NRZ、PAM4 还是 OFDM:MicroLED 的单通道速度究竟该推到哪里?
从 NRZ、PAM4 与 OFDM 的原始论文曲线,讲清均衡、线性区、噪声、波形平均和净吞吐;区分仿真、BER 估算与真正的链路验证。
MicroLED 光互连 · 技术难点深读:调制与有效速率。原始图表与独立技术分析分开呈现;点击图像可查看大图。
同样是 MicroLED 通信,为什么有的方案坚持简单的 NRZ,有的用 PAM4,还有论文用 OFDM 做出远高于器件 −3 dB 带宽数值的数据率?
一个常见解释是:NRZ 每个符号传 1 bit,PAM4 传 2 bit,OFDM 更高效,所以调制越复杂越好。
这个解释遗漏了工程上最贵的部分。多携带一个 bit,并不是给信号贴上一个标签,而是要在更小的判决间隔里辨认更多状态。系统要为此付出信噪比、线性度、驱动余量、采样精度和处理开销。
真正要选的不是“哪种调制名字更先进”,而是:当前链路缺的是带宽、光子、线性范围,还是功耗与时延预算?
一、先分清带宽、符号率、比特率和净吞吐率
在本文讨论的强度调制/直接检测链路中,NRZ-OOK 用两个光强状态;理想映射下,原始比特率等于符号率。PAM4 用四个状态,每符号承载 2 bit,同样原始比特率所需的符号率减半。
| 指标 | 它回答什么 | 最容易混淆的地方 |
|---|---|---|
| 器件 −3 dB 带宽 | 小信号响应衰减到规定程度的频率 | 不是“超过此频率就没有信号” |
| 符号率,baud | 每秒发送多少符号 | 不等于所有调制下的 bit/s |
| 原始比特率 | 物理信号每秒承载多少编码比特 | 尚未扣除纠错、训练、帧头等开销 |
| 净吞吐率 | 实际交给上层的有效载荷速率 | 需要明确哪些开销已扣除,以及实际错误/重传 |
理想脉冲成形下,二进制单载波所需的最小基带带宽可从符号率的一半理解;带滚降时还会增加。但真实 LED 的频响不是理想砖墙,接收链、均衡与噪声也参与结果,因此不能建立“数据率永远等于 LED 带宽乘某个常数”的规则。
在 −3 dB 以后,若仍有足够信噪比,可以继续承载信息;反过来,即使带宽很大,收到的光过少也无法可靠判决。
二、PAM4 节省的是符号率,花掉的是判决余量
假设 NRZ 与 PAM4 具有相同的最外侧光功率摆幅,即外侧 OMA,并暂时假设噪声相同、四个电平等间距。NRZ 的两个电平相距整个摆幅,而 PAM4 的相邻电平只相距三分之一。
这是 PAM4 对噪声更敏感的根源。若只看这个简化几何关系,20 log₁₀(3) ≈ 9.54 dB,描述的是保持相邻电平判决距离时的电幅度/电 SNR 尺度差异。它不是所有实际光链路通用的“9.54 dB 光功率代价”,也没有计入不同符号率带来的噪声带宽变化、编码与电平分布。
PAM4 的收益来自另一个方向:在相同比特率下,符号持续时间更长,低通链路造成的码间干扰可能更轻。是否划算,要看“减轻干扰”能否抵偿“压缩电平间隔”。
此外,LED 的电压—电流—光功率关系并不处处线性。均匀的电压级差,未必产生均匀的光电流级差。偏置不合适时,底部电平可能接近截止,上部电平可能进入饱和,三个眼会呈现不同的开口。
三、真正可比较的例子:同一个模型里,均衡改变了什么?
Li 等的论文给出了一组非常适合读机制的对照:在相同链路模型、相同 2 Gb/s 原始比特率下,比较 NRZ、PAM4,以及发射预均衡和接收后均衡。先强调证据类型:下面是仿真图,不是把两个实测产品放在一起。P1
曲线给出的启发是:PAM4 的较低符号率可以减少需要补偿的码间干扰,而均衡放在哪里也会改变最终噪声。
接收端为了恢复被衰减的高频,往往要增加高频增益;信号被补偿时,相关频段的接收噪声也被放大。发射预均衡在噪声进入接收器之前整形,因此可以避免这部分后端噪声增强,但它绝不是免费补偿:更尖锐的驱动波形会占用电压/电流余量,受 DAC、驱动器和 LED 线性区约束。
若为了补高频把峰值推到饱和区,线性均衡模型就不再成立。此时继续增加抽头,可能只是更精确地生成一个会被器件削平的波形。有效的优化必须同时观察频响、光功率—电流曲线与接收眼,而不是只调整数字滤波器。
论文进一步做了 2 Gb/s PAM4 实验,使用三个发射预均衡抽头。
这项实验说明了“器件+偏置+预均衡+PAM4+接收器”这个组合可以工作。它并不证明只把 NRZ 改成 PAM4,就能得到相同收益;也不能把旧实验中未均衡 NRZ 的限制,当作今天所有 MicroLED NRZ 方案的上限。
四、OFDM 做了什么:让不同频段承担不同数量的比特
PAM4 仍用一条单载波时域序列。OFDM 则把可用电频谱拆成许多正交子载波:信噪比高的频段承载更多比特,差的频段少承载,甚至不承载。
注意,这里是调制电频谱中的子载波,不是让一颗 LED 同时发出许多可独立复用的光学波长。QAM 也作用于电域子载波,不代表 MicroLED 变成了相干激光收发器。
Islim 等给出的原图把这种分配过程显示得很清楚。P2
OFDM 的优势是可以细致利用不平坦频响,代价则集中在波形和系统实现上。
强度不能为负。DCO-OFDM 需要把实值双极性波形加上直流偏置,或采用其他满足非负条件的编码方式。多个子载波偶然同相叠加时,瞬时峰值会很高;驱动范围不足便产生削顶失真。偏置太低容易切到底部,太高又减少上方余量,并增加持续耗电。
因此,OFDM 的优化不是只提高 QAM 阶数。需要联合调整偏置、信号幅度、比特加载与能量加载;DAC/ADC 的分辨率、FFT 和纠错处理也会占据功耗和时延预算。单个子载波可使用简单均衡,不等于整条接收链几乎没有数字处理成本。
五、11.95 Gb/s 与 7.91 Gb/s:同一张图里,两个数字为何不能互换?
