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28nm 之战

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1#
发表于 2010-11-18 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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Altera 和 Xilinx都发布了28nmFPGA,都集成了 28Gbps收发器。
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' ~3 x. F9 I- e- N  x( y# Z1. 性能对比' B) y+ _0 b# Y7 j* Z. k
" C) O3 g5 N. w( M2 u; P0 p

' u7 d2 S- U0 J2. 测试对比
8 F0 s9 T$ h: L0 _8 C
8 f; a1 y: E, W8 o0 |- J3 C9 A  ? , M4 U$ h2 {# q2 }7 e/ l
Altera Demo板使用huber suhner MMPX 65 GHz snap connectors和2.4mm Cable,经过FCI Airmax 20寸背板环回到FPGA。使用BERTScope 的CRU和带精密时钟和CDR单元的DSA8200. 示波器整体本底抖动200fs。
' A( P( w" r  U) g' t; J" T+ L ( r4 Q  }$ a. F) I( R5 g9 T
Xilinx 28Gbps 发射器的眼图。0 ?3 M6 N) Q5 r- a
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7 l4 n) E" l% k! E
; n3 D* h  E6 e
测试仪器为86100C+86108,本底抖动60fs,使用参考时钟如下SRS CG635。% ]1 q& R  P) o0 B. c( v+ {
值得注意的是,两者的CDR单元都使用了LC tank,获得了极低的抖动。* O  R: i5 |# f" I& r; s

1 ]* D9 V0 G8 q
( u6 Z. `6 X: }7 C6 q4 P9 }+ R' C# a* q+ [) |. z" E7 U
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/ L) Z# k7 P2 X- A# T( G1 h& x0 G1 l" D$ y; m. t& q. G

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2#
发表于 2010-11-18 22:05 | 只看该作者
很强大,不知道什么时候才能有幸用上

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3#
 楼主| 发表于 2010-11-19 21:44 | 只看该作者

赛灵思首次在28Gbps收发器技术上大幅领先对手

本帖最后由 stupid 于 2010-11-19 21:48 编辑
3 o% H( q( c: Z. Z8 @3 D
7 I6 E) ~  \; H7 V28nm FPGA实现的28Gbps串行收发器(Serdes)竞争格局今天出现了戏剧性的变化,一直落在后头的赛灵思公司(Xilinx)突然高调宣布推出具有16个28Gbps串行收发器的Virtex-7 HT FPGA,并宣称无论在28Gbps Serdes数量、带宽、逻辑门数和存储器容量指标上都已大幅领先其主要竞争对手。& f! P, D/ ]/ [8 S4 ?

/ m0 U! r5 g$ Z, I( J. j& jXilinx公司Serial IO高级产品市场经理Panch Chandrasekaran说:“尽管我们的主要竞争对手在新闻稿中对外宣称其28nm FPGA实现了66个28Gbps收发器,但实际上他们至今给客户演示的28nm FPGA只有4个28Gbps收发器(实际性能只有25Gbps)。Virtex-7 HT系列FPGA的性能更胜一筹,28Gbps收发器数量是他们的4倍、实现总带宽是他们的2.8倍、逻辑门数是他们的1.4倍、存储器容量是他们的1.3倍。”  ( Q/ U- f3 J2 n
& ?3 [1 [: {; O. R
全球著名的信号完整性专家Howard Johnson博士在赛灵思官网上发布的一段视频中对Virtex-7 HT FPGA的28Gbps串行接收器进行了演示,该演示采用实际的PRBS31模式,并获得了非常完美的眼图,显示其传输信号的质量非常好,几乎没有什么抖动。而其竞争对手在其网站上公布的25Gbps串行收发器性能演示眼图,开眼率不到Xilinx的1/2,而且信号质量不好,抖动较厉害
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$ x; E+ a! x1 U' ~; ~( P5 q7 B4 }Virtex-7 HT系列FPGA具有16个28Gbps收发器和72个13Gbps收发器,主要针对下一代100-400Gbps高带宽网络应用。该系列FPGA使得通信设备商可以开发更高集成度和带宽效率的系统,以满足全球有线基础设施和数据中心对带宽的爆炸性需求。该系列FPGA器件集成了业内最高速度和最低的收发器时钟抖动性能(满足CEI-28G标准),同时还支持最严苛的光学及背板协议(如SFP+和CFP)。  & O' v" ?( N6 V( x' `6 q: S+ h. s

