女人荫蒂被添全过程13种图片,亚洲+欧美+在线,欧洲精品无码一区二区三区 ,在厨房拨开内裤进入毛片

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

56G 收發器 的實際效果展示

Xilinx賽靈思官微 ? 來源:djl ? 作者:賽靈思 ? 2019-08-01 14:16 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

我們將向您展示業界首款可編程器件上運行的56G 收發器的實際效果。PAM4 信令協議,這一前瞻性的技術通過在不增加每比特功耗和成本的前提下,擴展 50G、100G、400G 以及端口密度等方式驅動下一波的以太網發展。

業界領先的收發器技術

為幫助推進新一輪以太網部署,Xilinx 已經開發出基于 FinFET+ 的可編程器件運行 56Gb/s 收發器。全新架構:

以 50G+ 線路速率突破數據傳輸的物理極限

采用新一代均衡技術,最大程度減少通道損耗

支持芯片間、模塊、直接附加線纜以及背板通信

PAM4 調制是前進的道路

PAM4(或 4 級脈沖幅度調制)被公認為是實現新一代線路速率的最高可擴展性多級信號協議,而且 Xilinx 正在通過光學互聯網論壇 (OIF) 及電氣電子工程師協會 (IEEE) 幫助推動 56G PAM4 標準化工作的發展。

為實現新一代以太網鋪平了道路

云計算、工業物聯網以及軟件定義網絡應用等都將繼續加速和推動對無限帶寬需求的發展。最新收發器架構將幫助各大廠商:

在現有基礎架構上讓帶寬翻番

擴展 50G、100G、400G 端口以及太比特接口

評估用于開發其自己新一代解決方案的技術

新一代標準化線路速率是滿足這些不斷提高的帶寬需求的關鍵。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 收發器
    +關注

    關注

    10

    文章

    3667

    瀏覽量

    107817
  • 以太網
    +關注

    關注

    41

    文章

    5628

    瀏覽量

    175667
  • 賽靈思
    +關注

    關注

    33

    文章

    1797

    瀏覽量

    132285
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    PCB仿真相同損耗下,28G NRZ的產品不能直接升級到56G PAM4?

    的朋友豈不是虧了,還不如直接上56G PAM4呢! 總感覺56G PAM4速率能提升一倍,但是和28G NRZ損耗一樣這個事情,怎么看都有貓膩。覺得還是要驗證一下比較好,例如我們搭建一個在理想
    發表于 03-11 11:32

    56G高速背板PCB設計案例

    其它信號的安全距離;  4. 單板信號速率高達56G,考慮TX穿RX連接焊盤殘留孔銅的串擾;    5.因為高速連接正反兩面都有,考慮連接PIN的STUB長度和背鉆,設計層疊時把
    發表于 07-16 14:46

    展望未來英特爾FPGA設計,介紹新型224G PAM4收發器

    和 Altera(已被英特爾收購)一直在努力壓過對手一頭,將收發器速率從 26G / 28G,一路推升到了 56G / 58G 。2018
    發表于 09-02 18:55

    Xilinx演示 56G PAM4 收發器技術迎接下一代以太網部署

    2016年3月14日,中國北京——全可技術和器件的全球領先企業賽靈思公司 (Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX)) 今天宣布運用四級脈沖幅度調制 (PAM4) 傳輸機制并采用 56G 收發器技術開發了一款16nm FinFET+ 可編程器件。
    發表于 03-16 10:25 ?1891次閱讀

    Xilinx演示56G PAM4收發器技術迎接下一代以太網部署

    定位于下一代高密度 400G 和 Tb 接口;支持下一波以太網部署 賽靈思公司今天宣布運用四級脈沖幅度調制 (PAM4) 傳輸機制并采用 56G 收發器技術開發了一款16nm FinFET+ 可編程
    發表于 02-08 17:19 ?723次閱讀

