PCIe 6.0 和 7.0 部署遭遇延误

PCIe 6.0 和 7.0 部署遭遇延误 PCI 特别兴趣小组(PCI-SIG)最近提供了未来 PCIe 协议的最新发展情况。随着 PCIe 7.0 0.5 规范草案的发布,开发进度保持稳定,但 PCIe 6.0 和 7.0 的合规计划均已推迟。PCIe 6.0 的最终规范于 2022 年初发布。次年,PCI-SIG发布了PCIe 7.0 的 0.3 版规范草案,以及 6.0 和 7.0 合规性计划的预计启动时间表,即每个标准的实际产品开始出现的时间点。2023 年(上)和 2024 年(下)的 PCIe 标准发布路线图支持 PCIe 6.0 的硬件最初定于今年 3 月进入企业市场,PCIe 7.0 将于 2027 年推出。然而,最近发布的一份关于 PCIe 7.0 0.5 版规格的报告将这一计划推后了。现在,PCIe 6.0 的初步实时合规计划定于 2024 年第二季度开始(本月底结束),更高级的启动计划定于 2025 年。PCIe 7.0 的最终规格仍计划于 2025 年发布,但相应的实时合规计划已推迟到 2028 年。这些产品最初将用于数据中心,然后是工业、汽车、航空航天和军事应用,再往后是消费电子产品。任何一个环节的延误都可能导致整个路线图的倒退。新的 PCI-SIG 演示还包括有关标准升级到光纤连接的最新信息。上个月,新的 CopperLink 标准出台,旨在为数据中心建设者提供更多的布线选择。然而,越来越快的 PCIe 标准正在挑战当前布线技术的极限,PCI-SIG 正在将光连接作为后继标准。光学 PCIe 标准的计划现在包括工程变更请求 (ECR),它将增强但不会取代当前的电气层。ECR 将于 2024 年 12 月定稿,光学标准将支持 PCIe 6.0 和 7.0。目前,大多数消费类 PC 都使用符合 PCIe 3.0 或 4.0 标准的部件。迄今为止,最引人注目的 PCIe 5.0 产品是固态硬盘,由于该标准的带宽为 128 GB/s,读取速度可达 14 GB/s。PCIe 6.0 的设计目标是将速度提高一倍,达到 256 GB/s,而 PCIe 7.0 的目标是在 x16 通道上将速度再次提高一倍,达到 512 GB/s。新标准的其他增强功能包括四级脉冲幅度调制(PAM4)、轻量级前向纠错(FEC)、循环冗余校验(CRC)和流量控制单元(Flits)。 ... PC版: 手机版:

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PCI-SIG完成CopprLink布线标准 PCIe 5.0和6.0实现有线化 今天上午,PCI-SIG传来消息,该特别兴趣小组已经完成了新的PCI-Express布线标准CopprLink的开发工作。CopprLink 为最新 PCIe 标准定义了内部和外部铜缆布线,旨在与 PCIe 5.0 和 PCIe 6.0 配合使用,使系统供应商和装配商能够使用电线连接系统内的设备,甚至是对应整个系统。 PC版: 手机版:

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PCIe 7.0规范 v0.5已发布 明年发布完整版本

PCIe 7.0规范 v0.5已发布 明年发布完整版本 今天发布的 PCIe 7.0 v0.5 规范继承了去年夏天发布的初始规范(v0.3)。根据 PCI-SIG 的规定,PCI Express 7.0 的亮点包括:- 通过 x16 配置提供 128 GT/s 原始比特率和高达 512 GB/s 的双向速度- 采用 PAM4(4 级脉冲幅度调制)信令- 专注于通道参数和覆盖范围- 继续提供低延迟和高可靠性目标- 提高能效- 保持与所有前几代 PCIe 技术的向后兼容性PCIe 7.0 的巨大带宽对于未来的人工智能加速器、800G 以上的以太网以及不断增长的高性能计算和超大规模服务器的需求都非常重要。有关 PCIe 7.0 v0.5 规范的更多详细信息,请访问PCISIG.com。 ... PC版: 手机版:

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PCIe 7.0首次引入光学部件 满血带宽高达512GB/s 但是到了这里,传统思路已经基本走到了尽头,想继续提升极为困难。PCIG-SIG DevCon 2024开发者大会上,Cadence全球首次展示了PCIe 7.0的全新方向,加入自己独有的光学连接方案,在一个真实、低延迟、无需重定时、线性光学连接的系统中,跑出了128GT/s的收发速率。这就意味着,它的x16双向带宽可达512GB/s,继续翻番。眼图演示,整个系统表现出了完美的信号完整性、平滑性。其实在去年8月,PCI-SIG组织就成立了专门的光学工作组,研究基于光学接口的PCIe新标准,但尚未确定PCIe 7.0是否一定采用光学方案。毕竟,向下兼容可是PCIe一直以来的优秀传统。 ... PC版: 手机版:

