Descripción general

Las ofertas de transceptores cubren la gama de los protocolos de alta velocidad actuales. Los transceptores GTH y GTY proporcionan la fluctuación baja requerida para las interconexiones ópticas exigentes y cuentan con ecualización autoadaptable de primer nivel con funciones de PCS (Physical Coding Sublayer, subcapa de codificación física) necesarias para el funcionamiento difícil de la placa de bus.

  • GTY AMD Versal™ (32,75 Gb/s): Optimizado para la reducción de latencia y energía
  • GTM AMD Versal (58 Gb/s): Optimizado para las interfaces ópticas, de cable de cobre y placa de bus más recientes con compatibilidad PAM4 y NRZ
  • GTM AMD Versal (112 Gb/s): Escalado para redes 800G en la infraestructura existente
  • GTR AMD UltraScale+™ (6,0 Gb/s): Integración más sencilla de protocolos comunes al subsistema de procesadores Zynq
  • GTH AMD UltraScale+ (16,3 Gb/s): Bajo consumo energético y alto rendimiento para las placas de bus más difíciles
  • GTY AMD UltraScale+ (32,75 Gb/s): Máximo rendimiento NRZ para las aplicaciones ópticas y de placa de bus más rápidas; transceptores 33G para chip a chip, chip a óptica y placas de bus 28G
  • GTH AMD UltraScale™ (16,3 Gb/s): Bajo consumo energético y alto rendimiento para las placas de bus más difíciles
  • GTY AMD UltraScale (30,5 Gb/s): Alto rendimiento para aplicaciones ópticas y de placa de bus; transceptores 30G para chip a chip, chip a óptica y placas de bus 28G
  • GTM AMD UltraScale+ (58 Gb/s): Máximo rendimiento utilizando PAM4 para aplicaciones de chip a chip, chip a óptica y placa de bus 58G
  • GTP AMD Serie 7 (6,6 Gb/s): Transceptor de energía optimizada para estándares seriales heredados y de consumo
  • GTX AMD Serie 7 (12,5 Gb/s): La fluctuación más baja y la ecualización más fuerte en un transceptor de rango medio
  • GTH AMD Serie 7 (13,1 Gb/s): Rendimiento óptico y de placa de bus a través de fluctuación y ecualización de primer nivel
  • GTZ AMD Serie 7 (28,05 Gb/s): El transceptor 28G de velocidad más alta y fluctuación más baja en una FPGA (Field-Programmable Gate Arrays, matriz de puertas lógicas programable en campo) de 28nm
  • GTP AMD Spartan 6™ (3,2 Gb/s): Transceptor de consumo energético y costo optimizaos para aplicaciones sensibles a los costos

La siguiente tabla muestra el rango de compatibilidad dentro de cada familia de dispositivos:

  Tipo Rendimiento máx. 1 Transceptores máx. Ancho de banda máximo 2
Versal GTY/GTM 32,75/58,0 44/52 6032 Gb/s
Versal Premium GTY/GTM 32,75/112,0 28/70 9040 Gb/s
Virtex UltraScale+ GTY/GTM 32,75/58,0 128/483 8384 Gb/s
Kintex UltraScale+ GTH/GTY 16,3/32,75 44/32 3268 Gb/s
Virtex UltraScale GTH/GTY 16,3/30,5 60/60 5616 Gb/s
Kintex UltraScale GTH 16,3 64 2086 Gb/s
Virtex 7 GTX/GTH/GTZ 12,5/13,1/28,05 56/96/163 2784 Gb/s
Kintex 7 GTX 12,5 32 800 Gb/s
Artix 7 GTP 6,6 16 211 Gb/s
Zynq UltraScale+ GTR/GTH/GTY 6,0/16,3/32,75 4/44/28 3268 Gb/s
Zynq 7000 GTX 12,5 16 400 Gb/s
Spartan 6 GTP 3,2 8 51 Gb/s

Notas:

  1. Gb/s
  2. Combinación de transmisión y recepción.
  3. Máximo número de transceptores en varias familias de dispositivos.

Transceptores

Placas de bus con transceptores AMD

El liderazgo en ecualización autoadaptable significa que los transceptores XAMD proporcionan un rendimiento robusto en las aplicaciones con cable de cobre de conexión directa y de placa de bus más desafiantes. AMD se ha ganado una reputación por la ecualización de alta calidad, desde el primer GTH de la Serie 7 que cumple con 10GBase-KR hasta el próximo GTM PAM4 112G en la Serie Versal™ Premium, que implementa un ecualizador avanzado basado en ADC/DSP (Digital Signal Processing, procesamiento de señales digitales).  Tanto si se trata de una placa de bus 10G como de un cableado de cobre 100G, AMD tiene un transceptor compatible.

