Uwolnienie ekosystemu 1.6T: technologie połączeń wzajemnych 200G firmy Alphawave Semi do zasilania infrastruktury danych AI - Semiwiki

Uwolnienie ekosystemu 1.6T: technologie połączeń 200G firmy Alphawave Semi do zasilania infrastruktury danych AI – Semiwiki

Węzeł źródłowy: 3027142

W szybko rozwijającym się środowisku sztucznej inteligencji (AI) i aplikacji wymagających dużej ilości danych zapotrzebowanie na wysokowydajne technologie wzajemnego połączenia nigdy nie było tak krytyczne. Nawet połączenie międzysieciowe 100G nie jest już wystarczająco szybkie dla zastosowań infrastrukturalnych. Aplikacje AI, z ich ogromnymi zbiorami danych i złożonymi algorytmami, napędzają potrzebę niespotykanych dotąd prędkości przesyłania danych. Serializator/deserializator 224G (SerDes) stoi na czele rewolucji w zakresie szybkiej transmisji danych, rozpoczynając nową erę niespotykanej wydajności i możliwości adaptacji.

Alphawave rozpoznaje tę potrzebę rynkową i wychodzi naprzeciw jej potrzebom dzięki najnowocześniejszym technologiom połączeń wzajemnych 200G. Jest to świadectwo zaangażowania firmy w wyprzedzenie krzywej danych, zapewniając branżom szybkość i wydajność niezbędną do napędzania sztucznej inteligencji i obliczeń o wysokiej wydajności w przyszłości.

Niedawno firma zorganizowała seminarium internetowe na ten temat i podzieliła się wynikami swojego układu testowego AthenaCORE 224G SerDes. W tym poście przyjrzymy się wysiłkom Alphawave zmierzającym do uwolnienia ekosystemu 1.6T dzięki kompleksowej ofercie, w tym technologii połączeń wzajemnych 200G.

Wykorzystanie sukcesu Alphawave w zakresie serwerów 112G do dostarczenia solidnych serwerów 224G

Rozszerzając swoje sprawdzone SerDe 112G o obsługę niezwykłej szybkości 224 Gb/s, Alphawave nie tylko podwoiła szybkość transmisji danych, ale także odblokowała nowe możliwości dla aplikacji intensywnie przetwarzających dane, szczególnie w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) i zaawansowanych obliczeń. Pokonanie powiązanych wyzwań i złożoności 200G Interconnect wymagało połączenia zaawansowanych technologii, innowacyjnych podejść projektowych i wspólnych wysiłków w branży. Alphawave wykorzystała sukces SerDes 112G, aby spełnić jeszcze bardziej rygorystyczne wymagania SerDes 224G.

Architektura serializatora/deserializera (SerDes) oparta na AlphaCORE DSP została zaprojektowana w celu zapewnienia wszechstronnych rozwiązań szybkiej transmisji danych, wyposażonych w konfigurowalny cyfrowy procesor sygnałowy 112G (DSP). Konfigurowalność architektury DSP umożliwia adaptację do różnorodnych zastosowań i wymagań wydajnościowych, zapewniając modułową konstrukcję typu plug-and-play zapewniającą wymienność i łatwą integrację. Architektura działająca z szybkością transmisji danych 112 gigabitów na sekundę (112G) jest zgodna z wymogami nowoczesnej transmisji danych w takich dziedzinach, jak centra danych, sieci i obliczenia o wysokiej wydajności. Kładąc nacisk na rozwiązania dostosowane do aplikacji, elastyczność i możliwości adaptacji, SerDes można dostosować do konkretnych przypadków użycia, demonstrując jego zdolność do optymalizacji wydajności dla różnych aplikacji i środowisk. Włączenie procesora DSP podkreśla jego znaczenie w zadaniach takich jak korekcja, korekcja błędów i kondycjonowanie sygnału. Zaprojektowana z myślą o łatwości integracji i możliwością dostosowania do różnych modułów Plug and Play, architektura zapewnia bezproblemową kompatybilność z różnymi komponentami i funkcjonalnościami. Jako rozwiązanie do szybkiej komunikacji, architektura spełnia zmieniające się wymagania dotyczące szybkości transmisji danych i dopasowuje się do postępu w standardach komunikacyjnych, dzięki czemu dobrze nadaje się do dynamicznych i przyszłościowych środowisk komunikacyjnych.

