Dezlănțuirea ecosistemului 1.6T: Tehnologiile de interconectare 200G ale Alphawave Semi pentru alimentarea infrastructurii de date AI - Semiwiki

Dezlănțuirea ecosistemului 1.6T: Tehnologiile de interconectare 200G ale Alphawave Semi pentru alimentarea infrastructurii de date AI – Semiwiki

Nodul sursă: 3027142

În peisajul în evoluție rapidă al inteligenței artificiale (AI) și al aplicațiilor intensive în date, cererea pentru tehnologii de interconectare de înaltă performanță nu a fost niciodată mai critică. Chiar și interconectarea 100G nu este deja suficient de rapidă pentru aplicațiile de infrastructură. Aplicațiile AI, cu seturile lor masive de date și algoritmii complecși, determină nevoia de viteze de transfer de date fără precedent. Serializatorul/Deserializatorul 224G (SerDes) se află în fruntea revoluției comunicațiilor de date de mare viteză, inaugurând o nouă eră de performanță și adaptabilitate fără precedent.

Alphawave recunoaște această nevoie a pieței și o abordează direct cu tehnologiile sale de interconectare 200G de ultimă oră. Este o dovadă a angajamentului companiei de a rămâne în fruntea curbei datelor, oferind industriilor viteza și eficiența necesare pentru a propulsa AI și calculul de înaltă performanță în viitor.

Recent, compania a găzduit un webinar pe acest subiect și a împărtășit rezultatele de la AthenaCORE 224G SerDes TestChip. Această postare aruncă o privire asupra eforturilor Alphawave de a dezlănțui ecosistemul 1.6T cu ofertele sale cuprinzătoare, inclusiv tehnologia sa de interconectare 200G.

Folosind succesul Alphawave SerDes 112G pentru a oferi SerDes 224G robust

Prin extinderea 112G SerDes dovedită pentru a suporta o viteză remarcabilă de 224 Gbps, Alphawave nu numai că a dublat rata de transfer de date, dar a deblocat și noi posibilități pentru aplicații cu consum mare de date, în special în domeniul inteligenței artificiale (AI) și al calculului avansat. Depășirea provocărilor și complexităților asociate 200G Interconnect a necesitat o combinație de tehnologii avansate, abordări inovatoare de design și eforturi de colaborare în industrie. Alphawave a construit pe acest succes SerDes 112G pentru a oferi cerințele și mai stricte ale unui SerDes 224G.

Arhitectura Serializer/Deserializer (SerDes) bazată pe AlphaCORE DSP este proiectată pentru a oferi soluții versatile de comunicare de date de mare viteză, având un procesor de semnal digital (DSP) configurabil 112G. Configurabilitatea arhitecturii DSP permite adaptarea pentru diverse aplicații și cerințe de performanță, oferind un design modular plug-and-play pentru interschimbabilitate și integrare ușoară. Funcționând la o rată a datelor de 112 gigabiți pe secundă (112G), arhitectura se aliniază cu cerințele comunicațiilor moderne de date în domenii precum centrele de date, rețelele și calculul de înaltă performanță. Cu accent pe soluții personalizate pentru aplicație, flexibilitate și adaptabilitate, SerDes poate fi adaptat la cazuri de utilizare specifice, arătând capacitatea sa de a optimiza performanța pentru diferite aplicații și medii. Includerea unui DSP subliniază importanța acestuia în sarcini precum egalizarea, corectarea erorilor și condiționarea semnalului. Proiectată pentru o integrare ușoară și adaptabilă la diverse module Plug and Play, arhitectura asigură o compatibilitate perfectă cu diferite componente și funcționalități. Fiind o soluție de comunicare de mare viteză, arhitectura răspunde cerințelor în evoluție ale ratelor de date și se aliniază cu progresele în standardele de comunicare, făcându-l potrivit pentru medii de comunicare dinamice și orientate spre viitor.

Rezultate TestChip AthenaCORE 224G SerDes

Alphawave Semi 224G SerDes primul testChip

Eforturile de dezvoltare inovatoare ale Alphawave

AthenaCORE DSP PHY 224G SerDes

Tehnologiile de interconectare 200G de la Alphawave nu se referă doar la viteză, ci și la eficiență și fiabilitate. Provocările de interconectare 200G includ probleme de integritate a semnalului, diafonie și dispersie. Compania investește în scheme avansate de modulare, cum ar fi PAM4 (Pulse Amplitude Modulation 4) care permite codificarea mai multor biți într-un singur simbol, crescând efectiv rata de date. Alphawave implementează, de asemenea, tehnici DSP avansate și scheme adaptive de corectare a erorilor pentru a îmbunătăți fiabilitatea și performanța transmisiei de date la viteze de 200G.

Tehnici avansate DSP

Detectoarele de secvență de probabilitate maximă (MLSD) reprezintă o tehnică sofisticată de procesare a semnalului digital (DSP) utilizată în sistemele de comunicații, eficientă în special în scenariile care prezintă interferență intersimbol (ISI). Spre deosebire de metodele convenționale care urmăresc eliminarea ISI, MLSD valorifică în mod unic energia din interferență pentru a crește puterea semnalului, optimizând detectarea secvenței simbolurilor. Abordarea sa optimă din punct de vedere matematic implică o căutare exhaustivă peste toate secvențele posibile de simboluri, minimizând eroarea pătratică medie pentru a identifica secvența transmisă. Recunoscut pentru capacitatea sa de a îmbunătăți semnificativ performanța sistemului, MLSD este aplicat în special în comunicațiile de date de mare viteză și comunicațiile optice, abordând preocupările legate de distorsiunea semnalului din cauza ISI. În timp ce cerințele computaționale ale MLSD ridică considerații de complexitate, adaptabilitatea tehnicii la condițiile variate ale canalului subliniază eficacitatea acesteia în medii dinamice de comunicare.