( N' Y( z- o* Y- C  F; D; h& mLinley Group高级分析师Joseph Byrne表示:“全球通信行业对IP流量的期望值正在从目前约15EB/月上升至64EB/月,这大大刺激了行业对SoC解决方案提出了更高的带宽需求。Virtex-7 HT能够推动光纤以及其它现有基础设施部署,具有更卓越的信号完整性和低功耗的高速信号。随着通信行业对更大容量的需求,交换机和路由器接口速度正在从10Gbps向100Gbps发展,随之而来的则是对芯片到光纤、芯片到背板及芯片到芯片接口速度日趋高昂的需求。基于上述原因,赛灵思在研发具有28Gbps收发器的Virtex-7 HT FPGA时,一直致力于功耗平衡、性能、以及光纤抖动约束和集成等重要性能。”  - @8 A( Y1 T$ u- a! U$ Q6 L

  E. W* Z4 J4 n根据富士通的研究报告,在同等功耗条件下,通信系统带宽需求基本上是每三年容量扩大2倍。例如,2008年时,一个交换机机柜提供480Gbps带宽,它里面插了48个SFP+端口刀片服务器,每个刀片服务器采用1个10GbE输出,此时每个刀片间隔15mm,总功耗为48W。这样一个交换机柜需要48根光纤连接,而且由于间隔很窄,因此风冷效果不是很好,可靠性受到不利影响。  
  S5 r" Q  `" i8 l' L5 n
2 u- K# [' \: S( |4 \为了加大散热间隔和减少光纤数(降低成本),目前在同样尺寸机柜里采用4个CFP端口刀片服务器,每个刀片服务器提供100GbE输出,每个CFP采用10个10GbE输入,这样既可以将总系统带宽提供到400Gbps,而且可以将间隔减到84mm,唯一的缺点是功耗会提升到60W。
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7 Y! V* p9 r3 G; N1 G3 R由于到2011年,每个交换机柜的总带宽需要提升到800Gbps,目前业内考虑用8个CFP2端口刀片服务器来代替4个CFP刀片,这样可在维持功耗不变情况下将带宽提升到800Gbps,而且间隔还可维持在较宽的42mm,唯一不足是光纤数需要略微提高到8根。  3 s- R* E) m4 a- m( E5 F
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不过,每个CFP2端口要求的输入是4×25Gbps,因此只能采用28nm FPGA方式来实现,因为目前只有28nm FPGA能提供28Gbps收发器。博通目前最大的PHY是4端口的10GbE PHY。 + y1 ?3 i- E& n+ b! T. Z
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stupid :  嘿嘿,就在本文作者说这话的早前一些日子,Avago宣称率先通过40纳米工艺技术取得28Gbps的SerDes性能表现,SerDes内核的主要差异在于采用独特的判决反馈均衡(DFE)技术,从而降低整体电源功耗。在同类产品中实现最佳的数据延迟、抗噪能力、抖动和串音干扰性能。
6 B, S' x) K2 t; W0 b* t- Y7 Y0 T& s+ B8 O: A* a+ R5 Q/ W  B
由于到2014年总带宽将提升到1.9Tbps,每个CFP2端口线路卡需要提供400Gbps带宽。开发400Gbps线路卡的客户希望部署能够在输入端支持16×28Gbps带宽的单芯片解决方案,以便连接四个400Gbps CFP2光纤模块,从而实现最佳的系统功耗密度。 这些系统还需要能够在48和72个10.3125Gbps 收发器之间以200Gbps或400Gbps 速率连接多个NPU或ASIC的接口。除了给Virtex-7 HT FPGA提供16×28Gbps的带宽,赛灵思还为器件提供4或8个28Gbps收发器,以支持100Gbps和200Gbps应用。
