高速互连连接器及组件技术发展趋势.pdf
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1、1高速互连连接器及组件发展趋势2Luxshare-Tech Proprietary and Confidential 目录一、互连协议标准及高速芯片行业发展趋势一、互连协议标准及高速芯片行业发展趋势二二、高速互连应用场景面临的挑战、高速互连应用场景面临的挑战三三、高速互连端到端解决方案及自主可控“轩辕平台”发布、高速互连端到端解决方案及自主可控“轩辕平台”发布四、总结四、总结及及立立讯讯简介简介3Luxshare-Tech Proprietary and Confidential SourceSource:ITRS ITRS HighHigh-SPEEDSPEED IO Data Roadma
2、pIO Data Roadmap互连行业标准演进趋势:全场景互连速率持续迭代提升,互连产品形态加速转型摩尔定律持续驱动高速IO速率迭代:基本每隔35年左右速率翻翻以太网网络以其高效及高速率在数据中心,汽车以太网及工业以太网持续向前迭代升级数据中心:112Gbps(单通道)预计2021年开始商用,而224Gbps(单通道),已经在OIF展开224G技术研讨,预计在2024年开始商用;高性能服务器:PCIE5.0 32Gbps(单通道)预计在2021年商用,而PCIE6.0 64Gbps(PAM4技术)预计也同步在2021年启动,2024年开始商用车载及工业互联网:速率也快速从原先的1Gbps向1
3、0Gbps及25Gbps发展SourceSource:Ethernet AllianceEthernet Alliance4Luxshare-Tech Proprietary and Confidential 交换芯片互连技术发展趋势:28Gbps向56Gpbs切换,在研112Gpbs速率产品,预研224Gbps技术Tomahawk芯片的发展历程OSFPDD56OSFPDD112QSFPDD56QSFPDD112SourceSource:OIF Cu(See you)Beyond 112G CiscoOIF Cu(See you)Beyond 112G CiscoIEEE802.3baIEEE
4、802.3bjIEEE802.3cdIEEE802.3ck32xOSFP112 Or QSFP-DD112 1u64 QSFP112 2x1 2u32xQSFP1125Luxshare-Tech Proprietary and Confidential 服务器芯片互连技术发展:8GT/s(PCIE3.0)向16GT/s(PCIE4.0)切换,在研32GT/s(PCIE5.0),预研64GT/s(PCIE6.0)可能受影响可能受影响6Luxshare-Tech Proprietary and Confidential TPU/GPU/DPU 等异构芯片快速发展:驱动多种互连协议快速走向应用,新型
5、加速互连协议即将推出Source:中国计算机互连技术联盟 CCITA 郝沁汾7Luxshare-Tech Proprietary and Confidential 高速互连应用场景变化挑战:1.CEI-112G-MCM/XSR标准对应芯片内部硅片间的3D堆叠设计和2.5D Chiplet设计,这一标准主要给芯片厂家使用。在这一标准中采用了CNRZ-5编码制式,其设计方式比目前普遍在用的PAM4编码制式略微复杂。2.CEI-112G-VSR标准用于MAC或PHY芯片到光模块IO口之间的链路设计,在28GHz频点最大允许16dB的链路损耗。3.CEI-112G-MR标准用于单板内部芯片到芯片之间的
6、链路设计,在28GHz频点最大允许20dB的链路损耗。4.CEI-112G-LR标准用于跨背板的芯片间链路设计,在28GHz频点最大允许30dB的链路损耗。这是系统设计厂家除CEI-112G-VSR标准之外最受关注的一个链路设计标准,将决定网络设备系统的设计方式5.在112Gbps速率下仍然会继续使用PAM4信号制式,在更下一代的224Gbps速率上才有可能使用PAM6信号制式为了尽可能地减少互连链路上的损耗,MCM/XSR将芯片侧的链路从原来的2D向3D及2.5D发展。而VSR/MR/LR标准中同时考虑传统PCB走线联接及使用Copper Cable的联接方式都考虑在内。Copper Cab
7、le替代PCB上的走线,可以大幅降低芯片间链路的损耗,从而为112Gbps信号提供更好的数据传输通路,面临的挑战:背板线缆架构30AWG30AWG CableCable-0.118dB14Ghz/Inch0.118dB14Ghz/Inch;34AWG34AWG CableCable-0.23dB14Ghz/Inch0.23dB14Ghz/Inch;PCBPCB PTFEPTFE-0.468dB14Ghz/Inch0.468dB14Ghz/Inch;PCBPCB M6M6-0.778dB14Ghz/Inch0.778dB14Ghz/Inch;MCM/XSR:芯片间3D堆叠,2.5DChiplet
8、设计,Co-Packed Optical 基于芯片侧互连方案正在研究VSR/MR/LR:PCB成为影响链路的设计的主要挑战因素,低损线缆组件取代PCB链路成为趋势VSR PCB与线缆结构OBO 及 CPO应于芯片侧封装裸线与PCB衰减比较 低损裸线的设计 连接器性能的提升 连接器与线缆结合的工艺 机箱内部综合布线能力 系统散热问题 线缆组件可靠性及可维护性8Luxshare-Tech Proprietary and Confidential PCIe6.0下一代内部互连协议,信噪比要求更严FEC算法的引入会带来另外一个问题:传输延时的增加。PCIE 6.0规范要求,发送端和接收端之间的传输延时
9、在PCIE 5.0规范基础上的增加量不能超过10ns由于PCIE 6.0使用了PAM4信号制式,在36 dB损耗链路下,是无法达到1E-06误码率要求的。因此,PCIE 6.0规范不得不将整个物理通道的总损耗值降低到32dB在64 GT/s速率下,将很难达到主板PCIE信号13inch的走线长度。对于PCIE 4.0 16GT/s的速率,主板已使用Megtron4/Megtron 6板材。PCIE 5.0和PCIE 6.0时代,主板PCB板材将会进一步提升到Megtron6/Megtron 7设计挑战:1.PAM4信号第一次到内部互连,带来兼容性问题;并且对信噪比要求比NRZ高一个数量级2.链
10、路的衰减从36dB降到32dB,需要更低损的设计3.支持平滑演进内部链路互连解决方案需要从PCIE5.0平滑升级到PCIE6.09Luxshare-Tech Proprietary and Confidential 224G技术演进SourceSource:OIF Cu(See you)Beyond 112G”webinar,June 2020OIF Cu(See you)Beyond 112G”webinar,June 2020IO口每通道的速率大约每隔四年翻倍,每单位面积的芯片带宽相对于上一代面积减半,功耗大约3040%降低相较于上一代产品,交换机带宽每2年翻翻IO口复杂性增加,讯号完整性
11、更加复杂,电缆组件每一代缩减3040%距离IO口发展趋势:下一代22G/通道IO口可以通过增加通道数或提升单通道数率来实现。各有优缺点,但总而之提升单通道数率将比增加通道数更有优势。Or CuOr Cu脉冲编码调制与基频之间的权衡:224G的技术参数:基频45G更高阶的调制方式 如Pam6链路36dB面对的挑战:芯片封装Loss,PCB Loss,线缆,BGA/VIA设计,连接器,端接,制程稳定性,及散势,电源设计都存在较大的挑战芯片侧继续向高度集成方向发展,分离器件仍有一定应用场景,预期铜(DAC)互连最后的节点?10Luxshare-Tech Proprietary and Confide
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