0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

新思科技OptoCompiler™实现网络基础设施升级

科技绿洲 来源:新思科技 作者:新思科技 2022-06-16 15:41 次阅读

提到数据中心,也许大家并不觉得自己跟它有什么强关联。顺畅的网购、在线观看自己喜欢的高清视频、随时查看航班飞行情况、高铁站刷脸进站、刷身份证检票、随时掌握世界动态…这些看起来只是打开几个APP就能实现的场景,背后流动着的是海量的数据。这些便利都得益于数据中心所提供的强大算力。

所以,没有数据中心,真的不行。可以说,数据中心对于这个追求万物智能的世界来说是必需品,而日渐庞大的数据量和日益复杂的数据本身让数据中心的架构也在发生重大转变,比如出现了能汇集所有资源的超融合服务器平台。现在还有一种新的趋势,即“数据中心解耦架构”,也就是将资源分散到不同的模块中,并以光学方式进行连接。这条发展路径就是为了能更有效地处理未来日益庞大的工作负载。

数据密集型应用

推动着数字世界不断向前

根据IEEE 802.3以太网带宽评估报告,推动数据增长的相关数字十分震撼:

2020年,接入互联网的设备数量约为290亿台;到2025年,该数字预计会增长至约380亿台

2017年到2020年,每个用户和家庭的平均流量预计增加了近200%

视频是导致带宽激增的一个主要驱动因素,2017年视频所消耗的数据份额为75%(每月约90EB),2020年已达82%(每月约325EB)

社交媒体、电子商务和软件平台等行业的数据密集型企业都在投资建设自己的超大规模数据中心,用于容纳数千至数万台服务器,以提供可扩展性来支持一系列强大的在线业务和交易。

此外,由于机器对机器的通信增加,数据本身也变得越来越复杂,所需的带宽也更多。随着数据量和数据复杂性增加,超融合计算平台应运而生。这类平台依赖PCI Express® 和以太网等高速接口来实现高吞吐量连接,并依赖CXL 2.0和CXL 3.0来实现高效的内存共享。服务器的电源、冷却与机架管理将在服务器之间共享,并通过铜互连进行连接。

光互连为数据中心

解耦架构照亮前路

为了让数据中心能够更灵活、更高密度、以及资源分配利用率更高,开发者们正在努力实现数据中心的解耦架构。在解耦架构中,同类资源(存储、计算、网络等)通过光互连进行连接。

这种架构的优势之一就是不会浪费资源:一个工作负载需要一定数量的存储(x)、计算(y)和网络(z)资源,在解耦架构中,每个工作负载所需的资源会被分配好,并从每个模块按需调取,再由光学互连提供用于数据传输的高速线路,其余资源则会释放用于其他工作负载。

相比之下,在超融合服务器中,不管工作负载实际需要多少资源,对于给定作业的所有存储、计算和网络资源都会被锁定,因此会浪费造成一些资源的浪费。

铜互连凭借其高导电性、低成本、柔软性和耐热性,一直发挥着重要作用。目前,铜主要用于服务器机架中。随着网络速度提升,通过铜缆长距离可靠地驱动数据信号所需的功耗和带宽也随之增加。这一趋势为光互连铺平了道路。光互连现已成为机架到机架、房间到房间和建筑物到建筑物配置中的主要连接方式。光互连是通过光来传输信号,因此光互连与金属互连相比,带宽更高、速度更快,延迟和功耗也更低,因而非常适合数据中心的解耦架构。

此外,光互连还可充分利用一些新推出的技术来实现网络基础设施升级,例如支持400G、800G和1.6T以太网的技术。这种便利性是通过使用光缆连接可插拔光学模块来实现的,这类模块为将光纤电缆连接到网络设备这一过程提供了一种相对简单灵活的方式。

随着网络速度增加到400Gbps以上,将电信号驱动到各个模块所需的功耗是个挑战,而这正是共封装光学技术(CPO)在芯片上的用武之地。共封装光学是在单个封装内集成电芯片和光芯片而成。传统上,电子组件和光子组件通过可插拔模块来实现,这些设备连接在PCB的边缘并朝向服务器机架。但是,由于小型化的发展趋势及相关的要求,在单个封装内集成所有功能会更加可行。如果是连接到共封装光学中的封装器件,而不是连接到机架面板中的可插拔模块上,主机SoC与光接口之间的距离会变得更短,因而功耗会更低。

