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QSFP光模块的单介l和说明
互联|和l端的疾速用全球数据量迸发式增长Q极大地推进?jin)以高速\由器Q超U计和存储爲中?j)的高功能超中心(j)(HPCQ和数据中心(j)?jng)场的开展。有源光~商品是q些中心(j)讑֤之间的次要互q方式之一, 来自CIR的有源光~市(jng)场研讨报告显C,其市(jng)?012q到?.2亿美元,估计2017q这一数字M倍,到达19亿美元,前景可观。随着提供40G/100G端口的效力_Q交机{设备在数据中心(j)的逐渐规模商用Q关于高速光互连商品的需求也来多Q目前国际器件厂商不时研发和创新光互q技术,寚w速集成ƈ行光学模块和高频信号完好性技术停止深化了(jin)解和研讨。光互连商品的关键需求在于高速率Q高密度Q低本钱Q低功耗。目前市(jng)Z高速光互连商品包括10Gbps SFP+ AOC ,40Gbps QSFP光模?AOCQ?6G QSFP光模?AOC ?20Gbps CXP AOC{。高速光互连技术的明显劣势和用数据中?云计零在更高带宽和更低功耗上的需求越来越q切QAOC有源光缆是满x需求的最优处理方案之一。AOC有源光缆与互联铜~相比拥有许多明昄劣势, 比方在零链路上的传输功率更低,分量仅爲直连铜缆四分之一Q体U略爲铜~的一半,q且在机房布UK中h更好的空气活动散热性,光缆的弯折半径比铜缆做得更小Q传输间隔更q?可以到达100~300c?Q且商品传输功能的误码率也更优,BER可以到达10^-15。与光收发模块相? AOC有源光缆׃存在不外露的光接口,不存在光接口清洁和被净化的成WQ零L动性和牢靠性大大提升,q且降低机房l护本钱。高速光互连商品40Gbps QSFP光模? AOC ?20Gbps CXP AOC不再采用传统可插拔收发器中TOSA/ROSA的构造设计,而运用高度集成的阵列光引擎中?j)器件技术。下图是40G QSFP光模?的表C图?nbsp; 在PCBA上采用COBQChip on BoardQ集成技?完成一体化形式——封装小Q速率高,功耗低(QSFP光模?功耗低?.5WQCXP功耗低?.5W)。在发射端,阵列光学引擎同时处置多个高速电(sh)通道, 其转换爲多路光信号, 再将q些光信L(fng)合在一? l过一?2芯(24芯)(j)MPO高密度光~将q些信息传送到云计零或数据中心(j)机房的下一个节炏V在接纳端,阵列光学引擎MPO光缆内的光信可{换回?sh)信P多路电(sh)信号传送至讑֤上处|? q些商品完全适用infiniband互联使用场景Q同时契合以太网IEEE 802.3ba.在数据中?j)和云计零范_(d)阵列光学引擎技术曾l普遍用于有源光缆商品——效力_和交机之间互联?但是光学引擎技术也面(f)很大的应战,中心(j)的激光器被多数国际大厂商垄断Qh(hun)׃Ԍ且激光器的驱动和限幅~小芯片之间焊接技术也影响着制成效率Q制U着国际厂商大幅推行。基于这些缘? 一体化集成的硅光子技术是来光互q技术的开展趋向—将整个光学引擎整合在硅晶^CQ集成一切必要的功用Q完成更低本钱,更复杂的制成工艺Q树(wi)立v更高密度的光传输零碎。在数据中心(j)机房中,提供各种高速光通讯端口的设备(效劳器,交流机和HBA{)(j)之间需求经q线~衔接在一同,共同q作。那麼如何处理恣意两U设备的互连呢?比方10G SFP+?0G QSFP光模?的设备。有源光~QSFP光模??个SFP+AOC的光互连商品成爲完成和处理QSFP光模?和SFP+讑֤互连的最x案?/p>
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