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高速物理和SerDes中时钟分布网络的抖动预算


本文提出了一种简单而实用的MOS时钟缓冲链的周期性单音电源诱导抖动(PSIJ)估计方法。该估计方法的解析闭式表达式在代数上简单,不需要预先知道电路器件SPICE参数,只需要少量的电路仿真结果。该表达式非常适合于预测PSIJ周期,…»阅读更多

通过SerDes高速串行链路的自动路由后验证来减少计划滑移


大多数高速串行链路在路由完成后不会得到验证,因为这一过程既耗时又技术密集型,而且SI专家供不应求。因此,大多数串行通道是按照规则布置的,通过人工检查进行验证,并在没有进行彻底分析的情况下发布制造。未经验证的渠道可能导致冗长(和繁忙)的原型开发。»阅读更多

计算快速链接(CXL):所有你需要知道的


深入了解计算快速链路(CXL) 2.0,这是处理器和加速器、智能网卡和内存设备之间的开放标准缓存一致性互连。我们将探索CXL如何帮助数据中心更有效地处理人工智能(AI)和机器学习(ML)应用程序生成的yottabytes数据。讨论了CXL技术是如何维护内存的。»阅读更多

数据中心的协同封装光学器件


仅仅因为数据中心增加了更快的以太网并不意味着现有硬件可以有效地利用它。Synopsys的战略营销经理Scott Durrant与《半导体工程》杂志讨论了更快以太网速率的快速推出、将数据移动到交换机前端模块的问题以及需要多少能量,以及光学技术可以为…»阅读更多

满足112基于SerDes的系统设计挑战


对更高带宽网络设备以及云和超大规模数据中心连接性的需求正在推动交换机技术从25Tb/s (tb)过渡到51Tb/s,并很快将过渡到100Tb/s。业界已经选择以太网来推动交换机市场,目前使用112G SerDes或PHY技术,未来使用224G SerDes。这篇文章描述了设计师如何克服……»阅读更多

高性能SerDes启用5G无线边缘


全球互联网的核心投资正处于火热状态。到2021年底,全球超大规模数据中心的数量跃升至700个,还有300多个正在筹备中,到20241年应该会增加到1000多个。在五年的时间里,超大规模数据中心的总数将翻一番。随着原始数据的激增,更强大的计算和网络硬件正在迅速部署,……»阅读更多

CXL和OMI:竞争还是互补?


系统设计人员正在寻找任何他们能找到的增加内存带宽和容量的想法,关注从内存改进到新型内存的所有事情。但是更高级的体系结构更改可以帮助满足这两种需求,即使将内存类型从cpu中抽象出来。有两个新的协议正在帮助实现这一点,CXL和OMI。但有一个迫在眉睫的问题……»阅读更多

为什么数据中心的电力永远不会下降


数据中心已经成为能源的重要消费者。为了应对数据中心及其内服务器的激增,人们大力推动降低所有数据中心组件的能源消耗。经过这些努力,数据中心的电力真的会下降吗?答案是否定的,尽管能源效率有了巨大的提高。“保持数据中心的电力消耗……»阅读更多

MIPI标准在新市场获得吸引力


用于越来越多应用的低成本、高性能图像传感器的爆炸式增长,正在推动MIPI接口进入各种新市场,在这些市场中,标准化的信号协议和特性变得至关重要。多年来,MIPI几乎等同于手机。但随着更高分辨率的图像传感器越来越多地部署在汽车、人工智能、物联网等领域……»阅读更多

使用有机中间体技术的异构集成


随着7纳米和5纳米节点的成本急剧上升,先进的封装正在走向一个十字路口,将所有所需的功能封装到一个单一的芯片中不再是财政上的谨慎。虽然单模封装仍将存在,但高端市场正在转向多模封装,以降低整体成本并提高功能。这shif…»阅读更多

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