共封装光学技术推动

die-to-die接口IP需求大涨

在系统中采用共封装光学技术意味着,光互连必须支持多芯片模块(MCM),因而也就需要die-to-die控制器和PHY来实现连接。为了在服务器、网络和高性能计算SoC中提供高效的die-to-die连接,这些控制器应针对延迟、带宽、功耗和面积进行优化。循环冗余校验(CRC)和前向纠错(FEC)等功能有助于降低误码率(BER)。至于PHY,开发者一直使用的是铜互连的长距离连接方式,但对于具有数百个PHY通道的大型SoC,这种连接方式逐渐超出物理定律的极限,于是很多开发者开始转向采用可插拔光学模块的Very Short Reach(VSR)PHY。随着共封装光学日益普及,Extra Short Reach(XSR)PHY以及未来的通用芯片高速互连(UCIe)PHY日后可能会更加受欢迎,因为它们可实现将光子芯片放在非常靠近主机芯片的地方,甚至是放在同一个封装基板上。

新思科技提供了多种解决方案来应对设计解耦数据中心架构时所面临的挑战,其中包括:

DesignWare® Die-to-Die 控制器IP

面向每通道112Gbps晶粒间连接的DesignWare XSR PHY IP

面向VSR的DesignWare 112G以太网PHY IP

DesignWare die-to-die控制器IP与DesignWare XSR PHY IP相集成,为端到端的die-to-die链路提供了出色的低延迟性能。这一完整解决方案让开发者无需开发协议转换栈,即可连接到SoC结构。为了进一步实现先进的多裸晶系统设计和集成,新思科技提供了面向2.5D和3D设计的3DIC Compiler统一平台,该平台构建在Fusion Design Platform™的通用单数据模型基础架构之上。对于共封装光学器件,新思科技的产品组合中还包含了OptoCompiler™,这是一个面向电气与光子芯片设计、布局、仿真和验证的集成平台。

在这个数据驱动的世界,只要上网,我们活动所产生的数据就会在数据中心走一程。为了能够更好地处理更加庞大的数据量以及更加复杂的数据,数据中心的架构也在不断优化和改进,超大规模计算中心和解耦架构也因此诞生并逐渐普及。数据解耦即通过分离每个组件,让工作负载只是用它所需要的资源,从而避免其他架构中存在的资源浪费情况。光互连为数据中心解耦架构提供了高速连接,赋能我们的生活更加“畅通无阻”。

审核编辑:彭静
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 控制器
    +关注

    关注

    112

    文章

    15223

    浏览量

    171157
  • 数据中心
    +关注

    关注

    15

    文章

    4187

    浏览量

    69984
  • 新思科技
    +关注

    关注

    5

    文章

    716

    浏览量

    50065
  • 光学器件
    +关注

    关注

    1

    文章

    130

    浏览量

    11692
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    DPU技术赋能下一代AI算力基础设施

    4月19日,在以“重构世界 奔赴未来”为主题的2024中国生成式AI大会上,中科驭数作为DPU新型算力基础设施代表,受邀出席了中国智算中心创新论坛,发表了题为《以网络为中心的AI算力底座构建之路》主题演讲,勾勒出在通往AGI之路上,DPU技术赋能下一代AI算力
    的头像 发表于 04-20 11:31 379次阅读

    垂直起降机场:飞行基础设施的未来是绿色的

    电动垂直起降(eVTOL)飞机的日益发展为建立一个新的网络来支持它们提供了理由,这将推动开发绿色基础设施新模式的机会。这些电气化的“短途”客运和货运飞机通常被描述为飞行汽车,是区域飞行和城市出租车
    发表于 03-25 06:59

    Allegro优化网络分析——针对以服务为中心的IT基础设施

    ,也可能造成重大损失。虹科Allegro的网络流量分析仪可提供大量数据,以确定客户端、网络和服务器中存在问题的部分,从而更快、更轻松地解决IT基础设施故障。它的捕获
    的头像 发表于 03-05 08:05 266次阅读
    Allegro优化<b class='flag-5'>网络</b>分析——针对以服务为中心的IT<b class='flag-5'>基础设施</b>

    华为绿色天线系列产品荣获GSMA GLOMO“最佳移动网络基础设施奖”