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' c; i& g2 ]9 k' L7 D* HPanch表示:“每隔三年实现总带宽的翻番,目前看来只能利用FPGA 28Gbps收发器来实现,专门为此开一个ASSP芯片既划不来也来不及。” 他说,目前只有FPGA能够提供400G单芯片实现方案,客户可以率先用FPGA向市场推出400GbE接口方案,而且无需外部PHY。  内置4-16个符合OIF CEI-28G 标准(光互联论坛的28Gbps通用电气输入输出规范)的28Gbps收发器,Virtex-7 HT FPGA致力于为用于下一代100-400Gbs 系统线路卡的CFP2 和QSFP2光纤模块提供接入互联。Virtex-7 HT FPGA还拥有多达72个13.1Gbps收发器,能够提供高达2.8Tbps的全双工吞吐量。  9 o: W! B+ T% O) L
$ {, D; z3 }8 t, w
Finisar公司高速光纤模块市场营销总监 Christian Urricariet 表示:“为了满足日益增长的带宽需求,我们预计通信设备厂商将采用新的CFP2型光纤模块来设计新一代 100和400Gbps 系统。这将最大限度地提高面板的带宽密度,同时优化现有产品的功耗预算。我们与赛灵思的合作成果表明,其低抖动单片解决方案能够在FPGA和CFP2模块之间建立直接的28Gbps连接,从而简化更高端口密度的部署流程。”
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Stupid:  Finisar高速光技术市场总监Christian Urricariet在Altera发布25Gbps FPGA时曾评论说:“Altera在28-nm收发器技术上的成功,为芯片行业需要尽快支持下一代4x25-Gbps高密度、低功耗光模块的其他企业设立了新标杆。Altera和Finisar共同引领了高带宽、低成本光通信市场,将不可避免的改变数据中心的设计和规划方式。”  
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Virtex-7 HT FPGA的功能组合支持广泛的应用,例如:从包含290,000个逻辑单元的低成本100G“智能变速箱”芯片到包含870,000个逻辑单元的全球首款400Gbps FPGA,其中支持100Gbps、2×100Gbps或400Gbps接口、高效连接、基于3Gbps或 6Gbps的传统系统端接口和10Gbps ASIC及ASSP芯片等应用。  - w. S$ Z0 P* u. Z, I6 v+ j8 `
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这意味着Virtex-7 HT FPGA可用于多种应用,例如:支持 OTU-4(光传输单元)转发器、复用转发器或SAR(业务汇聚路由器)的100Gbps线路卡、面向高速数据处理的低成本 120Gbps包处理线路卡、多100G以太网端口桥、400Gbps以太网线路卡、符合19.6Gbps CPRI(通用公共无线电接口)基站和远程无线电前端、以及100Gbps和400Gpbs 测试设备。
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# Y1 b- D# Q0 N, m) {" @赛灵思公司副总裁兼通信业务部总经理 Krishna Rangasayee 表示:“我们的客户看到了带宽需求以惊人的速度增长的趋势,因此,我们与他们紧密合作,共同开发了业界领先的具有28Gbps收发器的Virtex-7 HT FPGA,来帮助他们成功的实现下一代设计系统。Virtex7 HT将帮助通信设备商缩短产品上市时间,并能灵活快速的响应不断变化的市场环境、需求和标准。” , s9 w7 ^' N/ L# m
5 i) w; ^, u: f$ U3 ~
Panch说:“支持 Virtex-7 FPGA的ISE Design Suite软件工具已于今日上市,客户可以基于它和我们的测试芯片进行早期开发工作。首批Virtex-7 HT器件样片预计将于 2012年上半年上市。”
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评分

参与人数 1贡献 +10 收起 理由
shark4685 + 10 路过+分!