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Rambus推出前沿PCIe 7.0 IP产品组合 聚焦人工智能应用

Rambus推出前沿PCIe 7.0 IP产品组合 聚焦人工智能应用 据官方新闻稿描述,人工智能(AI)和高性能计算(HPC)领域的持续创新需要能够处理前所未有的数据负载的尖端硬件基础设施。为了克服这些挑战,Rambus宣布推出PCI Express(PCIe)7.0 IP产品组合,其中包括一整套IP解决方案,包括PCIe 7.0 控制器旨在提供下一代人工智能和高性能计算应用所需的高带宽、低延迟和强大性能PCIe 7.0 Retimer 用于信号再生的高度优化、低延迟数据路径PCIe 7.0 多端口交换机,具有物理感知功能,支持多种架构XpressAGENT 使客户能够快速推出首款芯片Rambus 控制器 IP 的主要功能包括支持 PCIe 7.0 规范,包括 128 GT/s 数据传输速率实施低延迟前向纠错 (FEC),提高链路稳健性支持固定大小的 FLIT,实现高带宽效率向后兼容 PCIe 6.0、5.0、4.0 等。通过 IDE 引擎实现安全性支持 AMBA AXI 互连Rambus Retimer IP 的主要功能包括支持 PCIe 7.0 规范 x2 至 x16 通道预集成 Xpress Agent 调试分析 IP具有自适应行为的高度可配置均衡算法电源模式和智能时钟门控可实现对控制器 IP 的最佳管理Rambus PCIe XpressAGENT 的主要功能包括用于 PCIe 控制器、重定时器和交换机 IP 的非侵入式智能 IP 内调试/逻辑分析仪,可实现快速的首批芯片调试可与任何符合 PIPE 标准的 SerDes 集成通过与 CPU 无关的 API,在本地或远程统一访问 PHY、MAC 和链路层通过远程访问为现场产品提供预先监控和诊断功能除 PCIe IP 产品组合外,Rambus 还为 HBM、CXL、GDDR、LPDDR 和 MIPI 提供业界领先的接口 IP。 ... PC版: 手机版:

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带你认识PCIe插槽 除了插显卡它还能插什么?