    在近日举行的MWC24巴塞罗那大会上,华为凭借其出色的绿色天线系列产品,荣获了GSMA GLOMO“最佳移动网络基础设施奖”(Best Mobile Network Infrastructure),这一荣誉彰显了华为在移动网络
    的头像 发表于 03-01 10:08 178次阅读

    余晓晖:推动算力基础设施高质量发展

    作为集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力,算力主要通过算力基础设施向社会提供服务。因此,做强做优做大我国数字经济,促进数字经济与实体经济融合发展,必须筑牢算力基础设施的坚实底座。
    的头像 发表于 12-20 16:26 305次阅读

    沙盒网络: 运用强大的云基础设施,推广用户原创游戏

    以下文章来源于谷歌云服务,作者 Google Cloud 通过使用 Google Cloud 的高速全球网络和自定义虚拟机,沙盒网络得以在平台上向全球玩家提供更好的游戏体验,同时降低基础设施成本
    的头像 发表于 10-18 16:05 2815次阅读
    沙盒<b class='flag-5'>网络</b>: 运用强大的云<b class='flag-5'>基础设施</b>,推广用户原创游戏

    嵌入式软件架构基础设施设计方法

    基础设施,分为硬件基础设施和软件基础设施。硬件基础设施,包含常用器件库、封装库、原理图库和硬件参考设计等等;而今天我们讨论的重点,主要在于软件基础设
    的头像 发表于 10-12 16:09 428次阅读

    思科强化基于以太网的AI网络战略

    当地时间 9 月 12 日,思科正式宣布已停止生产其 HyperFlex 超融合基础设施(HCI)产品。
    的头像 发表于 09-15 16:12 1074次阅读
    <b class='flag-5'>思科</b>强化基于以太网的AI<b class='flag-5'>网络</b>战略

    基础设施速度下的安全控制

    电子发烧友网站提供《云基础设施速度下的安全控制.pdf》资料免费下载
    发表于 09-08 09:47 0次下载
    云<b class='flag-5'>基础设施</b>速度下的安全控制

    鉴源实验室丨公钥基础设施(PKI)在车联网中的应用

    公钥基础设施(PKI)在车联网中的应用为实现安全、可靠通信提供了关键的支持
    的头像 发表于 08-08 14:47 2416次阅读
    鉴源实验室丨公钥<b class='flag-5'>基础设施</b>(PKI)在车联网中的应用

    CoreLink网络互连NIC-301技术参考手册

    CoreLink网络互连是一个高度可配置的组件,使您能够创建一个完整的高性能、优化的AMBA兼容网络基础设施。CoreLink网络互连的可能配置范围从单个桥接组件,例如AHB到AXI协
    发表于 08-02 11:21

    太空基础设施的脆弱性成为关注的焦点

    世界越来越依赖太空基础设施。这导致人们越来越意识到,它需要受到保护,免受网络攻击,而网络攻击可能会破坏关键的基础设施,造成巨大破坏。卫星在支持物流系统、自动取款机、航空公司等方面发挥
    的头像 发表于 07-20 16:28 451次阅读

    IEC 62443 系列标准:如何防御基础设施网络攻击

    本文探讨了IEC 62443系列标准的基本推理和优势,这是一组旨在确保网络安全弹性的协议 保护关键基础设施和数字化工厂。这一领先的标准提供了广泛的安全层;然而,它给那些寻求认证的人带来了一些挑战。我们将解释安全IC如何为努力实现
    的头像 发表于 06-08 11:34 1367次阅读
    IEC 62443 系列标准:如何防御<b class='flag-5'>基础设施</b><b class='flag-5'>网络</b>攻击

    自动驾驶对公路基础设施有何深刻影响

    自动驾驶对公路基础设施的影响主要包括物理基础设施、交通控制设备(TCD)和其它路边基础设施、运输管理和运营系统(TSMO)及其基础设施、多 式联运
    发表于 06-01 14:25 0次下载
    自动驾驶对公路<b class='flag-5'>基础设施</b>有何深刻影响

    算力基础设施关键技术

    算力基础设施是算力网络的核心,以构建高效、灵活、敏捷的算力基础设施为目标,积极引入云原生、无服务器计算、异构计算、算力卸载等技术,探索算力原生、存算一体等新方向, 持续增强算力能力,释放算力价值
    发表于 05-24 16:38 7次下载
    算力<b class='flag-5'>基础设施</b>关键技术