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電子發燒友網>EDA/IC設計>AMD硅芯片設計中112G PAM4串擾優化分析

AMD硅芯片設計中112G PAM4串擾優化分析

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賽靈思公司宣布在會上展示在光纖網絡上的技術領先優勢

賽靈思預見到對速度和吞吐量的需求將進一步增長,因而其在單個通道上演示了全雙工 112G PAM4 信號傳輸方案。業界專家認為 112Gb/s的收發器性能對滿足新一代光纖網絡和線路卡密度的要求至關重要??蛻魧⒃谫愳`思即將推出的 7nm產品系列看到采用 112G 收發器的可編程器件。
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是德科EEsof高級設計系統技仿真軟件具有PAM4功能

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2020-07-02 14:40:0331633

Alchip 5nm封裝設計涵蓋SIPI/熱仿真,可提供即插即用的后硅解決方案

。 Alchip內部IP子系統集成服務涵蓋PCIe5,DDR5,HBM2E / 3和112G PAM4 Serdes。
2020-08-23 11:24:552140

Cadence與是德科技在PAM4領域深度合作

Cadence南京凱鼎電子科技有限公司致力于在高速SerDes, 尤其是56G/112G PAM4 SerDes打造其行業領先地位。近期南京凱鼎選用是德科技在PAM4和高速數字領域通用的M8040A
2020-09-30 14:20:412185

Rockley Photonics與Cadence合作開發面向超大規模數據中心的高性能系統

Rockley Photonics開發的產品屬于復雜的系統級封裝解決方案,通過高速112G PAM4串聯接口連接的獨立小芯片(chiplets)構成。
2020-12-05 10:26:422650

Marvell的112G SerDes連接芯片

通常數據支持基于一系列 0 或 1 操作位的 NRZ 調制,但 Marvell 啟用了 2 比特位的操作(00、01、10 或 11),又稱 PAM4 脈沖幅度調制。這樣可讓帶寬輕松翻倍,但也確實需要一些額外的電路。
2020-12-11 11:08:192040

基于臺積電5nm制程工藝 112G SerDes連接芯片發布

中的蘋果M1 SoC,現在這個列表中又新添一名成員,它就是基于臺積電5nm制程工藝 112G SerDes連接芯片。近日,Marvell宣布了其基于DSP的112G SerDes解決方案的授權。 現代
2021-04-19 16:40:592250

112G PAM4 DAC如何實現機柜內布線

隨著數據速率不斷攀升,在112Gbps PAM4下,DAC傳輸距離縮減至兩米,但這個長度可能不足以將架頂式(TOR)交換機與機架較低位置的服務器連接起來,那該如何實現112G PAM4 DAC的部署呢?
2022-06-17 15:45:381475

自動化建模和優化112G封裝過孔——封裝Core層過孔和BGA焊盤區域的阻抗優化

的應用需要高 I / O 帶寬和低延遲通信的支持。112G SerDes 技術具有卓越的長距性能、優秀的設計裕度、優化的功耗和面積,是下一代云網絡、AI / ML 和 5G 無線應用的理想選擇。由于更小
2022-12-07 10:58:551219

PAM4碼型發生器選擇攻略

也從傳統的NRZ編碼轉變為了PAM4編碼,在PAM4編碼模式的支持下,每一路速率可以直接支持到56Gbps到112Gbps。
2023-02-01 14:31:531223

112G 高速I/O互連產品,為數字化轉型加速

(以下簡稱“TE”)一直都在。近期 TE 再推新品-QSFP 112G 1xSMT 連接器與籠,進一步助力您的快速數據傳輸需求! 新品系列概覽 該產品系列在設計上支持 112G-PAM4 信號調制,每端口總數據速率可達 400 Gbps,具有信號完整性、高密度性和卓越散熱性等優勢,并且還提供
2023-09-04 12:56:58305

CIOE參展手札 | Samtec 224Gbps PAM4性能演示精彩亮相

【摘要/前言】 為高速速率(56/112Gbps PAM4) 進行設計,并不容易, 尤其是更高的224Gbps速率! 值得慶幸的是, Samtec 與合作伙伴Keysight已經走在了前沿
2023-09-07 18:29:24258

400G QSFP112—助力IDC數據中心升級

,400G光模塊有56G PAM4112G PAM4兩種調制方案,本文態路為您介紹112G PAM4(400G QSFP112)光模塊相關內容。
2023-10-20 09:49:08343

PAM4與硅光技術如何共同推動800G技術的快速發展

800G技術的發展,PAM4與硅光技術起到了推動作用。這兩項技術在實現更高帶寬、更快數據傳輸速度和更高密度的網絡通信中發揮了至關重要的作用。本文將深入探討這兩項關鍵技術,以及它們如何共同推動
2023-11-02 09:40:27303

PAM4與硅光技術塑造800G創新

800G技術的發展,PAM4與硅光技術起到了推動作用。這兩項技術在實現更高帶寬、更快數據傳輸速度和更高密度的網絡通信中發揮了至關重要的作用。本文將深入探討這兩項關鍵技術,以及它們如何共同推動了800G技術的快速發展。
2023-11-02 14:24:14245

自動化建模和優化112G封裝過孔 ——封裝Core層過孔和BGA焊盤區域的阻抗優化

自動化建模和優化112G封裝過孔 ——封裝Core層過孔和BGA焊盤區域的阻抗優化
2023-11-29 15:19:51179

高速 112G 設計和通道運行裕度

高速 112G 設計和通道運行裕度
2023-12-05 14:24:34299

pam4和nrz區別

。從調制原理、傳輸效率、誤碼率等多個方面進行深入分析。以下是詳細討論。 一、調制原理: PAM-4調制原理 PAM-4是一種多級振幅調制技術。通過調整信號的幅度和極性來表示數字信息。它將每個時隙分割為4個不同的幅度級別,分別代表2個比特。PAM-
2023-12-29 10:05:321020

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