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800G/1.6T高速互連物理層演進(jìn)與測(cè)試挑戰(zhàn)

中星聯(lián)華科技(北京)有限公司 ? 2026-04-23 08:04 ? 次閱讀
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超高算力時(shí)代

數(shù)據(jù)中心高速互聯(lián)物理層挑戰(zhàn)與測(cè)試演進(jìn)

隨著生成式數(shù)據(jù)中心,人工智能(GenAI)、大型語(yǔ)言模型(LLM)集群規(guī)模的指數(shù)級(jí)膨脹,全球算力基礎(chǔ)設(shè)施正經(jīng)歷著自互聯(lián)網(wǎng)誕生以來(lái)最大規(guī)模的重構(gòu)。在這一進(jìn)程中,計(jì)算能力的瓶頸已不再僅僅是GPU的單點(diǎn)算力,而是數(shù)據(jù)如何在成千上萬(wàn)個(gè)計(jì)算節(jié)點(diǎn)之間高效、無(wú)損地傳輸。為了打破“I/O墻”,數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)互連速率正以驚人的速度從400G向800G,并全面向1.6T(Terabit Ethernet)演進(jìn)。


然而,當(dāng)單通道波特率飆升至112 Gaud甚至更高(224 Gbps PAM4)時(shí),摩爾定律在物理層的延續(xù)遭遇了前所未有的阻擊。在這樣的奈奎斯特頻率(Nyquist Frequency)下,哪怕是極其微小的通道損耗、阻抗不匹配或電源紋波,都會(huì)導(dǎo)致接收端眼圖徹底閉合。


本文將結(jié)合當(dāng)前最新的100G/400G/800G/1.6T物理層總線發(fā)展脈絡(luò),深度解讀測(cè)試生態(tài)的演化和最新進(jìn)展,并闡述在如此嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)下,誤碼儀如何迎接挑戰(zhàn),完成接收機(jī)(RX)的測(cè)試與驗(yàn)證。

800G/1.6T

高速互連物理層技術(shù)的演進(jìn)路線

數(shù)據(jù)中心和光模塊速率的演進(jìn),從早期的10G NRZ到如今的224G PAM4,物理層編碼與調(diào)制技術(shù)發(fā)生了根本性的范式轉(zhuǎn)移。

下圖是高速交換芯片的Serdes接口密度,接口的速率以及接口數(shù)量的演化趨勢(shì)。 單波100G (106.25Gbps)是目前的主流應(yīng)用,而單波速率200G (224Gbps)也就是1.6T的接口正在逐步推向市場(chǎng)。

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從100G到1.6T:波特率與調(diào)制格式的演化

100G時(shí)代 (4x25G NRZ / 1x100G PAM4)

早期100G主要依賴(lài)4個(gè)25 Gbps的NRZ(非歸零編碼)通道。隨著技術(shù)發(fā)展,單通道100G PAM4(53 GBaud)被引入,通過(guò)4個(gè)電壓電平在每個(gè)符號(hào)(Symbol)中傳輸2比特?cái)?shù)據(jù),從而在相同帶寬下實(shí)現(xiàn)了速率翻倍。

400G時(shí)代 (8x50G / 4x100G PAM4)

IEEE 802.3bs和802.3cu標(biāo)準(zhǔn)確立了PAM4在高速互連中的統(tǒng)治地位。此時(shí),前向糾錯(cuò)(FEC,如KP4 RS-FEC)成為強(qiáng)制要求,因?yàn)镻AM4的信噪比(SNR)天然比NRZ劣化約9.6dB,物理層呈現(xiàn)出極高的誤碼本底(Pre-FEC BER通常在1E-4到1E-6之間)。

800G時(shí)代 (8x100G PAM4)

基于IEEE 802.3df標(biāo)準(zhǔn),采用8條112 Gbps(53 GBaud PAM4)的物理通道。該階段見(jiàn)證了可插拔光模塊(如OSFP, QSFP-DD800)的飛速發(fā)展,同時(shí)LPO(線性驅(qū)動(dòng)可插拔光學(xué)器件)和CPO概念開(kāi)始逐漸普及,以降低DSP帶來(lái)的巨大功耗。

1.6T時(shí)代 (8x200G PAM4)