Strategii de corectare a erorilor directe (FEC).

Alphawave îmbrățișează strategii adaptive de corectare a erorilor înainte (FEC), permițând ajustări dinamice bazate pe condițiile canalului în timp real. Această flexibilitate asigură performanțe optime fără a compromite eficiența lățimii de bandă. FEC împuternicește sistemele să stabilească ținte cu rata de eroare de biți (BER) mai ridicate pe legăturile electrice, oferind un prag pentru tolerarea și corectarea erorilor. Adaptive FEC ajustează dinamic puterea corectării erorilor, corecția de echilibrare și eficiența lățimii de bandă pe baza condițiilor canalului în timp real. Creșterea strategiilor FEC adaptive și dinamice îmbunătățește adaptabilitatea sistemului, în timp ce integrarea cu scheme avansate de modulare optimizează performanța, în special în sistemele de comunicații optice și de mare viteză.

Opțiuni versatile pentru a susține ecosistemul 1.6T

Alphawave oferă opțiuni versatile pentru comutatoarele ASIC (Circuite integrate specifice aplicației) în ecosistemul 1.6T. Aceasta include capacitatea de a rămâne cu legături de 512 × 100G sau de a folosi 256 de legături de 200G într-o configurație de comutator de 1RU – 32 porturi, oferind scalabilitate și flexibilitate pentru diferite scenarii de implementare. Chipulele UCle ale companiei deschid noi posibilități de modularitate și scalabilitate la nivel de cip pentru a răspunde cerințelor de memorie și de calcul de mare viteză pentru aplicațiile de infrastructură. Cu ambalajul său 2.5D/3D și IP optimizat pentru aplicații, compania navighează în echilibrul delicat dintre complexitate și performanță pentru a oferi soluții avansate.

Interoperabilitate cu mai mulți furnizori

Încurajând inovația, interoperabilitatea se întinde pe diferite dimensiuni, inclusiv factori de formă, interfețe SerDes și software de management, cu scopul final de a obține compatibilitatea sistemului. Interoperabilitatea cu mai mulți furnizori este un factor critic în adoptarea și succesul noilor tehnologii. Utilizatorii timpurii beneficiază de o gamă mai largă de produse compatibile, în timp ce implementatorii din aval profită de interoperabilitate pentru a eficientiza dezvoltarea, reducând timpul și costurile. Stabilirea standardelor de performanță, interoperabilitatea asigură utilizatorilor să anticipeze modul în care diferitele componente vor funcționa împreună într-un sistem. Acest lucru favorizează accesul mai rapid la tehnologii cu costuri mai mici, determinate de concurență într-un ecosistem divers de soluții interoperabile.

Lucrul cu organismele de standardizare

Alphawave înțelege importanța interoperabilității cu mai mulți furnizori și se implică activ cu organismele de standardizare din industrie, cum ar fi OIF (Optical Internetworking Forum) și IEEE 802.3, pentru a contribui la dezvoltarea standardelor de semnalizare 200G. Această colaborare asigură interoperabilitatea și creează terenul pentru integrarea perfectă a tehnologiilor Alphawave în ecosistemul mai larg. Specificațiile robuste ale Alphawave și respectarea standardelor din industrie asigură că tehnologiile sale de interconectare 200G se integrează perfect cu o varietate de sisteme.

Rezumat

Contribuind activ la standardele din industrie, investind în tehnologii avansate și oferind soluții versatile, Alphawave este un jucător important în transformarea ecosistemului 1.6T în epoca inteligenței artificiale. Alphawave oferă o suită cuprinzătoare de soluții concepute pentru conectivitate de înaltă performanță. IP-ul lor de conectivitate de înaltă performanță se întinde pe domenii cruciale precum PCIe/CXL, Ethernet și HBM/DDR, răspunzând cerințelor comunicațiilor de date de mare viteză. Încorporarea tehnologiei chiplet, în special prin folosirea UCle, indică un angajament pentru interconectivitate fără întreruperi de chiplet. Tipurile specifice de chipleturi — IO, Memory și Compute — subliniază o abordare modulară, permițând diferitelor chipleturi să funcționeze împreună armonios.

Pe măsură ce aplicațiile intensive în date continuă să evolueze, angajamentul Alphawave față de inovare îl poziționează ca un factor cheie al infrastructurii de date AI de mare viteză, fiabilă și scalabilă de mâine. În esență, Alphawave este un jucător cheie în facilitarea flexibilității, scalabilității și inovației pentru viitorul ecosistem 1.6T.

Pentru a asculta webinarul, accesați aici.

Citeste si:

Sisteme dezagregate: Permiterea calculului cu interconexiune UCIe și proiectare bazată pe chiplet

IP-ul interfeței în 2022: creșterea de 22% față de anul trecut este încă bazată pe date

Alphawave Semi Vizită la #60DAC

Distribuie această postare prin:

Timestamp-ul:

Mai mult de la Semiwiki