CPO FIBER SHUFFLE ÉS RUGALMAS OPTIKAI HÁTTÉP
Miért van szükség a CPO-rendszerekhez rugalmas optikai hátlapokra?
Nagy{0}}sűrűségű, passzív szál-útválasztás a mesterséges intelligencia adatközpontjainak következő generációjához{1}}.
EGY pillantásra
Co-csomagolt optika, illCPO, az optikai motorokat a gazdagép ASIC közelében helyezi el, egy megosztott, nagy teljesítményű{0}}hordozón vagy csomagon. Ez lerövidíti a nagy sebességű{2}} elektromos útvonalat. Ez azonban új fizikai kihívást jelent: nagyon sok optikai szálat vezet át egy zsúfolt kapcsolószekrényen. AnOPTICO Fibre Shufflevagy a rugalmas optikai hátlap megoldja ezt a kihívást egy előre meghatározott, gyári -passzív szálas-útválasztási térképpel.
A CPO közelebb helyezi az optikai összeköttetést az ASIC-hez
A mesterséges intelligencia, a felhőalapú számítástechnika és a nagy{0}}teljesítményű számítástechnika folyamatos növekedést eredményez a kapcsolók sávszélességében, a portsűrűségben és a számítási méretekben. A hagyományos csatlakoztatható optikának nagy sebességű elektromos jeleket kell továbbítania az ASIC kapcsolóból a PCB-n keresztül egy külső modulba. Magasabb jelzési sebességeknél ez az elektromos út egyre nagyobb igénybevételt jelent a veszteség, a teljesítmény és a jelintegritás tekintetében.
A CPO úgy kezeli ezt a kihívást, hogy az optikai motort az ASIC közvetlen közelébe helyezi. A rövidebb elektromos hatótáv csökkentheti a csatornaveszteséget és az impedancia megszakadásait, segítve a rendszert, hogy nagyobb sávszélességet, alacsonyabb teljesítményt és alacsonyabb késleltetést érjen el. A CPO értéke azonban attól is függ, hogy a teljes optikai összeköttetés nagy méretekben megbízhatóan gyártható, irányítható és szervizelhető-e.
CPO ÉRTÉKLÁNC
| Válts ASIC-et | → | Optikai motor | → | Fiber Shuffle / Rugalmas optikai hátlap |
Az ASIC{0}}az-optikai{2}}motor kapcsolata elektromos. A Fibre Shuffle az optikai motor után kezeli az optikai szálakat, és a rendszeren belül a szükséges interfészekhez irányítja azokat.
Az új szűk keresztmetszet: nagy{0}}sűrűségű optikai útválasztás a kapcsolón belül
Ha az optikai motort közelebb helyezi az ASIC-hez, az nem szünteti meg az optikai útválasztási feladatot. Ez a feladat a kapcsoló belsejébe viszi. A portszámtól, az optikai motorok számától és a sík architektúrától függően egy nagy-radix CPO-rendszer több száz és több mint ezer szál összehangolt útválasztását teheti szükségessé. Nincs univerzális rögzített szálszám ASIC-onként; a követelmény mindig architektúra--specifikus.
|
01 / FIBER COUNT A sűrű CPO architektúrának nagyszámú adatszálat kell meghatározott sorrendbe rendeznie, miközben megőrzi a szükséges csatornaleképezést. |
02 / KORLÁTOZOTT HELY A szálaknak meg kell osztaniuk egy korlátozott burkolatot az ASIC-vel, az optikai motorokkal, a hűtőhardverrel, a teljesítménymodulokkal, a vezérlőelektronikával és az előlapi{0}}interfészekkel. |
03 / ELS ROUTING Ha külső lézerforrást használnak, annak különálló lézer{0}}szállítási útvonalának együtt kell léteznie az adat-szál-útválasztással ugyanabban a kompakt rendszerben. |
Kritikus tervezési elv:a kompakt útvonalnak továbbra is be kell tartania a megadott minimális hajlítási sugarat. Nem a lehető legkisebb kanyar a cél; ez egy vezérelt útválasztás, amely elkerüli a hajlítás-indukált beillesztés-veszteség kockázatát, miközben illeszkedik a rendelkezésre álló mechanikai helyhez.
Mi az a CPO Fiber Shuffle?
A CPO Fibre Shuffle egytestreszabott passzív optikai összekötő egység. Megerősített útválasztási mátrixot használ az optikai motorok szálainak elosztására az elülső{1}}panel adatinterfészei, belső moduljai vagy más meghatározott végpontjai felé. Külső-lézerarchitektúrában a lézer-szállítási útvonalat az optikai motorhoz is irányíthatja.
Ez nem optikai kapcsoló, jelátalakító vagy erősítő. A Fibre Shuffle nem dolgozza fel az optikai jelet. Feladata, hogy a megfelelő szálat a megfelelő forrásból a megfelelő helyre szállítsa kompakt, stabil és megismételhető fizikai formátumban.
SZILSZTRÁCIÓS OPTIKAI ÚTVONALOK
| ADAT PATH | Optikai motor | → | Fiber Shuffle | → | Elülső-panel adatinterfészek |
| LÉZERÚT | Külső lézerforrás | → | Fiber Shuffle | → | Optikai motor |
Jegyzet:A lézerút csak akkor érvényes, ha a kiválasztott CPO architektúra külső lézerforrást használ. Ehhez az útvonalhoz PM szál adható meg, ha a tervezés polarizációstabilitást igényel.

