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同样,高度集成的阵列光引擎会产生大量集中的热量,因此良好的散热能力是光器件厂商结构设计的难点之一。根据热力学理论,散热效果主要取决于散热介质的热传导系数和与外壳的接触面积,散热通道距离以及材料热阻。性能优异的散热设计应该满足3个要求:散热介质的热传导系数高(例如热传导系数高的钨铜,260W/mK),散热介质最大横截面与外壳的直接接触、紧密结合,散热通道做到最短垂直距离传导热能,可以使产品长期稳定地工作在0~70度环境。易飞扬基于钨铜热沉工艺的散热设计,将激光器芯片、驱动芯片、接收光电二极管芯片等核心芯片直接与外壳充分接触,达到最佳的散热效率。基于CAE软件进行热力模拟验证,在以上3个方面达到理想效果。
随着云计算和数据中心大幅度增长,并行光学模块的多通道测试成本和效率面临严峻的考验。多通道并行传输测试平台可以简单的理解为4套(QSFP+产品)或者12套(CXP产品)独立的10G测试系统的总和,意味着研发前期需要投入大量的资金,且提高了进入高速光互连市场的门槛。因而,具有高效、简易、低成本等特点的高集成度的多通道测试平台是衡量国内外厂商是否能够真正迈进光互连阵营的关键因素,整套集成系统会大幅度缩短产品测试周期,可以提升产品品质,并且提高设备资源和空间的利用率。易飞扬自主研制了120G误码测试仪,与同类单通道国际知名品牌10G误码仪做GRR相关性和重复性的验证,灵敏度GRR达到小于0.3,符合硬件认证要求。
在数据中心机房中,提供各种高速光通信端口的设备(服务器、交换机和HBA等)之间需要通过线缆连接在一起,共同运作。那么如何解决任意两种设备的互连呢?比如10G SFP+和40G QSFP+的设备。有源光缆QSFP+转4个SFP+AOC的光互连产品成为实现和解决QSFP+和SFP+设备互连的最佳方案。QSFP+转4×SFP+高速有源光缆产品,一端是40Gbps的QSFP+接口,另一端是4个10Gbps SFP+接口,中间通过12芯的MPO高密度光缆连接,然后根据客户对于两端线缆长度的需求,在MPO线缆中间加入分支器,实现一路40G光信号分为4路10G信号。光缆一端采用40G QSFP连接头,符合SFF-8436要求;另一端采用4路10G SFP+连接头,符合SFF-8432要求,是最经济简单的实现交换机端口转换。传输长度达到1~100米的,对于分支器两端的光缆长度可以自由选择。同理,120G CXP转3个40G QSFP+的互连产品可以解决CXP和QSFP设备互连的问题,需要提出的是中间通过24芯的MPO高密度光缆扇出3条4芯的产品,完成完美转接。
结束语
光互连产品的显著优势使其成为数据中心集成商,设备商关注的重点,光互连产品大规模部署开始成为全球大数据,大密度、大容量数据中心和云计算的共同发展趋势。
国外主要的有源光缆厂商Avago、FCI、Finisar、Mellanox、Molex、Siemon、Sumitomo、TE Connectivity和Volex,已经大规模推进有源光缆SFP+AOC、QSFP+AOC、CXP AOC的整体解决方案。
国内光互连还处于初级发展阶段,研发技术和工艺的还不够成熟,国内极少光器件厂商能够拥有一条完整的光互连产品线。深圳易飞扬是国内最早进入光互连产品商业化的公司,自2010年起,易飞扬开始对光互连产品的基础技术与工艺平台进行深入细致的研究,通过3年的努力,终于建成了一条半自动化的光互连产品线,用于多模40/100G光模块和有源光缆(AOC)的生产。易飞扬在2011年已经率先开发40GE QSFP+AOC模块,陆续小批量供应海外市场,至2013年伊始已开始在国内规模布署10G和40G有源光缆,当前已经能小批量提供56G QSFP+AOC和120G CXP高集成,高密度、低功耗、低成本产品。相信国内厂商将在未来的数据中心与云计算舞台上逐步发挥出更大的价值。
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