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4#
发表于 2010-11-20 14:49 | 只看该作者
本帖最后由 giga 于 2010-11-20 14:51 编辑
$ z, }9 ]3 j3 j" D, ]( ~6 o! Q- \, t& h! W+ N# a0 B$ c  e
的确是这样。本来Altera领先一步,率先Demo 28nm的25Gbps眼图,而且这个25Gbps的眼图我是亲眼见到了,的确只能说是一个睁开的眼图,但是如Altera官网上的那段视频那样比较丑陋。现在Xilinx的眼图很漂亮,目前看来Altera由领先变成烈士了,无论从通道数量还是信号质量上Xilinx都领先一大步。; L" X4 C1 \( W" U

/ \1 {) m2 G; Z9 q$ ?/ z9 D: w另外我还爆个料:altera的25Gbps的prb阶数远小于xilinx的prbs31。
' L2 v* T- l0 K, I; a9 n

该用户从未签到

5#
发表于 2010-11-20 14:54 | 只看该作者
实际上LC Tank在Altera、Xilinx的前一代FPGA中已经采用,就是目前的S4和V6系列。

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6#
 楼主| 发表于 2010-11-22 08:18 | 只看该作者
giga 发表于 2010-11-20 14:49 # ]5 E; ]; i; @0 u1 L+ O8 A1 n
的确是这样。本来Altera领先一步,率先Demo 28nm的25Gbps眼图,而且这个25Gbps的眼图我是亲眼见到了,的确只 ...
( _8 ?7 X/ ?  s. ^6 [4 F. U5 \1 @* S
giga,你是在哪里看到的,评估板你们拿到了吗?
/ w! I# I$ a% ~# N* c! o+ _- ^- i

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7#
发表于 2010-11-22 10:00 | 只看该作者
stupid我想我知道你是谁了

点评

也很想知道斑竹是谁哦?  发表于 2011-7-8 22:32

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8#
 楼主| 发表于 2010-11-22 10:12 | 只看该作者
真的吗?!

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9#
 楼主| 发表于 2010-11-22 12:21 | 只看该作者

几种28Gbps眼图

本帖最后由 stupid 于 2010-11-22 12:31 编辑
# O) U- S6 J7 ]2 U% L! w9 L/ k  y# ~9 P3 S* T0 K6 h
1. Altera 25Gbps
0 S/ P/ u3 x5 o. d/ [$ ?
$ j5 r. ^  S) @; ]+ o2. Xilinx 28Gbps& L% R$ \2 h4 t7 {6 m

) U3 [5 M4 K. Q2 k
& P  W  T+ @8 O8 a3. 用Centellax TG1P4A打出来的28Gbps PRBS信号
* x1 \% M  D8 @% A* b0 j/ a% e 2 Z7 Z  X% y- P$ x# ?; i
4. 用ParBert 打出来的100Gbps PRBS信号! K( V! w' w' q6 h  n, t& H
) S6 F5 f: [/ ]: M- B* b
8 P  o7 V! e8 I- N/ R
  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    10#
    发表于 2010-11-24 09:08 | 只看该作者
    据在硅谷的朋友说,Xilinx吹的成分很大,实际上比不上Altera,而Altera能否取胜的关键,是在于明年Q2能否向客户拿出样片。
  • TA的每日心情

    2020-6-11 15:12
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    11#
    发表于 2011-1-28 08:44 | 只看该作者
    28Gbps他的示波器得多强啊?AD得多高的采样率才能看到波形啊?

    该用户从未签到

    12#
    发表于 2011-1-28 18:07 | 只看该作者
    现在在用virtex-5,呵呵!不过我还是挺支持xilinx的呵呵!
    ' W- Y/ g( {  D4 q( h! {

    该用户从未签到

    13#
    发表于 2011-2-12 17:31 | 只看该作者
    微电子技术发展太快啦,搞技术越来越感觉到累人顶Xilinx一个
  • TA的每日心情
    开心
    2025-7-30 15:24
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    [LV.2]偶尔看看I

    14#
    发表于 2011-2-12 22:07 | 只看该作者
    强啊!

    该用户从未签到

    15#
    发表于 2011-2-15 11:09 | 只看该作者
    再次瞻仰!!
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