Interconexiones ópticas con transceptores AMD

El sector de conectores ópticos está cambiando rápidamente de las interfaces de 10 Gb/s a 100 Gb/s, 400 Gb/s y más. Los transceptores AMD están posicionados para admitir la amplia gama de velocidades y formatos ópticos. La función de ACAP (Adaptive Compute Acceleration Platform, plataforma de aceleración de procesamiento adaptable) de Versal presenta un par de transceptores que admiten la variedad de interconexiones ópticas en el ecosistema actual. GTY/GTYP admite SFP+ y QSFP+ hasta 16,3 Gb/s y QSFP28 u OSFP hasta 32,75 Gb/s. El transceptor GTM admite estas velocidades más bajas, así como QSFP56-DD hasta 58 Gb/s y futuras interfaces de 100 Gb/s por carril. La flexibilidad y la adaptación automática de la ecualización permiten que el mismo transceptor admita tanto las placas de bus de largo alcance como las interconexiones de chip a óptica cortas con pocos ajustes y enormes márgenes.

E/S de alta velocidad de MPSoC UltraScale+

El MPSoC (Multiprocessor system-on-chip, sistema multiprocesador en chip) Zynq™ UltraScale+™ viene equipado con el nuevo transceptor GTR. Al equipar los procesadores ARMv8 con un transceptor y periféricos que admiten las interconexiones seriales más comunes, AMD simplificó el proceso de diseño y redujo la sobrecarga asociada con la interfaz para dichas interconexiones.

Protocolo Velocidad de datos (Gb/s) Configuración
PCIe 2.0 2,5; 5,0 1x1, 1x2 y 1x4
SATA 3.1 1,5; 3,0; 6,0 2x1
DisplayPort 1.2a fuente 1,62; 2,7; 5,4 1x1 y 1x2
USB 3.0 5,0 2x1
SGMII 1,25 4x1

Compatibilidad de protocolo de transceptor Versal y UltraScale

AMD proporciona una amplia gama de soporte de protocolo de IP serial para acelerar la productividad del diseño:

Protocolo GTH UltraScale™ GTY UltraScale GTM UltraScale GTY Versal (GTYP) GTM Versal
PCI Express® Gen1, 2, 3, 4 Gen1, 2, 3, 4   Gen1, 2, 3, 4, (5)  
Canal de fibra óptica 4, 8, 16 G 4, 8, 16, 10, 20, 32 G   4, 8, 16, 10, 20, 32 G  
SATA/SAS 1,5; 3; 6 G 1,5; 3; 6; 12 G   1,5; 3; 6; 12 G (24G SAS)  
Aurora Hasta 16,3 G Hasta 32,75 G Hasta 58,0 G Hasta 32,75 G Hasta 112 G

Protocolo Velocidad (Gb/s) GTH UltraScale GTY UltraScale GTM UltraScale GTY Versal (GTYP) GTM Versal
Gigabit Ethernet 1,25 QSGMII, 1000BASE-X, SGMII QSGMII, 1000BASE-X, SGMII      
Ethernet 10G 3,125 XAUI XAUI   XAUI  
6,25 RXAUI RXAUI   RXAUI  
10,3125 10GBase-R/KR/SR/LR/ER 10GBase-R/KR/SR/LR/ER 10GBase-R/KR/SR/LR/ER 10GBase-R/KR/SR/LR/ER/CR 10GBase-R/KR/SR/LR/ER
Ethernet 40G 10,3125 40GBASE-R/KR4, XLAUI, XLPPI 40GBASE-R/KR4, XLAUI, XLPPI 40GBASE-R/KR4, XLAUI, XLPPI 40GBASE-R/KR4, XLAUI, XLPPI, CR4 40GBASE-R/KR4, XLAUI, XLPPI
Ethernet 100G 10,3125 100GBASE-R/CR10, CAUI-10, CPPI 100GBASE-R/CR10, CAUI-10, CPPI 100GBASE-R/CR10, CAUI-10, CPPI 100GBASE-R/CR10, CAUI-10, CPPI 100GBASE-R/CR10, CAUI-10, CPPI
25,78   100G-CR4/KR4, CAUI-4 100G-CR4/KR4, CAUI4 100G-CR4/KR4, CAUI4 100G-CR4/KR4, CAUI4
53,125     CAUI2   CAUI-2
Ethernet 400G     400GAUI16 400GAUI8 400GAUI16 400GAUI8
OTU 0,62-32,57 OTU-2/3/4, OC-12,48,192 OTU-2/3/4, OC-12,48,192   OTU-2/3/4, OC-12,48,192  
SONET 0,62-32,57 OTU-2/3/4, OC-12,48,192 OTU-2/3/4, OC-12,48,192   OTU-2/3/4, OC-12,48,192  
Interlaken - Hasta 16,3 G Hasta 25,78 G Hasta 53,125 Hasta 25,78 G Hasta 53,125
CEI Electrical De 4,976 a 6,375 6G 6G   6G  
De 9,95 a 11,1 11G-SR/MR/LR 11G-SR/MR/LR 11G-SR/MR/LR 11G-SR/MR/LR 11G-SR/MR/LR
De 19,6 a 28,05   28G-VSR y 25G-LR 28G-VSR y 25G-LR 28G-VSR y 25G-LR 28G-VSR y 25G-LR
58     56G-VSR/LR   56G-VSR/LR
PON   BPON, GPON, GEPON, 10GGPON, 10GEPON BPON, GPON, GEPON, 10GGPON, 10GEPON   BPON, GPON, GEPON, 10GGPON, 10GEPON  