當(dāng)前最新的IEEE P802.3dj標(biāo)準(zhǔn),核心是將單通道速率提升至224 Gbps(112 GBaud PAM4)。這是一個(gè)極具挑戰(zhàn)性的物理極限,奈奎斯特頻率高達(dá)56 GHz,傳統(tǒng)的PCB板材(如Megtron6)和過(guò)孔設(shè)計(jì)面臨巨大的插損挑戰(zhàn)。

下圖是典型光模塊的速率發(fā)展演化趨勢(shì)圖,可以看出目前主流速率都采用QSFP-DD和OSFP的光模塊形式。

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表1:高速太網(wǎng)物理層標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)演進(jìn)對(duì)比


224G PAM4:逼近物理極限的信道

  • 在224 Gbps下,信號(hào)的一個(gè)單位間隔(UI)僅為 4.46 皮秒(ps)。這意味著即使是極微小的走線長(zhǎng)度差異(Skew)或微米級(jí)的連接器殘樁(Stub),都會(huì)造成破壞性的碼間干擾(ISI)。此外,由于帶寬極高,接收端(RX)的連續(xù)時(shí)間線性均衡器(CTLE)和判決反饋均衡器(DFE)必須具備極強(qiáng)的補(bǔ)償能力,這也使得針對(duì)RX的容限測(cè)試面臨巨大挑戰(zhàn)。


最新IEEE 802.3ck和802.3dj標(biāo)準(zhǔn)

對(duì)測(cè)試的要求與技術(shù)挑戰(zhàn)

隨著IEEE P802.3dj工作組的推進(jìn),1.6T以太網(wǎng)(基于單通道200G/224G PAM4)的物理層一致性測(cè)試的要求逐漸清晰。

壓力眼圖校準(zhǔn)

是測(cè)試DUT余量的前提

驗(yàn)證800G/1.6T接收機(jī)合規(guī)性的核心是“壓力測(cè)試”:向DUT(被測(cè)設(shè)備)輸入一個(gè)包含了所有最壞情況物理?yè)p傷的壓力信號(hào),觀察其是否能正常工作。這個(gè)無(wú)論是在設(shè)計(jì)周期,還是預(yù)量產(chǎn)的周期都是至關(guān)重要的一個(gè)測(cè)試環(huán)節(jié)。

校準(zhǔn)這個(gè)壓力信號(hào)需要極高的精度,包含了:

寬帶隨機(jī)抖動(dòng)(RJ):模擬VCO/PLL和TX發(fā)送器的本底抖動(dòng)。

低頻正弦抖動(dòng)(SJ):模擬低頻干擾。

高頻周期抖動(dòng)(PJ):模擬高頻時(shí)鐘相噪干擾。

有界不相關(guān)抖動(dòng)(BUJ):模擬相鄰?fù)ǖ赖拇當(dāng)_(Crosstalk)。

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表2:800G/1.6T 接收機(jī)合規(guī)性壓力測(cè)試關(guān)鍵參數(shù)與機(jī)理


突發(fā)誤碼與級(jí)聯(lián)FEC

的引入

在單通道224 Gbps速率下,信道極其脆弱,諸如DFE(判決反饋均衡器)的錯(cuò)誤傳播(Error Propagation)或外界的瞬態(tài)電磁干擾,會(huì)導(dǎo)致誤碼不再是隨機(jī)分布的,而是成串出現(xiàn)的突發(fā)誤碼(Burst Errors)。

傳統(tǒng)的單級(jí)RS(544,514) KP4 FEC雖然強(qiáng)大,但在面對(duì)長(zhǎng)串突發(fā)誤碼時(shí)會(huì)被“擊穿”,導(dǎo)致鏈路掉線。因此,IEEE 802.3dj引入了內(nèi)部FEC(FECi, Inner FEC)或級(jí)聯(lián)FEC機(jī)制。

測(cè)試挑戰(zhàn):

誤碼儀(BERT)不僅需要統(tǒng)計(jì)原始的物理層誤碼率(Pre-FEC BER),更必須具備深度的FEC分析能力,能夠捕捉誤碼的空間分布(Error Distribution)。


誤碼儀(BERT)

在800G/1.6T測(cè)試中的應(yīng)用

面對(duì)復(fù)雜的測(cè)試生態(tài)、高昂的KGD晶圓測(cè)試成本以及1.6T嚴(yán)苛的物理規(guī)范,支持高級(jí)抖動(dòng)注入的多通道BERT成為了整個(gè)研發(fā)和驗(yàn)證環(huán)節(jié)中唯一能夠提供全面驗(yàn)證物理層的設(shè)備。 下圖是針對(duì)Host Input測(cè)試場(chǎng)景的示意圖。

