如何對 250 GHz 的人工智慧資料中心互連進行驗證

專業向量網路分析儀
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寬頻互連驗證

驗證以每秒 448 gigabit 運行並朝每秒 1.6 terabit 發展的人工智慧 (AI) 資料中心互連,需要對涵蓋延伸至 250 GHz 的連續頻率範圍的傳輸通道進行寬頻特性分析。測量配置包括向量網路分析儀、寬頻頻率擴展器、測試裝置控制器、精密校準標準件,以及夾具或連接器,用於表徵銅線和光學互連技術的插入損耗、回波損耗、群延遲、差分傳輸特性和阻抗行為。測量在通道、連接器轉接頭、電纜組件、印刷電路板結構和共封裝光學介面上進行,以了解在硬體整合之前,每個元件如何影響通道效能。

所得的寬頻散射參數測量結果用於產生準確的通道模型,以進行模擬和合規性驗證。工程師可以將測量數據匯出到訊號完整性工具中,以評估等化技術、眼圖開口、插入損耗預算和整體通道餘裕,然後再確定硬體修訂。連續寬頻測量消除了拼接多個頻段的需求,降低了校準複雜性,同時提供了從低頻到次太赫茲操作的完整通道電氣表示。這使得測量硬體效能與系統級模擬之間能夠保持一致的關聯性,適用於下一代 AI 網路基礎設施。

寬頻人工智慧互連解決方案

表徵 AI 資料中心互連需要在整個工作頻率範圍內進行連續寬頻測量,無需將測量劃分為多個校準頻段。工作流程始於向量網路分析儀和頻率擴展器的寬頻校準,接著透過測試裝置控制器進行同步系統控制。自動頻率掃描擷取高解析度散射參數數據,用於完整互連路徑的插入損耗、回波損耗、群延遲、差分傳輸效能和阻抗一致性。工程師可以評估電纜、連接器、封裝和共封裝光學元件,然後將測量數據匯出到通道模擬工具中,以驗證等化策略、比較測量和模擬效能,並最佳化適用於每秒 448 gigabit 和未來每秒 1.6 terabit 介面的系統架構。連續寬頻覆蓋簡化了驗證工作流程,提高了測量一致性,並減少了與多個校準頻段相關的不確定性。

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