带你认识PCIe插槽 除了插显卡它还能插什么? 什么是PCIe插槽?PCle的全称为PCI总线(PCI Express), PCIe是计算机的一种高速总线,而总线就相当于计算机里的一条道路,提供给不同的设备和硬件进行数据交互。而最早的PCIe是2001年由Intel提出的,甚至在那时还不叫“PCIe”,而叫“3GIO”,用于替代PCI、PCI-X和AGP等老式总线。这么说你可能还不太明白,那我们找个主板看看就知道了,图片中圈起来的地方就是我们所说的PCIe插槽。PCIe有什么用?PCIe 接口通常用于将高性能外围设备连接到您的计算机。最常见的例子是你的显卡 (GPU) ,因为现代游戏、科学、工程和机器学习应用程序涉及处理大量数据。而PCIe能够很好的在CPU与GPU之间构筑桥梁,让它们能够数据交互。不过显卡也不是唯一能够接入PCIe插槽的设备,还有很多外设也能够利用PCIe插槽,下面我们会给各位详细解读。值得一提的是,PCIe也不是一成不变的,它也会升级迭代,毕竟最初的版本已经是2001年了,现在都3202年了,PCIe早就经过了几次迭代了。PCIe时代的发展史截至目前,PCIe插槽一共有多代标准,最超前的PCIe 6.0的规范已经在2022年1月22日发布,但目前仅停留在理论阶段,尚未有产品适用或者测试。别看PCIe现在风光无量,它的前身其实是ISA,在那个电脑没有标准化,各种硬件接口、协议不统一的时代,电脑上的硬件就由于六国纷争,我的硬件不兼容你的,你的硬件不支持我的,为了解决这种情况,当时业内统一了一个规格,就是ISA接口,也算得上是PCIe的爷爷了,它最早诞生在1981年,搭载在IBM的电脑上,并且一度统治了当时的PC领域。不过好景不长,作为初代数据总线,仅有8MB/s的传输速率,放在今天来看,U盘都快过它。因此ISA的传输速率很快就不能满足其他硬件的需求了,并且当时这款接口还有CPU占用率过高等问题,因此大家开始寻求ISA的继任者。所以PCI诞生了,PCI相较于ISA在带宽速率上有了不小的提升,32bit位宽下可以做到128MB/s,如果将数据位宽升级到64位,那速率还可以翻倍至256MB/s。并且做到了即插即用,就好像我们现在插显卡上主机一样,系统可以自动寻找相应的驱动程序。要知道在ISA那个年代,我们接入任何设备在ISA接口上还需要手动配置,相当麻烦。不过PCI总线也不是没有缺点,一个就是它采用共享总线设计,所以多设备容易造成抢带宽的情况,其次它也不支持热插拔。而我们今天的主角PCIe就是在PCI的基础上演变而来的,PCIe后缀上的e又叫Express,一看就知道是PCI的升级版。它与PCI的区别主要体现在总线类型不同、颜色不同、规格不同以及传输速率不同。目前PCIe规范已经发展出6个大版本,每一次大版本的进化,都能带来相比上一版本近乎于翻倍的带宽。第一个PCIe的正式规范也就是PCIe 1.0诞生于2003年,其信号速率为2.5GT/s,采用8b/10b编码方式,单通道单向带宽达到250MB/s,16通道双向带宽为8GB/s。该规范随后还发展出PCIe 1.0a和PCIe 1.1版本,虽然细节上有不少改进但是带宽并没有改变。PCIe 2.0规范则在2007年正式发布,其相比于PCIe 1.0规范最大的变化是信号速率翻倍至5GT/s,因此其带宽也跟随着一起翻倍,单通道单向带宽为500MB/s,16通道双向带宽为16GB/s。此外PCIe 2.0规范还将对应插槽的供电能力翻倍至最高150W的水平,但出于对兼容性以及主板供电压力等多方面的考虑,最终无论主板厂商、显卡厂商又或者其它PCIe设备的厂商,在产品开发时都是按照PCIe 1.0规范的供电要求也就是75W执行的,供电需求高于75W者一律配置外接供电,这个行业规则一直沿用至今。PCIe 3.0虽然是2010年发布的标准,但至今依旧很多设备在用,相比PCIe 2.0规范不仅信号速率提升至8GT/s,而且编码方式也改成了更高效的128b/130b模式,因此单通道单向带宽依然实现了接近翻倍的提升,达到985MB/s的水平,16通道双向带宽高达32GB/s。PCIe 4.0可以算作是目前的主流标准,其再一次实现了信号速率的翻倍,16通道双向带宽达到64GB/s的水平,PCIe 4.0将允许更快地传输正在GPU内存中加载的数据,并减少PCIe总线上的延迟。随着视频游戏的文件大小和图形复杂性不断增加,并且机器学习应用程序继续需要越来越大的数据集,PCIe 4.0将在提高帧速率和减少计算时间方面发挥重要作用。PCIe 5.0早早就在2019年就提出了,但是直到去年AMD的X670、B650等主板上市,才真正应用在硬件上,加上现在也逐渐有PCIe 5.0的固态硬盘现身,玩家才得以见到PCIe 5.0的性能。PCIe 5.0 最重要的一个特性也是每个人都会关心的特性是速度。PCIe 5.0 的速度是PCIe 4.0 的两倍,单向带宽高达约64GB/s,双向带宽高达128GB/s。值得一提的是,在数据传输中,PCIe 5.0还使用了从3.0标准时代所导入的NRZ 128b/130b编码技术,不再采用8bit/10bit的小包校验方式,转而采用了全新算法的128bit/130bit的大包校验方式以及全新的硬件加扰和解码模块等,其校验带宽开销从之前的20%降低至1.54%。即便是扣除损耗的带宽后,PCIe 5.0 X16、PCIe 5.0 X4接口下也能分别提供63.0 GB/s、15.75 GB/s的传输带宽。PCIe 6.0则是2022年才提出的标准,新鲜出炉。传输速度是PCIe 5.0的两倍,单向带宽高达约128GB/s,双向带宽高达256GB/s。面对数据传输量大幅成长,相比PCIe 5.0,PCIe 6.0强化传输频宽与能源使用效益,同时具备低延迟与减少频宽消耗的功能。至于7.0 版的PCIe规范,今年6月PCI-SIG敲定了 PCIe Gen7(PCIe 7.0)v0.3 版本的草案,届时它的数据传输速率将再次翻倍,达到单向带宽高达约256GB/s,双向带宽高达512GB/s。不过有一说一,家用PC在很多年内应该也用不上这样的速度,而PCIe 7.0的普及,那就更不知道要等到猴年马月了,毕竟现在5.0都还没普及。为什么PCIe有不同的长度?PCIe接口的总线带宽是按长度划分的PCIe X1、PCIe X2、PCIe X4、PCIe X8、PCIe X16。虽然我们可以把任意长度的PCIe设备插到PCIe X1或者PCIe X16的插槽中去运行,但是这样很明显会造成一个问题,带宽要求小的设备会浪费PCIe X16的超大带宽,而带宽要求大的设备在PCIe X1插槽内又“吃不饱”。当然啦,有些玩家可能会说“我的主板上没有PCIe X1的插槽”,其实这也正常,在一些MATX、ITX甚至是旗舰主板上,由于空间布局的问题,导致PCIe X1插槽没有办法塞下,因此如果你想使用PCIe X1外设,在没有PCIe X1插槽的情况下,也是可以将较小的扩展卡安装在较大的插槽中,这仍然会工作得非常好。总的来说,PCIe区分不同长度是为了让各种设备都能够在合适的带宽下运行,并且不同长度的插槽所能承受的带宽不同,相同长度不同版本的PCIe所能承受的带宽也不一样。下面给大家盘点一下各个版本的PCIe下,不同插槽的带宽能够有多大的区别。从图中就可以看到,PCIe X1速度最慢,PCIe X2是X1的2倍,X4是X2的2倍,以此类推X16是X8的2倍。而每次PCIe版本的迭代也都在前代的速率基础上进行提升,几乎每一代都比上一代速度提升了一倍。而且PCIe是可以向下兼容的,PCIe 1.0的设备可以插到2.0接口上用,2.0的设备也可以插到1.0接口上用,只是不能发挥全部性能。除了插显卡,还能插什么?上面我们介绍到了,PCIe插槽有不同的长度,显卡往往插在PCIe X16的插槽上,那除了插显卡还能插什么呢?当然PCIe X16插槽也会用来接RAID阵列卡,因为其与CPU直连的特性,加上物理上距离更靠近CPU,因此显卡或RAID阵列卡在与CPU之间数据交互时,延迟会更低,性能也能更好的释放。PCIe X8的插槽在主板上大多也是PCIe X16插槽的形状,不过数据针脚只有一半是有效的,也就是说实际带宽只有真正的PCIex16插槽的一半。主要用来... PC版: 手机版:

