2007年,PCI SIG發(fā)布了一個外部電纜規(guī)范,使PCI Express系統(tǒng)能夠以2.5 Gb / s(第1代)和5Gb / s(第2代)進行互連,從而方便了對PCIe擴展和擴展的訪問。銅纜解決方案在市場上出現(xiàn)了各種寬度的通道,以提供連接性,但是鏈路距離受到限制,并且隨著通道數(shù)的增加,體積和重量也越來越大。這些銅纜布線解決方案能夠滿足Gen1和Gen2新興的外部擴展應用程序的基本需求。隨著最近采用PCIe的Gen3規(guī)范,銅互連越來越難以滿足8Gb / s互連的價格,性能和尺寸/重量要求。
光纖技術為高通道數(shù)PCIe Gen3互連提供了替代解決方案,具有增加的鏈接距離,更小的尺寸/重量,更高的性能和更具競爭力的價格的價值主張。PCIe IC解決方案的行業(yè)領導者PLX Technology和并行光纖產(chǎn)品的行業(yè)領導者Avago Technologies最近合作進行了一次演示,展示了第一條PCI Express Gen3端到端光纖鏈路,可提供完整的64Gbps(128Gbps) PCIe應用程序的雙向性能)。
本應用筆記描述了所使用的組件,演示配置以及光纖鏈路功能的基本概述。最近,該公司與一個演示合作,展示了第一個PCI Express Gen3端到端光纖鏈路,可為PCIe應用提供完整的64Gbps(128Gbps雙向)性能。本應用筆記描述了所使用的組件,演示配置以及光纖鏈路功能的基本概述。最近,該公司與一個演示合作,展示了第一個PCI Express Gen3端到端光纖鏈路,可為PCIe應用提供完整的64Gbps(雙向128Gbps)性能。本應用筆記描述了所使用的組件,演示配置以及光纖鏈路功能的基本概述。
PCIe和光學應用
PCI Express(PCIe)總線用作高速串行IO,旨在提供外圍設備(圖形卡,內(nèi)存/磁盤驅動器,外部IO卡)與中央處理器(CPU)之間的連接。使用一對連接兩個端點設備的差分電互連(Tx / Rx),將PCIe實現(xiàn)為點對點連接??梢酝ㄟ^添加多個通道來擴展PCIe帶寬。通過將通道組合到x4,x8,x16和x32通道鏈接中,可以增加總帶寬。
PCIe外設通常采用擴展卡的形式,并通過插槽連接器連接到主板接口。因此,PCIe的最常見用法是在機箱內(nèi)的芯片之間建立連接,在這些芯片中中央處理器和外圍設備都位于同一位置。PCIe是臺式PC,工作站以及大型高端服務器中基于CPU的應用程序的主要互連。
存在許多應用程序,其中PCIe可用于將中央處理器與機箱外的設備連接。實際上,即使使用2.5 Gb / s(Gen1)和5Gb / s(Gen2),使用可用的銅纜電纜將物理連接的長度限制為幾米。物理鏈路距離隨著數(shù)據(jù)速率的提高而減小,因此,以8.0Gb / s PCIe Gen3的速度運行將進一步減少銅纜的可用距離。因此,用戶已經(jīng)對需要更長距離的PCIe應用的光學解決方案表達了興趣。基于光纖的解決方案可實現(xiàn)更長距離的連接,并能夠提供更好的誤碼率性能,更好的抗電磁干擾能力,并且更薄更輕,從而更易于放置和布線。
使用光學解決方案,現(xiàn)在幾乎可以將使用PCIe連接的所有設備進行遠程連接。這使用戶可以將PCIe的普遍性用于許多應用程序,例如內(nèi)存/磁盤系統(tǒng)互連,高端音頻/視頻應用程序,高性能計算和多機箱系統(tǒng)互連。
使用光學解決方案,現(xiàn)在幾乎可以將使用PCIe連接的所有設備進行遠程連接。這使用戶可以將PCIe的普遍性用于許多應用程序,例如內(nèi)存/磁盤系統(tǒng)互連,高端音頻/視頻應用程序,高性能計算和多機箱系統(tǒng)互連。
光學系統(tǒng)框圖
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