Wyniki chipa testowego AthenaCORE 224G SerDes

Pierwszy chip testowy Alphawave Semi 224G SerDes

Innowacyjne wysiłki rozwojowe Alphawave

AthenaCORE DSP PHY 224G SerDes

Technologie połączeń wzajemnych 200G firmy Alphawave to nie tylko szybkość, ale także wydajność i niezawodność. Wyzwania dotyczące połączeń wzajemnych 200G obejmują problemy z integralnością sygnału, przesłuchami i dyspersją. Firma inwestuje w zaawansowane schematy modulacji, takie jak PAM4 (Pulse Amplitude Modulation 4), które umożliwiają zakodowanie wielu bitów w jednym symbolu, skutecznie zwiększając szybkość transmisji danych. Alphawave wdraża również zaawansowane techniki DSP i schematy adaptacyjnej korekcji błędów, aby zwiększyć niezawodność i wydajność transmisji danych przy prędkościach 200G.

Zaawansowane techniki DSP

Detektory sekwencji maksymalnej wiarygodności (MLSD) reprezentują wyrafinowaną technikę cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) stosowaną w systemach komunikacyjnych, szczególnie skuteczną w scenariuszach obejmujących zakłócenia międzysymbolowe (ISI). W przeciwieństwie do konwencjonalnych metod, których celem jest wyeliminowanie ISI, MLSD w unikalny sposób wykorzystuje energię zakłóceń, aby zwiększyć moc sygnału, optymalizując wykrywanie sekwencji symboli. Jego matematycznie optymalne podejście obejmuje wyczerpujące przeszukiwanie wszystkich możliwych sekwencji symboli, minimalizując błąd średniokwadratowy w celu identyfikacji transmitowanej sekwencji. Znany ze swojej zdolności do znacznego zwiększania wydajności systemu, MLSD jest szczególnie stosowany w szybkiej transmisji danych i komunikacji optycznej, rozwiązując problemy związane ze zniekształceniami sygnału spowodowanymi ISI. Chociaż wymagania obliczeniowe MLSD wiążą się z koniecznością rozważenia złożoności, możliwość dostosowania tej techniki do różnych warunków kanału podkreśla jej skuteczność w dynamicznych środowiskach komunikacyjnych.

Strategie korekcji błędów w przód (FEC).

Alphawave wykorzystuje strategie adaptacyjnej korekcji błędów w przód (FEC), umożliwiające dynamiczną regulację w oparciu o warunki kanału w czasie rzeczywistym. Ta elastyczność zapewnia optymalną wydajność bez uszczerbku dla wydajności przepustowości. FEC umożliwia systemom ustalanie wyższych docelowych współczynników błędów bitowych (BER) na łączach elektrycznych, zapewniając próg tolerowania i korygowania błędów. Adaptacyjny FEC dynamicznie dostosowuje siłę korekcji błędów, korektę równoważenia i wydajność pasma w oparciu o warunki kanału w czasie rzeczywistym. Pojawienie się adaptacyjnych i dynamicznych strategii FEC zwiększa możliwości adaptacji systemu, podczas gdy integracja z zaawansowanymi schematami modulacji optymalizuje wydajność, szczególnie w szybkich i optycznych systemach komunikacyjnych.

