那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

降低112G以太網PHY IP集成風險的5種方法

新思科技 ? 來源:新思科技 ? 2023-10-18 13:59 ? 次閱讀

為了滿足人工智能AI)、高性能計算(HPC)、電信、4K視頻流媒體等各種高帶寬、低延遲應用的需求,超大規模數據中心正在快速發展。此類應用依托新一代Multi-Die系統、AI加速器和機器學習(ML)訓練集,對傳輸速率提出了更高的要求。為滿足這一要求,以太網傳輸速率已從51Tb/s提升至100Tb/s,交換機傳輸速率也從51Tb/s提升至100Tb/s。

隨著數據傳輸速率不斷提高,全球的超大規模數據中心都在部署接口IP采用4級脈沖幅度調制(PAM-4)信號技術的端到端網絡基礎設施。與不歸零(NRZ)信號技術相比,PAM-4能夠實現更高的比特率,而波特率只有一半。盡管PAM-4信號技術存在串擾和非線性問題,增加了設計復雜性,但已成為超大規模數據中心和廣闊HPC片上系統(SoC)市場上接口IP(包括112G以太網PHY)現行的信號調制方式。

本文將進一步介紹如何在HPC SoC中優化112G以太網PHY IP的實現,并將深入探討一些公司如何利用112G以太網PHY IP設計各種不同的高帶寬網絡設備和基礎設施,包括AI加速器,服務器、網絡接口卡(NIC)、網絡和互連結構SOC、光學模塊、存儲設備以及重定時器

新思科技高速SerDes IP在全球廣泛應用

降低112G以太網PHY IP集成風險的5種方法

優化芯片布局并提高每個芯片邊緣的帶寬并非易事。芯片設計方面也面臨諸多挑戰,包括集成多個物理層(PHY)、物理編碼子層(PCS)、媒體訪問控制器(MAC),還需降低功耗和面積,從而實現更高密度的元件集成。同時,還必須通過策略性路徑布線來保持信號完整性,而大量的SerDes通道需要精確實施復雜的電力傳輸網絡。那么,開發者如何才能最大限度降低集成風險,并優化112G以太網PHY IP的功耗、性能和面積(PPA)呢?以下是需要考慮的五個要點:

硅驗證的IP與出色的PAM-4信號完整性

112G以太網PHY IP需要經過硅驗證,采用PAM-4信號技術,并具有出色的信號完整性。這確保可以通過多個相鄰通道實現可靠的高速數據傳輸。對于需要穩定、高效的數據通信支持高帶寬、低延遲應用的服務器SoC來說,這是一個重要的設計考慮因素。

全球生態系統互操作性

112G以太網PHY Ip應當與更廣泛的數據中心生態系統實現無縫互操作,從而幫助簡化各種硬件組件的集成,同時提升高需求服務器環境中的系統性能和可靠性。

完整的解決方案

112G以太網PHY IP應當與符合IEEE標準且可配置的MAC、PCS和其他PHY構成完整的解決方案。經驗證的PHY IP還應當采用先進的FinFET(鰭式場效應晶體管)工藝,并具備更高的誤碼率(BER)和出色的性能,以滿足HPC、AI和網絡SoC應用的需求。

無縫集成

112G以太網PHY IP應當經過全面的封裝基板設計研究,包括利用SoC模型在先進的FinFET工藝上進行PHY和MAC/PCS版圖規劃和布局,助力系統開發者優化PPA并縮短產品上市時間。嚴格的設計前期分析和規劃對于服務器SoC而言必不可少,每一納秒都至關重要。

優化功耗和面積

PHY和控制器應當針對面積和功耗進行優化,并為短信道提供額外的功耗降低機制。均衡優化能夠最大限度地提高HPC SoC效率,為高要求的應用提供強大的性能支持。

加速實現一次流片成功

面對上述挑戰,Banias Labs等公司與新思科技密切合作,以盡可能降低112G以太網PHY IP的集成風險。最近,借助新思科技EDA及112G以太網PHY IP解決方案,Banias Labs的光學數字信號處理器DSP)SoC實現了一次流片成功。其中,新思科技的112G以太網PHY IP解決方案具有延遲低、傳輸距離靈活的優勢,并且在先進的FinFET工藝上達到了成熟水平。

Banias Labs首席執行官Amnon Rom表示:“當前,高性能計算基礎設施亟需可信且完整的前沿設計解決方案。借助新思科技的EDA設計套件,我們將具有定制功能的新思科技以太網PHY IP集成到我們的芯片中,提升了系統性能,加快了產品上市速度。”

為了幫助Banias Labs等系統開發團隊加速實現一次流片成功,新思科技的112G以太網PHY IP支持多種類型的互連,包括Multi-Die、共封裝光學元件、近封裝光學元件,以及芯片到芯片、芯片到模塊和背板的互聯,還支持CEI-112G-線性和CEI-112G-XSR+光學接口的長距離(LR)、中距離(MR)和甚短距離(VSR)電通道。