    可編程器件上運行的56G PAM4收發器技術演示

    在這段視頻中,我們將向您展示業界首款可編程器件上運行的56G收發器
    的頭像 發表于 11-27 06:34 ?4177次閱讀

    56G光模塊的特征是什么,它又有哪些應用

    在業務流量快速增長的大數據時代,技術的發展越來越多元化,高速穩定互聯、高性能低功耗是用戶所喜愛的,56G QSFP+ SR4光模塊是一款雙工收發器模塊便擁有這樣的特性,下面易天光通信為您詳細介紹下
    的頭像 發表于 07-21 14:27 ?6817次閱讀
    <b class='flag-5'>56G</b>光模塊的特征是什么,它又有哪些應用

    56G QSFP+ AOC有源光纜的特征及應用領域

    內置850nm VCSEL激光,PIN陣列,集成驅動和接收芯片。支持包括InfiniBand FDR, 56G以太網,16
    的頭像 發表于 02-25 11:18 ?1981次閱讀

    光纖收發器效果原理

    光纖收發器作為信號改換傳輸設備,將前端的以太網信號,經過光纖收發器的發射端將以太網的電信號改換成光信號進行遠間隔傳輸,光纖收發器的接納端將光信號還有成電信號。
    的頭像 發表于 09-19 09:50 ?4442次閱讀

    56G QSFP+DAC無源高速線纜的詳細介紹

    高速線纜DAC是支持高速數據傳輸的固定組件,其使用小型連接模塊作為電纜一端上的光收發器。憑借成本優勢和節能優勢,廣泛應用于短距離應用的數據中心。高速線纜DAC分有不同的封裝和速率:10G SFP+
    的頭像 發表于 04-25 15:35 ?2910次閱讀

    56G QSFP+AOC有源光纜的基礎知識

    SFP+ AOC、25G SFP28 AOC、40G/56G QSFP+ AOC、100G QSFP28 AOC、200G QSFP-DD
    的頭像 發表于 04-27 11:28 ?2060次閱讀

    R8C/56E 組, 56F 組,56G 組, 56H 組 用戶手冊

    R8C/56E 組, 56F 組,56G 組, 56H 組 用戶手冊
    發表于 05-15 20:28 ?0次下載
    R8C/<b class='flag-5'>56</b>E 組, <b class='flag-5'>56</b>F 組,<b class='flag-5'>56G</b> 組, <b class='flag-5'>56</b>H 組 用戶手冊

    R8C/56E 組, 56F 組,56G 組, 56H 組 用戶手冊

    R8C/56E 組, 56F 組,56G 組, 56H 組 用戶手冊
    發表于 07-12 19:20 ?0次下載
    R8C/<b class='flag-5'>56</b>E 組, <b class='flag-5'>56</b>F 組,<b class='flag-5'>56G</b> 組, <b class='flag-5'>56</b>H 組 用戶手冊

    serdes串行發送和接收是怎么實現的?serdes就是用56G的ADC和DAC嗎?

    對于圖1所示TX/RX模擬部分的實現方式,大家是不是一直有這樣的疑問: Serdes在將并行data通過DAC串行發出去的時候,或者在接收端通過ADC進行串行data采樣的時候,是怎么實現的?比如56G的serdes就是用56G的ADC和DAC嗎?
    的頭像 發表于 09-08 15:59 ?2726次閱讀
    serdes串行發送和接收是怎么實現的?serdes就是用<b class='flag-5'>56G</b>的ADC和DAC嗎?

    了解高速56G PAM-4串行鏈路的時鐘需求

    電子發燒友網站提供《了解高速56G PAM-4串行鏈路的時鐘需求.pdf》資料免費下載
    發表于 09-23 11:36 ?0次下載
    了解高速<b class='flag-5'>56G</b> PAM-4串行鏈路的時鐘需求
    主站蜘蛛池模板: 双城市| 成都市| 新安县| 于都县| 松滋市| 宁陵县| 黄龙县| 承德县| 巴林右旗| 杂多县| 岳池县| 萨嘎县| 洛川县| 景宁| 邢台市| 文安县| 临江市| 耒阳市| 孟州市| 无为县| 顺昌县| 调兵山市| 黎川县| 南康市| 宝应县| 临汾市| 南开区| 墨竹工卡县| 弋阳县| 桃园市| 屏东县| 南川市| 济宁市| 洪泽县| 博野县| 二手房| 凭祥市| 沂源县| 临西县| 慈利县| 西青区|