Bénéficiez d'une bande passante maximale et d'une flexibilité optimale en matière de signalisation pour franchir la prochaine étape décisive.
Réduisez les délais de mise sur le marché tout en minimisant le risque de devoir revoir la conception. Gérez la complexité croissante de la conception et maîtrisez les coûts élevés liés au prototypage grâce à des outils de simulation efficaces et performants.
Générer des signaux à 1,6 T, réaliser la caractérisation électrique et optique des fonctions d'émission (TX) et de réception (RX), et valider les performances des interconnexions et du réseau dans des conditions de trafic IA réalistes. Cela garantit l'intégrité du signal et un fonctionnement fiable du système à grande échelle.
Misez sur la sécurité pendant que les normes UALink, OIF et IEEE 802.3 évoluent et que de nouveaux accords de spécifications multiples (MSA) sont élaborés. Grâce aux solutions d'automatisation des tests de Keysight, mises à jour en permanence, vous pouvez effectuer des tests fiables sans avoir besoin de connaissances approfondies, avant même que les normes ne soient finalisées.
Augmenter rapidement la production tout en conservant un rendement, une vitesse et une efficacité élevés lors des tests, afin d'obtenir un débit élevé et de réduire les coûts.
Solutions complètes et multiplateformes pour la validation optique et électrique ainsi que les tests de conformité à 112 Gbps par voie
Solutions multiplateformes permettant une évolutivité de 800 G à 1,6 T
Solutions de bout en bout pour une évolutivité vers 3,2 T
L'Ethernet 1,6T offre des débits de ligne compris entre 200 et 224 Gbps grâce à la modulation PAM4, ce qui accroît considérablement la complexité du signal et réduit les marges de test en raison de la diminution de la hauteur de l'œil et du raccourcissement des intervalles unitaires. Par rapport à la norme 800G, cela se traduit par des contraintes d'intégrité du signal plus strictes, une sensibilité au bruit plus élevée et des exigences de conformité plus rigoureuses.
Les charges de travail TAI reposent sur une communication synchronisée et à haut débit au sein de vastes clusters de GPU. Des tests à 1,6 T confirment que les interconnexions sont capables de fournir la bande passante, la latence et la fiabilité requises pour ces environnements à grande échelle.
La conformité au niveau des composants ne suffit pas à elle seule. À 1,6 T, les essais au niveau du système garantissent :
C'est essentiel, car un seul maillon faible peut avoir des répercussions sur les performances globales du système.
Pour effectuer une validation complète de la version 1.6T, il faut :
Une couverture de bout en bout garantit une mise sur le marché plus rapide et un déploiement fiable.
Un étalonnage précis garantit la répétabilité et la conformité. À 1,6 T, plusieurs paramètres de contrainte — tels que la gigue, le bruit et la distorsion du signal — doivent être contrôlés et équilibrés avec précision afin de respecter la norme 1,6 T et les spécifications du MSA.
Pour valider les performances du récepteur à 1,6 T, il est nécessaire de reproduire des conditions de canal réalistes correspondant au pire scénario et de vérifier que le récepteur est capable de récupérer les données avec précision dans ces conditions extrêmes.
La validation du récepteur repose sur l'application d'un signal de contrainte étalonné à l'appareil testé. Ce signal dégrade intentionnellement la forme d'onde afin de simuler des perturbations réelles, notamment :
L'objectif est de déterminer la qualité minimale du signal à partir de laquelle le récepteur respecte encore les objectifs fixés en matière de taux d'erreur binaire (BER) et de correction d'erreurs sans voie de retour (FEC).
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