研讨会主题:
28G&56G_NRZ&PAM4_设计中的性能验证
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随着全球互联网应用的大规模扩展,从骨干网,核心网到交换中心的数据流量均大幅增加,网络基础设备的吞吐量也需要快速增长来适应相应的需求,如果所有的基础设备全部进行更新则意味着巨大的成本,如何最大化的利用现有的网络基础资源,并实现成本优化而实现数据传输速率的翻倍成为最大的挑战。目前在背板,系统,以及短距离的光纤传输,普遍使用的是10Gbps/25Gbps/28Gbps的NRZ(PAM2) 传输方式,但如果采用PAM4的传输方式的话,则可以在原来同样规格的传输介质上经过一些优化即可实现56Gbps的数据传输,因为采用PAM4的话,每个波特的数据可以承载2bit的信息。目前IEEE和OIF都分别制定了基于PAM4 的传输标准,当然多电平的设计也意味着要求更好的信噪比,更复杂的通道补偿算法和数据接收检测。
这次网络研讨会我们主要讨论目前PAM4相关的标准更新,信号传输特点,PAM4信号产生和分析验证的挑战,泰克公司的多通道误码仪Pattern pro在多电平信号产生,解码方面的方案特点,以及采样示波器DSA8300在PAM4的信号分析验证方案上的特点,整套发送和接收端的总体方案能为客户的PAM4设计带来完整的测试解决方案。
http://webinar.ofweek.com/activityDetail.action?activity.id=9669895&user.id=2
28G&56G_NRZ&PAM4_设计中的性能验证
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随着全球互联网应用的大规模扩展,从骨干网,核心网到交换中心的数据流量均大幅增加,网络基础设备的吞吐量也需要快速增长来适应相应的需求,如果所有的基础设备全部进行更新则意味着巨大的成本,如何最大化的利用现有的网络基础资源,并实现成本优化而实现数据传输速率的翻倍成为最大的挑战。目前在背板,系统,以及短距离的光纤传输,普遍使用的是10Gbps/25Gbps/28Gbps的NRZ(PAM2) 传输方式,但如果采用PAM4的传输方式的话,则可以在原来同样规格的传输介质上经过一些优化即可实现56Gbps的数据传输,因为采用PAM4的话,每个波特的数据可以承载2bit的信息。目前IEEE和OIF都分别制定了基于PAM4 的传输标准,当然多电平的设计也意味着要求更好的信噪比,更复杂的通道补偿算法和数据接收检测。
这次网络研讨会我们主要讨论目前PAM4相关的标准更新,信号传输特点,PAM4信号产生和分析验证的挑战,泰克公司的多通道误码仪Pattern pro在多电平信号产生,解码方面的方案特点,以及采样示波器DSA8300在PAM4的信号分析验证方案上的特点,整套发送和接收端的总体方案能为客户的PAM4设计带来完整的测试解决方案。
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