CPO FIBER SHUFFLE & PLANE BELAKANG OPTIK FLEKSIBEL
Mengapa Sistem MSM Memerlukan Pesawat Belakang Optik Fleksibel
Penghalaan gentian pasif-ketumpatan tinggi untuk penukaran pusat data AI-generasi seterusnya.
SEKILAS PANDANG
Optik berpakej bersama-atauMSM, meletakkan enjin optik berdekatan dengan ASIC hos pada substrat atau pakej prestasi tinggi-yang dikongsi. Ini memendekkan-laluan elektrik berkelajuan tinggi. Tetapi ia mencipta cabaran fizikal baharu: menghalakan sejumlah besar gentian optik melalui kandang suis yang sesak. AnKocok Gentian OPTICOatau satah belakang optik fleksibel menyelesaikan cabaran ini dengan peta penghalaan-gentian pasif terbina-kilang yang telah ditetapkan.
MSM Menggerakkan Antara Sambungan Optik Lebih Dekat dengan ASIC
AI, pengkomputeran awan dan pengkomputeran-berprestasi tinggi memacu pertumbuhan berterusan dalam lebar jalur suis, ketumpatan port dan skala pengkomputeran. Optik boleh pasang konvensional mesti membawa-isyarat elektrik berkelajuan tinggi daripada suis ASIC merentasi PCB dan ke dalam modul luaran. Pada kadar isyarat yang lebih tinggi, laluan elektrik itu menjadi semakin menuntut dari segi kehilangan, kuasa dan integriti isyarat.
MSM menangani cabaran ini dengan meletakkan enjin optik berdekatan dengan ASIC. Jangkauan elektrik yang lebih pendek boleh mengurangkan kehilangan saluran dan ketakselanjaran impedans, membantu sistem mengejar kepadatan lebar jalur yang lebih tinggi, kuasa yang lebih rendah dan kependaman yang lebih rendah. Walau bagaimanapun, nilai MSM juga bergantung kepada sama ada sambung optik yang lengkap boleh dihasilkan, disalurkan dan diservis dengan pasti pada skala.
RANTAI NILAI MSM
| Tukar ASIC | → | Enjin Optik | → | Kocok Gentian / Satah Belakang Optik Fleksibel |
Pautan ASIC-ke-optik-enjin ialah elektrik. Fiber Shuffle menguruskan gentian optik selepas enjin optik, menghalakannya ke antara muka yang diperlukan di dalam sistem.
Bottleneck Baharu:-Penghalaan Optik Berketumpatan Tinggi Di Dalam Suis
Menggerakkan enjin optik lebih dekat dengan ASIC tidak menghapuskan tugas penghalaan optik. Ia membawa tugas itu ke dalam suis. Bergantung pada kiraan port, bilangan enjin optik dan seni bina satah, sistem CPO radix tinggi-boleh memerlukan penghalaan diselaraskan daripada ratusan hingga lebih daripada seribu gentian. Tiada kiraan gentian tetap universal bagi setiap ASIC; keperluan sentiasa khusus seni bina-.
|
01 / KIRAAN SERAT Seni bina CPO yang padat mesti menyusun sejumlah besar gentian data dalam susunan yang ditetapkan sambil mengekalkan pemetaan saluran yang diperlukan. |
02 / RUANG TERHAD Gentian mesti berkongsi kepungan terhad dengan ASIC, enjin optik, perkakasan penyejuk, modul kuasa, elektronik kawalan dan antara muka-panel hadapan. |
03 / LALUAN ELS Apabila sumber laser luaran digunakan, laluan penghantaran-lasernya yang berasingan mesti wujud bersama-penghalaan gentian data dalam sistem padat yang sama. |
Prinsip reka bentuk kritikal:penghalaan padat mesti masih mematuhi jejari selekoh minimum yang ditentukan. Matlamatnya bukanlah selekoh terkecil yang mungkin; ia adalah penghalaan terkawal yang mengelakkan risiko kehilangan-penyisipan teraruh-bengkok semasa memasang ruang mekanikal yang tersedia.
Apakah itu CPO Fiber Shuffle?
Kocok Gentian MSM ialah apemasangan sambung optik pasif tersuai. Ia menggunakan matriks penghalaan yang disahkan untuk mengedarkan gentian daripada enjin optik ke-antara muka data panel hadapan, modul dalaman atau titik akhir lain yang ditentukan. Dalam-seni bina laser luaran, ia juga mungkin menghalakan laluan penghantaran-laser ke enjin optik.
Ia bukan suis optik, penukar isyarat atau penguat. Fiber Shuffle tidak memproses isyarat optik. Fungsinya adalah untuk menghantar gentian yang betul dari sumber yang betul ke destinasi yang betul dalam format fizikal yang padat, stabil dan boleh berulang.
LALUAN OPTIK ILUSTRASI
| LALUAN DATA | Enjin Optik | → | Kocok gentian | → | Antara Muka Data Panel-Hadapan |
| LALUAN LASER | Sumber Laser Luaran | → | Kocok gentian | → | Enjin Optik |
Nota:Laluan laser terpakai hanya apabila seni bina CPO yang dipilih menggunakan sumber laser luaran. Gentian PM boleh ditentukan untuk laluan ini apabila reka bentuk memerlukan kestabilan polarisasi.

