?

模型通常从名义尺寸和材料参数出发,实物会包含线径、介质、端接与小板加工的变化。公开演示第 8 页说明,其测试涵盖不同原线批次和不同连接小板批次,并特别提示高频处的分散程度。原文第 8 页

对设计者而言,一条通道的损耗预算应沿整个路径建立:芯片封装、板上走线、过孔、连接器和线缆都在里面。各段参考面与阻抗匹配处理必须一致,不能把来源不同的标称损耗随意相加。连接器的局部不连续,还可能造成某些频率上的凹陷,单看一个频点会漏掉问题。

“平均值合格”也不等于每个通道都有余量。对于多通道系统,应该问:边缘样本在哪些批次、哪些通道位置出现?加上温度和弯折后,最差值还剩多少?失效分布能否用制造和装配变量解释?

这套问法以后同样适用于 MicroLED 阵列。光学路径换了介质,批次、位置和装配误差仍然存在;读者可以接着看光耦合、串扰与装配容差。

DAC、线性补偿和重定时,各付出什么?

信号退化后,可以优化无源通道,也可以增加电路补偿。下面按功能比较;具体产品仍应回到芯片与线缆规格确认。

路径主要做什么需要付出的代价或保留的边界
优化 DAC 无源铜缆与板级通道减少原始损耗、反射和串扰可能需要更粗线材、更好介质、更短走线或更复杂布线;无源线缆自身不等于整条链路零功耗
线性均衡/重驱动,常见于 ACC 类方案整形频率响应,补偿部分幅度退化增加功耗;噪声、线性度、可补偿范围要评估,不能凭空恢复已丢失的信噪比
带重定时的 AEC经过时钟数据恢复与重新发送,分段处理信号芯片功耗、时延、散热和管理复杂度增加;仍要保证每段接收判决可靠
光链路通过电光/光电转换跨越传输段增加光源、耦合、探测器与接收电路;需要完整能耗和可靠性预算

均衡的价值在于修正通道对不同频率的非均匀影响。补偿后的判决质量需要实测,不能只看一条变得更平的频响。Analog Devices:Cable-Loss Solutions

MicroLED 要赢的是完整链路的账

MicroLED 光互连的一个思路,是用更多、较低速的光通道分摊总带宽,使部分电路能够以较低单通道速率工作;传输段通过光纤连接。MOSAIC 就是一个具体研究案例。Microsoft 原始论文入口

但节省高速串行处理开销的前提,取决于 ASIC 怎样把数据交给光引擎。如果前端仍是少数高速串行口,再转换为大量低速通道,就要把速率转换和同步的成本算进去。更多通道还意味着阵列测试、耦合、通道映射和冗余管理。

因此,一个有说服力的替换实验应固定有效吞吐、距离和错误接受条件,同时报告:

  • 主机接口、转换电路、驱动、光源、接收端各自的功耗及总和。
  • 单向与双向负载下的有效吞吐,编码与纠错开销,以及延迟分布。
  • 全通道的误码、串扰与最差值,注明同时工作的通道数量。
  • 温度、弯折、重复装配与批次变化后的裕量,以及测试和维护成本。

这份清单是本文提出的验证方法,不是某个产品已经完成的测试结果。

铜与光之间的分界,要由一个具体系统的预算决定。上面的原始曲线给出的启发是:越靠近物理通道边界,越需要同时管理名义性能和制造分布。MicroLED 的机会就在这些预算变得难以兼顾的地方,而它自身也必须经受同样严格的验证。

后续基础篇将进入电接口:SerDes、Gearbox、驱动与接收电路如何分工,为什么一个发射器的 fJ/bit 不能代表整条链路的能耗。

资料与口径

  1. Nathan Tracy,TE Connectivity,100G OSFP Cable Assemblies: Insertion Loss Analysis and Channel Contribution,IEEE P802.3ck 公开贡献,2019-03-12。重点为第 6–8 页。原始 PDF
  2. Analog Devices,An Improved and Simple Cable Simulation Model,2012-10-22。技术原文
  3. Analog Devices,Cable-Loss Solutions,2008-12-22。技术原文
  4. Benyahya 等,MOSAIC,ACM SIGCOMM 2025,DOI 10.1145/3718958.3750510。公开论文

两幅图片均直接裁切自公开技术资料,用于比较其模型与实测,不包含重绘或生成图。实测数字、历史比较线、作者计算与验证建议已分别标明。资料核对日期:2026-09-17。