5c218740-5de5-11ee-939d-92fbcf53809c.png

為進一步增強高帶寬、低延遲HPC應用的可靠性,新思科技的112G LR-Max PHY IP針對CEI-112G LR規范提供了額外的裕度,與45dB通道的規范相比,誤碼率(BER)提高了三個數量級,同時每條通道具有獨立的數據速率,可支持廣泛的協議和應用。

5c3a4938-5de5-11ee-939d-92fbcf53809c.png

新思科技的112G LR-Max TX超過IEEE和OIF抖動性能規格

駛入快車道:新思科技的112G以太網PHY IP成功融入服務器生態系統

作為全球數據中心生態系統的重要推動力,新思科技的112G SerDes PHY IP與Xilinx、Macom、Samtec、Key Sight、Molex、TE、Amphenol、MultiLane等眾多生態系統成功實現互操作。

5c68ee32-5de5-11ee-939d-92fbcf53809c.png

它可以廣泛應用于數據中心生態系統的每個關鍵組件,包括SoC、NIC、重定時器、交換機和光學模塊,充分展示了其穩健性和適應性。事實上,新思科技IP已經針對各種背板、電纜組裝配置、環回和光電場景進行了測試,得到了全面的驗證。

通往1.6T以太網之路

新一代高帶寬、低延遲應用正在生成PB級的海量數據,需要快速準確處理這些數據。這類應用包括汽車ADAS、ChatGPT等生成式AI平臺以及智能邊緣設備,正在推動超大規模數據中心采用以112G以太網PHY IP為核心構建的端到端網絡基礎設施,將以太網速度從400G提高到1.6T。速度的提高帶來了新的復雜性,芯片開發者們紛紛尋找經硅驗證的低風險成熟IP。正因如此,35位客戶選擇了PAM-4 新思科技高速SerDes IP以加速流片成功。

在1.6T以太網方面,新思科技的224G以太網PHY IP可簡化向更高數據傳輸速率過渡的過程。除了數據速率相對于112G翻倍外,新思科技224G以太網PHY IP的每比特功耗較上一代降低了三分之一,同時通過減少高密度數據中心的電纜和交換機數量優化了網絡效率。作為首家展示224G以太網PHY IP的公司,新思科技在臺積公司研討會上的最新224G演示展示了與背板通道成功實現互操作。

結語

在塑造數字未來的高帶寬應用中,強大的IP發揮著日益重要的作用。盡管112G以太網PHY IP技術成熟可靠,但在先進制程節點上設計AI加速器、SoC和服務器組件時,仍需優化PPA并最大限度地降低集成風險。

審核編輯:湯梓紅

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 以太網
    +關注

    關注

    40

    文章

    5460

    瀏覽量

    172722
  • soc
    soc
    +關注

    關注

    38

    文章

    4204

    瀏覽量

    219090
  • 服務器
    +關注

    關注

    12

    文章

    9303

    瀏覽量

    86060
  • PHY
    PHY
    +關注

    關注

    2

    文章

    305

    瀏覽量

    51861

原文標題:新思科技112G以太網PHY IP:數據中心生態系統的新引擎

文章出處:【微信號:Synopsys_CN,微信公眾號:新思科技】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    112G 以太網 PHY 的設計挑戰和演進之路

    112G SerDes 的部署將在 2025 年達到峰值。本文介紹了設計師如何克服設計挑戰(例如功耗、面積、封裝、信號完整性、電源完整性),以及使用 112G 以太網
    發表于 01-31 10:21 ?2693次閱讀

    IP101GR 單口PHY以太網收發器芯片

    IP101G/IP101GR是一個IEEE 802.3 / 802.3u標準兼容的單端口快速以太網100Mbps和10Mbps的操作收發器。它支持自動MDI / MDIX功能簡化網絡安裝,并
    發表于 08-16 10:17

    利用低功率以太網節電的兩種方法

    /8737.5008.Low-power-Ethernet_5F00_Figure-2.PNG_2D00_1230x0.png][/url]圖2:WoL魔法封包范例現在,您已經了解兩使用以太網
    發表于 08-22 11:06

    IP101G 以太網收發網

    IP101G IEEE 802.3/802.3你順從的單一端口快速以太網收發器100 mbps和10 mbps的操作。它支持自動MDI / MDIX功能來簡化網絡安裝和降低系統維護成本。改善系統性
    發表于 09-13 17:45

    IP101GR 單口PHY以太網收發器芯片

    IP101G/IP101GR是一個IEEE 802.3 / 802.3u標準兼容的單端口快速以太網100Mbps和10Mbps的操作收發器。它支持自動MDI / MDIX功能簡化網絡安裝,并
    發表于 07-28 10:08

