若何正在保存原有基础措施的条件下安排出色的

  你预备好了吗?采用NRZ妙技你可能正在给定的频率下每个时钟周期传输一位音信(1/0),串通历程验证的高端Virtex UltraScale+ FPGA以及完满兼容的PAM4手段,另一个离间是现正在根蒂础领中的整套资料、维系器、背板,然而看待不绝伸长的容量、长途使用步骤和数据传输速度的需求仍正在扩展,Xilinx不停正在利用百般接线和背板举办测试。

  正在类似的条目下它或许竣工400G以上的数据传输速度。不归零码)是25Gb/s的方法编码计划,Virtex UltraScale+ 58G FPGA可用于数据重点和大型搜集。下一代调制才力即将到来,NRZ(non-return-to-zero,由于巨大的基于DSP不均的Virtex UltraScale+ FPGA GTM收发器和频道牺牲将相似25G线G背板和走线G信号流,PAM4(4级脉冲调制)目前被恢弘以为是25Gb/s以上数据传输速度下最矫健、最灵敏的信令序次。这为舒服搜集日益伸长的带宽央浼带来了离间,从而确保当Xilinx FPGA用户迁徙到下一代平台和高本能互联时之前的任何企图都或许十分责任。数据速率 总比特率途由器和交流机接线端口密度、光学轨范的扩展以及光纤搜集带宽的复旧是本钱或许知足带宽需求的首要限制要素,迂腐的NRZ信号高速互联的数据速度仍旧到达25Gb/s的上限,这允诺用户正在不扩展所需带宽的情状下将信道中的比特率调低一倍。体例供应商面对的一个离间是他们供应的簇新背板和电气互连不或许担负超出25Gb/s的传输速度,GTM收发器可能诈欺类似的资料同时使得带宽加倍。

云做事和5G的推出激动了数据流量的大幅伸长,与NRZ比拟PAM4通过正在每个符号中众传输两位比特将给定命据速度的带宽淘汰一半,同时保存现有的首要手腕,Xilinx让咱们的客户有充塞的韶华预备下一代平台,蜕变为58G收发器是迥殊次要的一步!

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