这篇论文最值得保留的证据,是有/无示波器波形平均的对照。它直接展示了“表征器件潜力”和“普通采集条件下传数据”之间的区别。
对重复波形做平均,可以降低随机噪声,让器件非线性更清楚地暴露出来。它对研究很有价值,却不能自动当作持续传输不同数据时免费的降噪功能。
这两个数字不是谁真谁假,而是回答不同问题。前者包含普通采集时的接收噪声;后者用于观察噪声被抑制之后,器件与波形还能走多远。若文章只摘较高数字而删除平均条件,读者就会得到另一种系统能力印象。
类似地,作者按其 7% 的开销扣减口径列出 7.36 Gb/s。这个吞吐预算值仍不等于已经给出实际纠错器输出的长期误码统计。要核实产品链路,还必须知道编码方案、码率、时延与解码后错误事件。
六、怎样算净速率,怎样验证低误码?
对采用共轭对称的实值 OFDM,一个便于检查漏项的有效速率账本是:
这里 Fs 是 IFFT 基带采样率,不是仪器过采样后的 DAC 标称采样率;求和只包含独立、承载数据的子载波,不含共轭镜像、直流、导频和未使用子载波。rcode 是码率,ηframe 是其他帧开销后的效率;额外成形或重传开销若存在,需要另列,不能重复扣减。
**本文算例,非论文实测:**若 Fs=2 GS/s、NFFT=256、循环前缀 16 点,100 个独立数据子载波各放 4 bit,码率 0.93,其他帧效率 0.95,则净速率约为 2.60 Gb/s。如果先算一个漂亮的峰值,再忘掉前缀、纠错或镜像重复计数,得到的就不是有效载荷速率。
误码率同样需要一本账。实测波形配合噪声分布可以估算非常低的 BER,但估算不是长期逐位验证。在独立、平稳且错误稀少的近似下,若测试 N bit 没有发现错误,95% 置信上界约为 3/N。要据此支持 BER<10⁻¹²,需要约 3×10¹² bit;在 2 Gb/s 下约为 25 分钟,还没有覆盖温度变化、突发错误和长时间漂移。
眼图张开、估算 BER 很低、实测 pre-FEC 达标、实际 post-FEC 达标,应当在文章和规格表里分别填写。
七、落到工程选择:先找出自己在哪种限制区间
| 当前限制 | 优先验证的方向 | 必须一起检查的代价 |
|---|---|---|
| 光信号弱、噪声占主导,带宽尚可 | NRZ/低阶调制,改善耦合与接收链 | 更多并行通道的面积、连接和维护成本 |
| 带宽不足,但光功率和线性余量相对充足 | PAM4+有限抽头均衡 | 电平不均、驱动峰值、训练与温漂 |
| 频响不平坦,希望细致利用频谱 | 自适应 OFDM/多载波 | 峰均比、削顶、偏置功耗、ADC/DAC、DSP、FEC 与时延 |
这是本文的条件化决策框架,不是某家公司的最终电路方案。
最有说服力的下一组实验,应固定同一 LED、同一光路和同一接收链,让 NRZ、PAM4 与 OFDM 各自优化,但遵守同样的允许温升、接收光功率、驱动范围与总功耗边界。交付的曲线应是:达到同一错误目标时,净速率与端到端能耗怎样变化,并给出多通道同时活动的结果。
如果 OFDM 的更高速率需要远超预算的仪器处理,或者 PAM4 节省了通道却消耗更多校准和功率,就不能只依据单通道纪录选方案。反过来,若封装与连接成本限制了可用通道数,较复杂调制也可能合理。最优点来自系统约束,不来自调制格式名称。
来源与图像边界
- P1 X. Li 等,2016,Wireless Visible Light Communications Employing Feed-Forward Pre-Equalization and PAM-4 Modulation,JLT 34(8), 2049–2055。DOI 10.1109/JLT.2016.2520503。图使用作者接受稿;机构库注明 © IEEE,允许个人使用,其他复用要求许可。
- P2 M. S. Islim 等,2017,Towards 10 Gb/s OFDM-based visible light communication using a GaN violet micro-LED,Photonics Research 5(2), A35–A43。DOI 10.1364/PRJ.5.000A35。图来自 2017-02-21 编译的接受稿;稿首页 DOI 占位符没有作为正式标识使用。
两篇论文展示的是特定实验/模型,不代表截至 2026-09-19 的最高纪录或全部商用实现。公式算例、统计解释和决策表为本文独立分析,已标假设。第三方图表仅作直接技术分析所需的局部引用,版权归原权利人;未取得通用转载授权,未上传完整论文。本文不代表原作者、出版商、机构或雇主意见。