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一步5 g软件定义辗过一个完全开源的平行RISC-V架构(苏黎世联邦理工学院)


技术论文题为“有效的并行化5 g-pusch可伸缩RISC-V许多核心处理器”是瑞士苏黎世联邦理工学院的研究人员发表的。抽象(部分)“5 g无线接入网络崩溃和softwarization构成挑战的计算处理单元的性能。在物理层,基带处理计算努力typicall……»阅读更多

抖动预算时钟分布网络的高速phy和并行转换器


提出了一个简单但实际上精确估计周期单音电源引起的抖动(PSIJ) MOS时钟缓冲链。估计是用代数方法简单的只需要几个电路仿真结果分析闭合表达式没有香料电路设备参数的先验知识。表达式非常适合预测期PSIJ,…»阅读更多

GUC GLink测试芯片使用芯片监控和深度数据分析对高带宽Die-To-Die表征


先进的ASIC领袖全球Unichip集团(GUC)开发了GLink,高带宽,低延迟和低功耗die-to-die (D2D)接口。GLink提供业界最高的优化互连解决方案CoWoS和信息包装技术。GUC和proteanTecs合作始于GUC GLink的第二代,被称为GLink 2.0。这个项目的目标是……»阅读更多

Co-Packaged光学和开关/光学互联数据中心的发展


由于需要减少功率,增加带宽密度在数据中心网络交换机和其他设备,数据网络行业正朝着采用co-packaged光学(CPO)。本文简要的概述了铜和光学互联的历史,现有的互连解决方案的局限性,和co-packaged光学的未来,包括benef……»阅读更多

集成以太网电脑层和物理层IP 400 g / 800 g超大型数据中心


以太网已经成为主要的网络协议的选择所需的超大型数据中心的服务器到服务器通信,因为它允许hyperscalers分解网络交换机和安装他们的软件操作系统独立。以太网使具有成本效益的、密集的、开放的交换机和网络技术降低成本/电力/与晶体管扩展一点。Ethe……»阅读更多

将汽车以太网赢?


内燃机取而代之的是电动马达,和机械联系日益取代了电子传递,需要一个车载网络方便交流。以太网、汽车和其他修改时间敏感的应用程序,似乎网络的选择。但是,选择一个完成交易吗?并将以太网代替所有其他车载网络吗?…»阅读更多

最好112 g并行转换器IP架构


现实世界的序列化器/反序列化器(并行转换器)的一个超大型的数据中心是要求很高,需要强劲的性能在众多频道插入损耗等困难的条件下,极端温度周期,不同类型的包长度的不同跟踪和不连续,等。因此,会议干扰公差(ITOL)和跳动公差(JTOL)惠……»阅读更多

准备一个高效转移到PCI Express 6.0设计与优化的IP


PCI Express(作为PCIe) 6.0技术与关键变化将带来挑战,高性能计算,人工智能,和存储芯片系统(SoC)设计人员将面临。本文提供了设计师的总结重大变化以及如何处理,以确保顺利和成功过渡到作为PCIe 6.0。作为PCIe 6.0的三个主要变化,设计师娘家姓的……»阅读更多

112克并行转换器建模和集成方面的考虑


不断增长的加速器对计算能力和数据处理的需求,智能处理单元(IPUs), gpu,以及培训和推理soc驱动采用112克并行转换器PHY IP解决方案。确保可靠的以太网连接和有效集成是最基本要求,设计师需要满足。IBIS-AMI建模可以帮助预测并行转换器连接每…»阅读更多

揭秘MIPI C-PHY / D-PHY子系统


MIPI PHY家族的最新成员,C-PHY, 2014年10月抵达兴奋和忧虑的混合物。如何将这种新的C-PHY比较MIPI D-PHY M-PHY ?怎么区分C-PHY,兼容会足够D-PHY混合动力子系统,这样两者可以共存?现在,年后,答案是显而易见的。本文将列出……»阅读更多

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