ADC aborda las demandas de ancho de banda en los centros de datos de IA
Un convertidor analógico a digital que puede alcanzar velocidades de muestreo ultraaltas y al mismo tiempo minimizar el espacio y el consumo de energía, satisfaciendo las demandas de los centros de datos de IA.
Imec ha introducido un ADC de pendiente entrelazada masivamente en el tiempo de 7 bits y 175 GS/s, implementado en tecnología FinFET de 5 nm.El dispositivo combina un área central récord de 250 × 250 µm² con una baja energía de conversión de 2,2 pJ por muestra, lo que ofrece una de las velocidades de muestreo más rápidas registradas.El ADC está diseñado para admitir interconexiones cableadas de alto rendimiento, donde la conversión de señal precisa, la compacidad y la eficiencia energética son fundamentales.
Las ventajas del diseño son evidentes para redes de comunicación óptica, centros de datos y otros sistemas digitales de alta velocidad.Al mantener un amplio ancho de banda a velocidades de muestreo ultraaltas, el ADC permite una operación escalable y energéticamente eficiente de matrices entrelazadas en el tiempo de 2048 canales, lo que admite cargas de trabajo de IA, computación en la nube y aplicaciones de redes de próxima generación.Su tamaño compacto ayuda a reducir las longitudes de interconexión y las pérdidas parásitas, mientras que el bajo consumo de energía mitiga las limitaciones térmicas y energéticas en sistemas densamente poblados.
Varias características técnicas respaldan estas capacidades.Un enfoque de linealización patentado da forma a la señal de pendiente para corregir las distorsiones, mientras que los buffers de entrada conmutados impulsan de manera eficiente la enorme matriz entrelazada en el tiempo sin comprometer la integridad de la señal.La combinación de estas técnicas permite un muestreo de alta velocidad superior a 100 GS/s sin las penalizaciones típicas de área y energía que se observan en las arquitecturas ADC convencionales.
Sobre la base de este logro, la compañía planea explorar diseños posteriores en nodos de 3 nm y 14 angstrom para aumentar aún más la velocidad y la eficiencia energética.La investigación destaca un camino para convertidores compactos de baja potencia capaces de soportar futuros sistemas cableados y transceptores ópticos de ultra alta velocidad.