Protocolo GTH UltraScale GTY UltraScale GTM UltraScale GTY Versal (GTYP) GTM Versal
CPRI 1,228; 3,072; 6,144; 9,83; 16,3 G 1,228; 3,072; 6,144; 9,83; 16,3 G   1,228; 3,072; 6,144; 9,83; 16,3; 19,7; 20,6 G  
RapidIO 1,25; 2,5; 3,125; 5; 6,25 G 1,25; 2,5; 3,125; 5; 6,25 G   1,25; 2,5; 3,125; 5; 6,25 G  
JESD204A/B Hasta 12,5 G Hasta 12,5 G      
JESD204C       Hasta 30 G  

Protocolo GTH UltraScale GTY UltraScale GTY Versal (GTYP)
SDI SDI, HD-SDI, 3G-SDI SDI, HD-SDI, 3G-SDI SDI, HD-SDI, 3G-SDI, 12G-SDI, 24G-SDI

Aceleración de la productividad para diseños de alto rendimiento

La cartera de transceptores de arquitectura AMD Versal y UltraScale ofrece un valor excepcional a los clientes en las siguientes áreas:

  • Ecualización autoadaptable para construir sistemas robustos con placas de bus u óptica sin resincronizar
  • Herramientas ChipScope, IBERT y de escaneo ocular 2D para facilitar la validación de hardware y el análisis de margen de enlace
  • Arquitectura de reloj flexible que admite varios modelos de uso
  • Rendimiento de fluctuación superior para un mayor margen de enlace
  • AMD Vivado™ Design Suite para un diseño e implementación sin interrupciones
  • Kits de desarrollo para reducir el tiempo de desarrollo

Tecnología 58G PAM4

Tecnología de transceptores líder en la industria

Para ayudar a impulsar la próxima ola de implementación de Ethernet, AMD integró transceptores de 58 Gb/s en la familia de FPGA FinFET+ Virtex™ UltraScale+™ de 16 nm. La nueva arquitectura de transceptores:

  • Atraviesa las limitaciones físicas de la transmisión de datos a velocidades de línea superiores a 50G
  • Cuenta con tecnologías de ecualización de última generación para minimizar la pérdida de canal
  • Admite la comunicación de chip a chip, módulo, cable de conexión directa y placa de bus

La modulación PAM4 como el camino a seguir

PAM4 (4-level Pulse Amplitude Modulation, modulación de amplitud de pulso de 4 niveles) ha sido reconocido como el protocolo de señalización multinivel más escalable para velocidades de línea de última generación, y AMD ayuda a impulsar las iniciativas de estandarización de PAM4 58G tanto en el OIF (Optical Internetworking Forum, Foro de Interconexión de Redes Ópticas) como en el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos).

Allanar el camino a seguir para la Ethernet de última generación

Las aplicaciones de computación en la nube, IoT industrial y redes definidas por software, por nombrar algunas, continúan acelerando e impulsando la necesidad de ancho de banda ilimitado. La última arquitectura del transceptor permitirá a los proveedores:

  • Duplicar el ancho de banda en la infraestructura existente.
  • Escalar los puertos 50G, 100G y 400G, así como las interfaces de terabit.
  • Evaluar la tecnología para desarrollar sus propias soluciones de última generación.

Las velocidades de línea estandarizadas de última generación son fundamentales para cumplir con estos requisitos de ancho de banda continuos.

 

Diseños de referencia JESD204B

AMD, junto con nuestros socios de soluciones analógicas, ofrece una amplia variedad de diseños de referencia JESD204B y tarjetas FMC analógicas de alta velocidad para impulsar el desarrollo.

