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Interlaken总线原理
Interlaken总线原理 100Gbps 时代,传统的SPI4.2或XAUI总线由于自身的局限性,不能扩展到10Gbps以上。SPI4.2采用低速并行总线,如要向更高速度扩展的话,势必会增加更多的引脚,因而需要大面积的PCB走线,使硬件设计更加复杂;而XAUI总线无法对数据包流实行信道化,无法实现QOS特性。 9kC%FO*Ta1t,}0 %`*}.X[] m ac\7l*e0 ??? 基于以上情况,Cisco和Cortina两家公司共同推出Interlaken总线。Interlaken总线在使用上非常灵活,总线容量在理论上不存在上限,可根据用户需求自行调节,数据采用64B/67B编码方式,主要应用于10Gbps端口的MAC、OC-768 SONET framer、下一代100Gb以太网集成电路和100Gbps Switch fabric与包处理器。 :B @*AEg1e0 中国通信人博客%i/iC8J/\} ^h]-u2\ ??????? InterlakenInterlaken总线上没有FEC模块,所以不适合背板传输(背板传输主要使用10GBASE-KR总线,后续会单独介绍)。 -U6u-OUI`0 ? p8VM?{(`d0 ???? ?Interlaken总线物理结构中国通信人博客3aJ o%G pu?中国通信人博客4V!|$cm7lk 中国通信人博客2r/l upkZ$hn@b1a ?中国通信人博客 eW+f*t8[*o(Z ?????? 1). TX_Data[n:0]_P/NCML电平差分信号,每对差分线速率为1-6.25Gbps,总线上数据通道差分线的对数n,可以根据实际需要自行设定。中国通信人博客2AiXf0]2@ ?????? 2).TX_FC_CLKLVCMOS电平单端信号。中国通信人博客y+R M$lsgV w:Mf ?????? 3).TX_FC_SYNCLVCMOS电平单端信号。中国通信人博客\y:m N ?Ae)k ?????? 4).TX_FC_DATALVCMOS电平单端信号。 )hT)zfSI0 ?????? 5). RX_Data[n:0]_P/N:数据接收通道,CML电平差分信号,每对差分线速率为1-6.25Gbps,总线上数据通道差分线的对数n,可以根据实际需要自行设定。中国通信人博客McSy,[{2D6K#x???????6).RX_FC_CLK:数据接收通道带外流控参考时钟,LVCMOS电平单端信号。中国通信人博客@mz ^^~`+rzp ?????? 7).RX_FC_SYNCLVCMOS电平单端信号。中国通信人博客^q$Th|A:f.[uLo ?????? 8).RX_FC_DATALVCMOS电平单端信号。中国通信人博客?6V](C5Q kI2K 中国通信人博客f8s;[osLC|6e!p G,M PLL电路来恢复出时钟。 ZCn ?@i}#_G-S0 ?中国通信人博客(c#|d5sN2hi G???? ?Interlaken总线的特点中国通信人博客V bRG eE ? ?? 1).可扩展性好中国通信人博客ect6AR/O:h}P:VOo v+spJSPYF4\]9U0 相关。如下图所示。2/4/8条Interlaken通道的带宽分别为10Gbps/20Gbps/40Gbps。 9jv.zeL_0 中国通信人博客1zS7V B7S!h f? R5[0h*?c~FD2I X0 ?????? Interlaken接口的有效带宽还与各通道比特率直接成比例。 例如,若通道数相同, 3.125 Gbps 端口可承载 6.25 Gbps 端口一半的有效载荷。Interlaken 是一个非常易于扩展的接口。 例如,容量为 40 Gbps 的 IC 可使用 8 通道与其它的 40 Gbps IC 连接,使用 4 通道与 20 Gbps IC 连接,以及使用 2 通道与 10 Gbps 设备连接。 因此,不同容量的IC 可实现互操作,从而实现后向兼容。如下图所示。中国通信人博客9v,R(\pqBJ7N #c%@rls I\0 ? #m r @/_NgOk^oN0 ??? 2).灵活性大 ??????? Interlaken 可在不同数量的通道上运行,为器件互连提供高度的灵活性。 单个物理接口中不同容量的 IC 可分成多个低速的物理接口。 例如, 8 个物理通道可组成一个40 Gbps 接口、 2 个 20 Gbps 接口,或 4 个 1
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