28 Gbps에서 Circuit Board의 미래 1/3
원 포인트 레슨 2015. 2. 2. 22:30옛날의 좋은 시절(단일 소자 와이어링 시대)
위 사진은 아주 옛날에 사용되던 아날로그 오실로스코프이다. 왼쪽에 검은색 CRT가 보이고, 원통형 진공관이 중간에 여러 개 보인다. 아래 사진은 위 오실로스크프 사진의 뒷 쪽에서 찍은 사진이다. 많은 배선들이 와이어로 복잡하게 이루어져 있다.
초기 PCB(진공관 어플리케이션)
위 그림은 1956년에 만들어진 Bendix G-15 컴퓨터이다. 그 안에는 아래와 같은 진공관을 사용한 PCB가 들어 있다.
어플리케이션 혁명(트랜지스터 시대)
왼쪽 그림은 단일 트랜지스터를 사용한 2층 기판으로 1MHz 클럭을 사용한 1956년 보드이고, 오른쪽은 10억개 이상의 트랜지스터를 가진 프로세서용으로 30층 기판을 사용하며 2 GHz 클럭으로 동작하는 2014년 제품이다.
IP 트래픽 역사
연도 |
글로벌 인터넷 트래픽 |
1992 |
100 GB/day |
1997 |
100 GB/hour |
2002 |
100 GB/sec |
2007 |
2000 GB/sec = 2 TBps |
2013 |
28,875 GB/sec =29 TBps = 240 Tbps |
2018 |
300,000 GB/sec = 300 TBps = 2400 Tbps = 2.4 Petabits per sec |
IP 트래픽 증가가 회로 보드에 의미하는 바는?
위 사진에 보이는 공장처럼 보이는 큰 건물은 데이터 센터이다. 이 안에는 아래 그림처럼 보이는 서버들이 랙을 가득 채우고 있다.
각 블레이드 서버는 아래 그럼처럼 생겼고 다중회로 보드를 통해서 한달에 240 ExaBytes의 데이터가 지나간다. (참고: K > M > G > T > P > E)
현실에서 인터커넥션
인터커넥션은 위 TX와 RX 사이의 연결로 간단히 표현 되지만 현실에서는 아래와 같은 경로를 거치게 된다.
드라이버에서 내보내는 신호는 아래 그림 왼쪽 처럼 깨끗하지만 인터케넥터를 커쳐 리시버에 도착한 신호는 오른쪽과 같다.
무엇이 신호를 이렇게 degrade 시켰나? 이런 문제를 제거하려면 무엇을 해야 하나?
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