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英特尔解决 PCIe 6 发热问题的办法是通过驱动程序控制总线速度

英特尔解决 PCIe 6 发热问题的办法是通过驱动程序控制总线速度 核心问题在于 PCIe 不断提高的速度要求更好的信号完整性和更低的信号损耗。要做到这一点,往往需要更高的时钟、更大的功率和编码优化,而所有这些都会产生额外的热量。以 PCIe 5.0 固态硬盘为例。它们的传输速率为 32GT/s(是 PCIe 4.0 的两倍),因此经常需要专用的冷却解决方案来在持续负载下散热。英特尔的这款驱动程序已经开发了一年多,当温度过高时,Linux 可以选择性地降低 PCIe 链接速度。它为每个 PCIe 端口注册了一个"冷却设备"状态,允许调整链路速度。降低 PCIe 链路速度有助于减轻热运行的 GPU、SSD 和其他外设带来的热压力。英特尔工程师 Ilpo Järvinen 在最新的补丁说明中写道:"该系列仅增加了对控制 PCIe 链路速度的支持。"控制 PCIe 链路宽度可能也很有用,但目前看来,在 PCIe 6.0(L0p)之前还没有这方面的机制,因此本系列没有增加链路宽度节流功能。"如你所见,无法调整链接宽度是目前还未解决的限制,但英特尔也在关注并计划实现这一功能。目前,新的 Linux 驱动程序只专注于链路速度节流,以缓解散热问题。这是一个简单直接的软件解决方案,可以解决 PCIe 速度越来越快所带来的热量问题。通过让操作系统自动降低每个端口的链路速率,它提供了一种在负载情况下动态优化散热的方法。虽然该驱动程序最初似乎主要针对服务器,但事实证明,这项技术对台式机和移动系统也非常有用。例如,如果运行温度过高,x16 GPU 链路可以暂时降到 x8 模式。当然,这意味着带宽减少,可能会影响硬件性能。去年,PCI-SIG 联盟向成员发布了PCIe 7.0的首个 0.3 审查规范草案。虽然细节还很少,但该公告证实了 PCIe 的发展正在按计划进行,7.0 将把 6.0 的带宽提高一倍,通过 x16 链路达到惊人的 512GB/s 吞吐量。我们不难相信,即将推出的标准将需要更强的冷却能力。随着英特尔工程师不断完善热节流技术的实施,新的 PCIe 带宽控制器驱动程序迄今已经历了五次修订。虽然还没有最终确定,但很可能会在明年左右采用。 ... PC版: 手机版:

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