Proveedor Número de pieza FMC ADC DAC Interfaz Diseño de referencia
Analog Devices AD-FMCJESDADC1-EBZ Cuatro canales, 14 bits, 250 MSPS N/D JESD204B ML605, KC705, VC707 y ZC706
4DSP FMC176 Cuatro canales, 14 bits, 250 MSPS Dos canales; 14 bits; 5,6 GSPS JESD204B ML605, KC705, VC707 y ZC707
FMC144 Cuatro canales, 16 bits, 370 MSPS Cuatro canales; 16 bits; 2,5 GSPS JESD204B KC705 y KCU105
Texas Instruments

TSW14J10

Placa de interposición

Placa de interposición

FMC  
Texas Instruments ADS42JB46EVM Dos canales, 14 bits, 160 MSPS N/D JESD204B

KC705, ZC706, VC707 y KCU105
TI HSDC Pro Software
TSW14J10 y diseño de referencia para VC707 y KC705

Texas Instruments ADS42JB49EVM Cuatro canales, 14 bits, 250 MSPS N/D JESD204B KC705, ZC706, VC707 y KCU105
TI HSDC Pro Software
TSW14J10 y diseño de referencia para VC707 y KC705
Texas Instruments

ADC16DX370EVM

Dos canales, 16 bits, 370 MSPS N/D JESD204B KC705, ZC706, VC707 y KCU105
TI HSDC Pro Software
TSW14J10 y diseño de referencia para VC707 y KC705
Texas Instruments ADS42JB69EVM Dos canales, 16 bits, 250 MSPS N/D JESD204B KC705, ZC706, VC707 y KCU105
TI HSDC Pro Software
TSW14J10 y diseño de referencia para VC707 y KC705
Texas Instruments DAC37J82EVM N/D Dos canales; 16 bits; 1,6 GSPS JESD204B KC705, ZC706, VC707 y KCU105
TI HSDC Pro Software
TSW14J10 y diseño de referencia para VC707 y KC705
Texas Instruments DAC37J84EVM N/D Cuatro canales; 16 bits; 1,6 GSPS JESD204B KC705, ZC706, VC707 y KCU105
TI HSDC Pro Software
TSW14J10 y diseño de referencia para VC707 y KC705
Texas Instruments DAC38J82EVM N/D Dos canales; 16 bits; 2,5 GSPS JESD204B KC705, ZC706, VC707 y KCU105
TI HSDC Pro Software
TSW14J10 y diseño de referencia para VC707 y KC705
Texas Instruments DAC38J84EVM N/D Cuatro canales; 16 bits; 2,5 GSPS JESD204B KC705, ZC706, VC707 y KCU105
TI HSDC Pro Software
TSW14J10 y diseño de referencia para VC707 y KC705
Texas Instruments

ADC12J4000EVM

Un canal, 12 bits, 4 GSPS

N/D JESD204B KC705, ZC706, VC707 y KCU105
TI HSDC Pro Software
TSW14J10 y diseño de referencia para VC707 y KC705
Texas Instruments

LM15851EVM

Un canal, 12 bits, 4 GSPS,
Decimación interna

N/D JESD204B KC705, ZC706, VC707 y KCU105
TI HSDC Pro Software
TSW14J10 y diseño de referencia para VC707 y KC705
Texas Instruments

ADC32J45EVM

Dos canales, 14 bits, 160 MSPS

N/D JESD204B KC705, ZC706, VC707 y KCU105
TI HSDC Pro Software
TSW14J10 y diseño de referencia para VC707 y KC705
Texas Instruments

ADC34J45EVM

Cuatro canales, 14 bits, 160 MSPS N/D JESD204B KC705, ZC706, VC707 y KCU105
TI HSDC Pro Software
TSW14J10 y diseño de referencia para VC707 y KC705
IDT DAC1658Q-DB N/D Cuatro canales; 16 bits; 1,5 GSPS JESD204B ML605 y KC705
IDT DAC1653Q-DB N/D  Cuatro canales; 16 bits; 1,5 GSPS JESD204B ML605 y KC705
IDT DAC1653D-DB N/D Dos canales, 16 bits, 1 GSPS JESD204B ML605 y KC705
IDT DAC1658D-DB N/D  Dos canales, 16 bits, 2 GSPS JESD204B ML605 y KC705
IDT ADC1443D125HD  Dos canales, 14 bits, 125 MSPS   JESD204B ML605 y KC705
Fidus FSF-AD8200A Ocho canales, 14 bits, 185 MSPS   JESD204B VC707

Recursos

Transceptores GTH de arquitectura UltraScale™

La arquitectura AMD UltraScale™ es la primera arquitectura de clase ASIC (Application-Specific Integrated Circuit, circuito integrado para aplicaciones específicas) que permite varios niveles de rendimiento del sistema de cientos de gigabits por segundo con procesamiento inteligente, al tiempo que enruta y procesa de manera eficiente los datos en el chip.

Transceptores GTP de FPGA Serie 7

Las FPGA AMD Serie 7 incluyen cuatro familias de FPGA que están diseñadas para ofrecer el menor consumo energético y permitir que un diseño común se amplíe a través de las familias para optimizar la energía, el rendimiento y el costo.

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