PAM3(Pulse Amplitude Modulation 3-level)は、Thunderbolt 5やUSB4 Version 2.0で採用された最新の信号伝送方式です。

従来の高速通信で使われていた方式と比較して、なぜPAM3が選ばれたのか、その仕組みとメリットを解説します。


1. PAM3の仕組み:3つのレベルで情報を送る

これまでの主流だったNRZ(Non-Return to Zero)方式は、1回の転送(1シンボル)で「0」か「1」の2つの電圧レベルしか使いませんでした。

対してPAM3は、電圧を3つの段階(例:-1, 0, +1)に分けることで、1回の転送で1.58ビット($\log_2 3$)の情報を送ることができます。

方式 電圧レベル数 1回で送れる情報量 主な採用規格
NRZ (PAM2) 2段階 1ビット Thunderbolt 4, PCIe 5.0
PAM3 3段階 1.58ビット Thunderbolt 5, USB4 v2
PAM4 4段階 2ビット PCIe 6.0, 400G Ethernet

2. なぜPAM4ではなく「PAM3」なのか?

技術的には1回で2ビット送れるPAM4の方が効率的に見えますが、Thunderbolt 5のようなコンシューマー向けケーブル通信ではPAM3が絶妙なバランスを実現しています。

  • S/N比(信号対雑音比)の確保:

    電圧レベルを増やすほど(PAM4など)、隣り合うレベル間の電圧差が小さくなり、ノイズに弱くなります。PAM3はPAM4よりも電圧の間隔が広いため、ノイズ耐性が高く、安価なケーブルでも安定して高速通信が可能です。

  • 帯域効率とコストの妥協点:

    PAM3を採用することで、物理的な信号の周波数(ボーレート)を劇的に上げることなく、Thunderbolt 4の2倍の帯域幅(80Gbps)を達成しています。これにより、既存の基板素材や製造プロセスを維持しつつ、性能だけを引き上げることができます。


3. PAM3がもたらすメリット

  1. 最大120Gbpsへの道:

    PAM3によって基本の双方向帯域が80Gbpsに向上しました。さらに、非対称モード(送信3:受信1)を使うことで、片方向で最大120Gbpsという超広帯域を実現しています。

  2. 発熱と電力消費の抑制:

    周波数を極端に高くせずに済むため、チップやケーブルの発熱を抑えられます。これは、薄型のノートPCやドッキングステーションにおいて非常に重要なポイントです。

  3. 既存ケーブル技術の活用:

    信号の複雑さは増していますが、要求される周波数特性が抑えられているため、Thunderbolt 4世代に近い設計のケーブルでも対応が可能になります。

まとめ

PAM3は、「ノイズへの強さ」「データ転送効率」を両立させるための賢い選択です。Thunderbolt 5が「最大120Gbps」という驚異的な速度を安定して出せるのは、この3値信号への切り替えが大きな鍵となっています。

 

 

 

 

出典:Google Gemini (Gemini は AI であり、間違えることがあります。)

 

 

 

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