Wszechstronne opcje obsługujące ekosystem 1.6T

Alphawave zapewnia wszechstronne opcje przełączania układów ASIC (układów scalonych specyficznych dla aplikacji) w ekosystemie 1.6T. Obejmuje to możliwość korzystania z łączy 512 × 100G lub wykorzystania łączy 256 x 200G w konfiguracji 1RU – 32-portowego przełącznika, oferując skalowalność i elastyczność dla różnych scenariuszy wdrożeń. Chiplety firmy obsługujące technologię UCle otwierają nowe możliwości modułowości i skalowalności na poziomie chipa, aby sprostać wymaganiom dotyczącym dużej szybkości pamięci i obliczeń w zastosowaniach infrastrukturalnych. Dzięki pakietom 2.5D/3D i własnościom intelektualnym zoptymalizowanym pod kątem aplikacji firma balansuje pomiędzy złożonością a wydajnością, aby dostarczać zaawansowane rozwiązania.

Współpraca z wieloma dostawcami

Zachęcając do innowacji, interoperacyjność obejmuje różne wymiary, w tym współczynniki kształtu, interfejsy SerDes i oprogramowanie zarządzające, a ostatecznym celem jest osiągnięcie kompatybilności systemu. Interoperacyjność wielu dostawców jest kluczowym czynnikiem decydującym o przyjęciu i powodzeniu nowych technologii. Pierwsi użytkownicy korzystają z szerszej gamy kompatybilnych produktów, podczas gdy dalsi wdrażający wykorzystują interoperacyjność, aby usprawnić rozwój, redukując czas i koszty. Wyznaczając standardy wydajności, interoperacyjność zapewnia użytkownikom możliwość przewidywania, w jaki sposób różne komponenty będą współdziałać w systemie. Sprzyja to szybszemu dostępowi do tańszych technologii, napędzanemu konkurencją w zróżnicowanym ekosystemie interoperacyjnych rozwiązań.

Współpraca z organami normalizacyjnymi

Alphawave rozumie znaczenie interoperacyjności wielu dostawców i aktywnie współpracuje z organizacjami normalizacyjnymi branżowymi, takimi jak OIF (Optical Internetworking Forum) i IEEE 802.3, aby przyczynić się do rozwoju standardów sygnalizacji 200G. Współpraca ta zapewnia interoperacyjność i przygotowuje grunt pod płynną integrację technologii Alphawave z szerszym ekosystemem. Solidne specyfikacje Alphawave i zgodność ze standardami branżowymi zapewniają, że technologie połączeń 200G bezproblemowo integrują się z różnymi systemami.

Podsumowanie

Aktywnie przyczyniając się do standardów branżowych, inwestując w zaawansowane technologie i dostarczając wszechstronne rozwiązania, Alphawave jest ważnym graczem w uczynieniu ekosystemu 1.6T głównym nurtem ery sztucznej inteligencji. Alphawave oferuje kompleksowy pakiet rozwiązań zaprojektowanych z myślą o wysokiej wydajności łączności. Ich wysokowydajna łączność IP obejmuje kluczowe obszary, takie jak PCIe/CXL, Ethernet i HBM/DDR, spełniając wymagania szybkiej transmisji danych. Włączenie technologii chipletów, w szczególności wykorzystanie UCle, wskazuje na zaangażowanie w bezproblemową wzajemną łączność chipletów. Specyficzne typy chipsetów — IO, Pamięć i Obliczenia — podkreślają podejście modułowe, umożliwiające harmonijne działanie różnych chipsetów.

Ponieważ aplikacje intensywnie przetwarzające dane stale ewoluują, zaangażowanie Alphawave w innowacje stawia ją jako kluczowy czynnik umożliwiający szybką, niezawodną i skalowalną infrastrukturę danych AI jutra. Krótko mówiąc, Alphawave jest kluczowym graczem zapewniającym elastyczność, skalowalność i innowacyjność w nadchodzącym ekosystemie 1.6T.

Aby odsłuchać webinarium, wejdź tutaj.

Przeczytaj także:

Systemy zdezagregowane: umożliwianie obliczeń dzięki łącznikom UCIe i projektowaniu opartym na chipletach

Interfejs IP w 2022 r.: wzrost o 22% r/r, nadal napędzany danymi

Półwizyta Alphawave w #60DAC

Udostępnij ten post przez:

Znak czasu:

Więcej z Półwiki