    RK3288搭配以太網PHY芯片需要注意哪些

    地址,并寫入PHY 寄存器。SDK 提供了四獲取以太網MAC 地址的方法:a.存儲在NAND的IDB中首先要保證kernel 中的配置CONFIG_ETH_MAC_FROM_IDB
    發表于 08-31 17:15

    英特爾低延遲 40G 以太網 MAC 和 PHY IP的延遲計算

    計算英特爾低延遲 40G 以太網 MAC 和 PHY IP 的延遲
    的頭像 發表于 06-20 00:18 ?6248次閱讀
    英特爾低延遲 40<b class='flag-5'>G</b> <b class='flag-5'>以太網</b> MAC 和 <b class='flag-5'>PHY</b> <b class='flag-5'>IP</b>的延遲計算

    MediaTek ASIC服務推出硅驗證的7nm制程112G遠程SerDes IP

    MediaTek今日宣布,其ASIC服務將擴展至112G遠程(LR)SerDes IP芯片。MediaTek的112G 遠程 SerDes采用經過硅驗證的7nm FinFET制程工藝,使數據中心能夠快速有效地處理大量特定類型的數
    發表于 11-12 14:22 ?1041次閱讀

    新思科技收購MorethanIP,進一步擴展DesignWare以太網IP產品組合

    借助此項收購,新思科技將能提供 完整的以太網IP解決方案,包括應用于200G/400G和800G高性能計算SoC的MAC、PCS和
    發表于 04-20 09:52 ?1963次閱讀

    什么是以太網PHY集成以太網PHY的優勢分析

    新思科技 的DesignWare?112G Ethernet PHY IP 提供卓越的信號完整性和抖動性能,超過 IEEE 802.3ck 和 OIF 標準電氣規范,高效面積的 PHY
    的頭像 發表于 05-06 17:05 ?1.4w次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>以太網</b><b class='flag-5'>PHY</b>?<b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>以太網</b><b class='flag-5'>PHY</b>的優勢分析

    Microchip推出全新META-DX2+ PHY系列以太網方案

    Microchip通信業務部的企業副總裁Babak Samimi表示:“我們推出四款全新的META-DX2+以太網PHY,旨在努力推動行業向由META-DX重定時器( retimer)和PHY組合支持的
    發表于 11-30 11:17 ?667次閱讀

    如何選擇適合的以太網PHY

    以太網是IEEE 802.3中規定的一接口規范。以太網物理(PHY)層是IEEE 802.3的其中一個元素。它是一收發器組件,用于發送和
    的頭像 發表于 02-14 09:36 ?1283次閱讀
    如何選擇適合的<b class='flag-5'>以太網</b><b class='flag-5'>PHY</b>

    如何使用1G/10G/25GSwitching以太網IP切換速率

    本文介紹1G/10G/25G Switching以太網IP的手動和自動兩切換速率的原理和
    的頭像 發表于 07-10 16:29 ?1554次閱讀
    如何使用1<b class='flag-5'>G</b>/10<b class='flag-5'>G</b>/25GSwitching<b class='flag-5'>以太網</b><b class='flag-5'>IP</b>切換速率

    更換不同的以太網PHY

    電子發燒友網站提供《更換不同的以太網PHY.pdf》資料免費下載
    發表于 07-31 14:45 ?3次下載
    更換不同的<b class='flag-5'>以太網</b><b class='flag-5'>PHY</b>

    PoE以太網供電的兩種方法

    PoE以太網供電的兩種方法? PoE(Power over Ethernet)以太網供電是一通過以太網電纜向網絡設備傳輸電力的技術。它可以
    的頭像 發表于 11-28 15:51 ?984次閱讀
    营口市| 足球百家乐官网网上投注| 百家乐官网与21点| 百博百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐官网网址| 百家乐官网二游戏机| 网络百家乐程序| 星座| 百家乐解密软件| 百家乐官网游戏规测| 代理百家乐免费试玩| 百家乐是娱乐场最不公平的游戏 | 优博线上娱乐| 免费百家乐奥秘| 盛世国际开户| 金花百家乐官网的玩法技巧和规则| 北京太阳城三期| 任我赢百家乐官网软件| 大发888注册账号| 缅甸百家乐官网赌场娱乐网规则| 大发888免费娱乐| 澳门顶级赌场娱乐网| 王牌百家乐官网的玩法技巧和规则| 爱赢娱乐城开户| 百家乐桌布小| 百家乐官网的视频百家乐官网| 网上赌百家乐正规吗| 百家乐官网压钱技巧| 菲律宾百家乐娱乐平台| 百家乐官网tt娱乐城| 威尼斯人娱乐场色| 网上百家乐官网内| 无棣县| 伯爵百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网的奥秘| 瑞博网站| 百家乐玩法及技巧| TT百家乐官网现金网| 澳门百家乐论坛| 百家乐官网画面方法| 现金百家乐官网|