日本电子维修技术 外设有线传输的 PAM4(脉冲幅度调制-4)感觉其实
目前采用这个技术的有线传输方式有且不限于:PCI-E 6.0、QSFP56铜缆、GDDR6x……
本来数字信号就是0或1,高电平1、低电平0。结果为了增大带宽,剑走偏锋,弄出了中间态,搞出了PAM4(甚至以后更高的PAM),这还是纯粹的数字信号么,这不又朝着模拟型号的方向发展了么。干脆弄个 PAM65536 或者 PAM16777216 重回模拟信号算了。
毕竟,又不是无线通信,受制于电磁波本身的模拟信号物理特性。有线信号传输……搞PAM真是技术的倒退
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slc,mlc,qlc不是也差不多么?数字信号实际上是利用数字化的思想,把数据载到这些载体上面,而不是单纯的0,1,那只是其目前的表现形式而已。实际上未来人类必然需要利用到多级的电平,而且能够利用多级的电平代表对于波形的识别能力的增强,也代表技术的进步。
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这个话术洗一洗稿……感觉也可以用在固态硬盘上面
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频率上的去谁待这玩PAM4啊(
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我该怎么说呢。。。PAM4和模拟信号还是有本质区别的好吧
当年数字信号比模拟信号强 有一点就是它只有0或1 信号稍微被篡改(干扰)一点是不要紧的 只要不过判定的阈值就不会接收错误
而比起模拟信号稍微有一点干扰就失真 数字信号想过阈值难度简直登天
PAM4就是数字信号变成0123四个了 当然这对抗干扰提出了更高的要求 一个不足以把01搞错的干扰是有可能把0123搞错的
以此类推 哪怕8或者16 理论上说只要你抗干扰做的够好是没问题的
然而现实中当然不行 尤其距离一长干扰会很多 PCIE4.0就是个例子 延长线短而且贵
其实我倒是觉得还好 至少短距离用是没问题的 远没到模拟信号那么娇贵的地步
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香农定理Rmax=W*log2(1+S/N),这个公式的意思就是信号强度S是噪音强度N的X倍,那可编码的信息量就可以乘以就可以log2(X)倍。
无线、光纤都是基于该原理编码的。
过去因为PCB板上位宽比较容易做,无需编码的低频的并行总线是解决方法。
后来长距离大位宽太困难了,高频率的串行总线更可靠,就又流行串行总线。
而拨号上网是基于音频的单通道,频率位宽都凄惨,主要靠调制在信噪比上挖潜。
所以,与其说是倒退,不如说是殊途同归。
如今频率、位宽、调制三条路都走到极限了,要继续提升通讯带宽,每一家都要往自己之前没走少走的路上走起来了。
有线玩PAM4
无线通讯玩高频+MIMO
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没办法了,说不定以后就是PAM6、PAM8、PAM16、、PAM256、PAM65536了…… 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01
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