Bagaimana Pesawat Belakang Optik Fleksibel Mencipta Nilai
|
01
|
Pemetaan Gentian Terkawal dan Ketekalan OptikPeta penghalaan yang dipratentukan, peletakan gentian terkawal dan-reka bentuk laluan sedar bengkok membantu mengurangkan risiko pemasangan yang tidak konsisten. Objektifnya adalah untuk mengurangkan variasi kehilangan-penyisipan teraruh{3}}bengkok dan menghantar laluan optik terpasang-kilang yang boleh diulang. Sisipan-kehilangan dan pulangan-sasaran kerugian hendaklah ditakrifkan dan disahkan pada peringkat pemasangan. |
|
02
|
Struktur Filem Nipis{0}}Fleksibel untuk Penghalaan KompleksGentian boleh disusun pada atau dalam struktur filem pelindung yang fleksibel dan bukannya diurus sebagai berkas longgar. Saiz substrat, bentuk, kiraan gentian, peta penghalaan, jenis penyambung, ciri kedudukan dan format penamatan boleh disesuaikan untuk pakej dan kepungan MSM sebenar. |
|
03
|
Pemasangan Modular dan Strategi PerkhidmatanSatah belakang yang fleksibel boleh disepadukan ke dalam modul atau kaset shuffle dengan cawangan yang telah ditetapkan untuk enjin optik individu. Struktur tersusun ini boleh memudahkan pemasangan, mengasingkan laluan penghalaan dan menyokong akses perkhidmatan tanpa mengganggu berkas gentian dalaman yang lengkap. Cawangan-panjang atau terkawal{3}}yang sama boleh direka bentuk apabila diperlukan oleh seni bina sistem. |
|
04
|
Pembuatan Berskala dan KebolehulanganPemasangan pra-ditamatkan,-diuji kilang mengurangkan-pengendalian gentian tapak dan membantu menyeragamkan kualiti pengeluaran. Proses peletakan gentian automatik atau terkawal-boleh menyokong penghalaan berulang untuk-penyediaan pusat data MSM dan AI-berskala besar. |
Rujukan Kepadatan: Mengapa Faktor Bentuk Penting
Pesawat belakang optik fleksibel direka untuk menggunakan ruang peralatan dengan lebih cekap daripada pengedaran gentian longgar konvensional. Perbandingan di bawah ialah rujukan kapasiti ilustrasi berdasarkan reka bentuk penyambung-ketumpatan tinggi-MT, bukan spesifikasi produk universal.
|
RUJUKAN KONVENSIONAL 24 gentian / 1U Susunan pengedaran gentian konvensional mungkin menyokong 24 sambungan gentian setiap 1U. |
RUJUKAN BACKPLANE FLEKSIBEL 600 gentian / 1U Contohnya, 12 antara muka MT-ketumpatan tinggi dengan 50 gentian setiap satu boleh menyokong 600 sambungan gentian dalam 1U. |
Perbandingan 40U ilustrasi:24 gentian × 40U=960 sambungan gentian, manakala 600 gentian × 40U=24,000 sambungan gentian. Ini menunjukkan mengapa pesawat belakang optik fleksibel boleh meningkatkan ketumpatan dengan ketara di mana sistem penyambung, reka bentuk kepungan dan seni bina penghalaan menyokongnya.
Input Reka Bentuk Yang Mesti Disahkan Sebelum Pengeluaran
Untuk Fiber Shuffle, matriks penghalaan ialah produk. Semakan reka bentuk yang lengkap harus menentukan kedua-dua pemetaan optik dan keadaan pemasangan mekanikal.
|
01
|
Pemetaan titik akhir Setiap port sumber, pelabuhan destinasi, peruntukan kapal terbang dan hubungan cawangan. |
|
02
|
Gentian dan spesifikasi antara muka Mod-tunggal atau gentian PM, jenis penyambung, kiraan gentian, kekutuban, turutan saluran dan format penamatan. |
|
03
|
Sampul surat mekanikal Saiz asas, bentuk, kedudukan pelekap, arah keluar penyambung, ruang yang tersedia, -had jejari bengkok dan{1}}keperluan pelepasan. |
|
04
|
Kriteria penerimaan optik Kehilangan sisipan, kehilangan pulangan jika berkenaan, kesinambungan,-kualiti muka akhir, keperluan pelabelan dan kebolehkesanan. |
PENYELESAIAN INTERCONNECT PASIF TERSUAI OPTICO
Daripada Pemetaan Gentian ke Kilang-Integrasi MSM yang Diuji
OPTICO membangunkan CPO Fiber Shuffle tersuai dan pemasangan satah belakang optik fleksibel di sekeliling seni bina sistem yang disahkan. Penyelesaian ini boleh direka bentuk untuk dimensi dan bentuk substrat tersuai, pemetaan gentian, antara muka penyambung, ciri kedudukan dan penyepaduan mekanikal. Antara muka MPO/MTP, SN-MT dan MMC boleh dipertimbangkan mengikut keperluan aplikasi akhir. Oleh kerana pemetaan dalaman ditetapkan selepas pengeluaran, pengesahan reka bentuk sebelum fabrikasi adalah penting untuk penyepaduan-kali pertama yang boleh dipercayai.