Hogyan teremtenek értéket a rugalmas optikai hátlapok
|
01
|
Ellenőrzött szálleképezés és optikai konzisztenciaAz előre meghatározott útválasztási térkép, az ellenőrzött szálelhelyezés és a hajlítási{0}}útvonal-tervezés csökkenti az inkonzisztens telepítés kockázatát. A cél a hajlítási-indukált beillesztési-veszteség-változás mérséklése, és megismételhető gyári-összeállított optikai útvonalak biztosítása. A beszúrási-veszteség és a visszatérési-veszteség céljait az összeállítás szintjén kell meghatározni és ellenőrizni. |
|
02
|
Rugalmas vékony{0}}fóliaszerkezet az összetett útvonaltervezéshezA szálakat rugalmas védőfólia-szerkezetre vagy azon belül lehet rendezni, nem pedig laza kötegként kezelni. A hordozó mérete, alakja, szálszáma, útválasztási térképe, csatlakozó típusa, pozicionálási jellemzői és lezárási formátuma testreszabható a tényleges CPO-csomaghoz és burkolathoz. |
|
03
|
Moduláris telepítési és szervizstratégiaEgy rugalmas hátlap beépíthető egy modulba vagy kevert kazettába, előre meghatározott ágakkal az egyes optikai motorokhoz. Ez a szervezett struktúra leegyszerűsítheti a telepítést, elkülönítheti az útválasztási útvonalakat és támogatja a szolgáltatások elérését anélkül, hogy megzavarná a teljes belső szálköteget. Egyenlő-hosszú vagy ellenőrzött |
|
04
|
Méretezhető gyártás és ismételhetőségAz előre lezárt, gyárilag-tesztelt összeállítások csökkentik a helyszíni szálkezelést-, és elősegítik a gyártás minőségének szabványosítását. Az automatizált vagy ellenőrzött üvegszál-fektetési folyamatok támogathatják az ismételhető útválasztást nagy-léptékű CPO- és AI-adatközpontokhoz{6}}. |
A sűrűségreferencia: Miért számít az alaktényező?
A rugalmas optikai hátlapokat úgy tervezték, hogy hatékonyabban használják ki a berendezés helyet, mint a hagyományos laza szálelosztás. Az alábbi összehasonlítás egy szemléltető kapacitás-referencia, amely egy nagy-sűrűségű MT-csatlakozó kialakításán alapul, nem pedig egy univerzális termékspecifikáción.
|
HAGYOMÁNYOS HIVATKOZÁS 24 szál / 1U Egy hagyományos szálelosztó elrendezés 24 szálcsatlakozást támogathat 1 U-nként. |
RUGALMAS HÁTTAP REFERENCIA 600 szál / 1U Például 12, egyenként 50 szálas nagysűrűségű MT interfész 600 szálas csatlakozást támogat 1U-ban. |
Szemléltető 40U összehasonlítás:24 szál × 40U=960 szálas csatlakozások, míg 600 szál × 40U=24,000 szálas csatlakozások. Ez azt mutatja, hogy a rugalmas optikai hátlapok miért javíthatják jelentősen a sűrűséget ott, ahol a csatlakozórendszer, a ház kialakítása és az útválasztási architektúra ezt támogatja.
Tervezési adatok, amelyeket a gyártás előtt ellenőrizni kell
Fibre Shuffle esetén az útválasztási mátrix a szorzat. A teljes tervezési felülvizsgálatnak meg kell határoznia mind az optikai leképezést, mind a mechanikai beépítési feltételeket.
|
01
|
Végpont leképezés Minden forrásport, célport, síkkiosztás és elágazási kapcsolat. |
|
02
|
Szál- és interfész specifikáció Egymódusú- vagy PM szál, csatlakozó típusa, szálak száma, polaritás, csatorna sorrend és lezárási formátum. |
|
03
|
Mechanikus boríték Az alap mérete, alakja, beépítési helyzete, a csatlakozó kilépési iránya, a rendelkezésre álló hely, a hajlítási-sugár korlátja és a tehermentesítési-követelmények. |
|
04
|
Optikai elfogadási kritériumok Beillesztési veszteség, visszaküldési veszteség, ahol van, folytonosság, végoldali{0}}minőség, címkézés és nyomon követhetőségi követelmények. |
OPTICO EGYEDI PASSZÍV ÖSSZEKÖTŐ MEGOLDÁSOK
A Fiber Mappingtől a gyári{0}}tesztelt CPO-integrációig
Az OPTICO testreszabott CPO Fibre Shuffle és rugalmas optikai hátlap összeállításokat fejleszt a megerősített rendszerarchitektúra köré. A megoldás egyedi hordozóméretekre és alakra, szálleképezésre, csatlakozófelületekre, pozicionálási jellemzőkre és mechanikai integrációra tervezhető. MPO/MTP, SN-MT és MMC interfészek a végső alkalmazási követelménynek megfelelően jöhetnek szóba. Mivel a belső leképezés a gyártás után rögzítésre kerül, a tervezés gyártás előtti érvényesítése elengedhetetlen a megbízható első-integrációhoz.