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800G/1.6T物理層測(cè)試對(duì)誤碼儀的要求

滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求的波特率輸出:支持高達(dá)224Gbps的速率,以覆蓋裕量測(cè)試需求。

超高的輸出信號(hào)質(zhì)量:支持高保真度的輸出眼圖和極低的本底抖動(dòng)。

標(biāo)準(zhǔn)要求的高級(jí)抖動(dòng)注入:能夠在誤碼儀的碼型發(fā)生器內(nèi)實(shí)現(xiàn)寬帶RJ、低頻SJ, 高頻PJ、BUJ的注入。

多通道: 支持X4或者X8通道,滿(mǎn)足光模塊,AEC, ACC的測(cè)試需求。

內(nèi)置FEC分析:在物理層面支持突發(fā)誤碼統(tǒng)計(jì)和虛擬FEC分析。


800G/1.6T 光電接收機(jī)(RX)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試流程概覽

無(wú)論是測(cè)試CPO的光學(xué)引擎、高速SerDes IP還是可插拔的800G光模塊,利用BERT進(jìn)行接收機(jī)壓力測(cè)試的流程必須嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,通常包含以下五個(gè)核心步驟:

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表3:利用誤碼儀進(jìn)行 1.6T 接收機(jī)合規(guī)性驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)流程


下圖是通過(guò)高級(jí)抖動(dòng)注入創(chuàng)建的壓力眼實(shí)例,抖動(dòng)直方圖顯示額外的周期抖動(dòng)的分布。

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應(yīng)對(duì)突發(fā)誤碼的調(diào)試分析

在實(shí)際應(yīng)用中,很多800G/1.6T鏈路的失效并非因?yàn)殚L(zhǎng)期平均誤碼率超標(biāo),而是由于DFE錯(cuò)誤傳播引發(fā)的短時(shí)間劇烈誤碼暴增。當(dāng)BERT檢測(cè)到這種現(xiàn)象時(shí),高級(jí)的應(yīng)用測(cè)試通常要求改變BERT發(fā)送端的灰度編碼(Gray Mapping)和預(yù)編碼(Pre-coding)模式。誤碼儀的深度診斷日志能夠精確定位是哪一個(gè)Tap的均衡器權(quán)重設(shè)置不當(dāng)導(dǎo)致了反饋環(huán)路的震蕩,從而為硬件設(shè)計(jì)師提供底層的調(diào)優(yōu)依據(jù)。


展望


從400G的穩(wěn)步推進(jìn)到1.6T的狂飆突進(jìn),數(shù)據(jù)中心互連技術(shù)正在經(jīng)歷一場(chǎng)物理層面的飛躍。隨著高速SerDes技術(shù)與光通信產(chǎn)業(yè)鏈的全面崛起,對(duì)多通道高級(jí)抖動(dòng)注入誤碼儀的需求比以往任何時(shí)候都更為迫切。傳統(tǒng)的誤碼儀雖然支持高級(jí)抖動(dòng)注入可以進(jìn)行壓力眼校準(zhǔn),但是價(jià)格昂貴,并且通道數(shù)單一,無(wú)法滿(mǎn)足800G/1.6T的測(cè)試覆蓋。低端誤碼儀因?yàn)椴恢С只A(chǔ)的各種高級(jí)抖動(dòng)注入和壓力眼校準(zhǔn),只能作為基本單一功能的碼流儀使用。


中星聯(lián)華通過(guò)提供高達(dá)224G的測(cè)試能力、多通道,以及完善的抖動(dòng)容限測(cè)試體系,測(cè)試儀器正深度融入全球1.6T測(cè)試生態(tài)圈,為算力基礎(chǔ)設(shè)施的高質(zhì)量建設(shè)與大規(guī)模交付,提供著堅(jiān)實(shí)、可靠的核心互連驗(yàn)證底座。

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    近年來(lái),AI技術(shù)的爆發(fā)式增長(zhǎng)(如ChatGPT等大模型的普及)驅(qū)動(dòng)了算力需求的激增,進(jìn)而加速了數(shù)據(jù)中心和高速光模塊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。800G光模塊已進(jìn)入規(guī)模化部署階段,1.6T產(chǎn)品研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)白熱化,同時(shí)電信
    的頭像 發(fā)表于 04-27 15:01 ?1976次閱讀
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