CPO FIBER SHUFFLE & FLEXIBELT OPTISKT BAKPLÅT
Varför CPO-system behöver flexibla optiska bakplan
Passiv fiberdirigering med hög-densitet för nästa generations byte av AI-data-.
PÅ EN BORT
Sam-förpackad optik, ellerCPO, placerar optiska motorer nära värd-ASIC på ett delat-högpresterande substrat eller paket. Detta förkortar den elektriska-höghastighetsvägen. Men det skapar en ny fysisk utmaning: att dirigera ett mycket stort antal optiska fibrer genom ett trångt omkopplarhölje. EnOPTICO Fiber Shuffleeller flexibelt optiskt bakplan löser denna utmaning med en fördefinierad, fabriksbyggd -passiv fiber-ruttkarta.
CPO flyttar Optical Interconnect närmare ASIC
AI, cloud computing och högpresterande datoranvändning driver kontinuerlig tillväxt i switchbandbredd, portdensitet och datorskala. Konventionell pluggbar optik måste överföra elektriska-höghastighetssignaler från switch-ASIC över PCB:n och in i en extern modul. Vid högre signaleringshastigheter blir den elektriska vägen allt mer krävande vad gäller förlust, effekt och signalintegritet.
CPO löser denna utmaning genom att placera den optiska motorn i närheten av ASIC. Den kortare elektriska räckvidden kan minska kanalförluster och impedansdiskontinuiteter, vilket hjälper systemet att sträva efter högre bandbreddstäthet, lägre effekt och lägre latens. Men värdet av CPO beror också på om den kompletta optiska sammankopplingen kan tillverkas, dirigeras och servas tillförlitligt i stor skala.
CPO VÄRDEKEDJA
| Byt ASIC | → | Optisk motor | → | Fiber Shuffle / Flexibelt optiskt bakplan |
ASIC-till-optisk-motorlänken är elektrisk. Fiber Shuffle hanterar de optiska fibrerna efter den optiska motorn och dirigerar dem till de nödvändiga gränssnitten inuti systemet.
Den nya flaskhalsen: optisk routing med hög-densitet inuti switchen
Att flytta den optiska motorn närmare ASIC eliminerar inte den optiska routinguppgiften. Det tar med den uppgiften inuti switchen. Beroende på antalet portar, antalet optiska motorer och planarkitektur kan ett CPO-system med hög-radiks kräva koordinerad routing av hundratals till mer än tusen fibrer. Det finns inget universellt fast fiberantal per ASIC; kravet är alltid-arkitekturspecifikt.
|
01 / FIBERANTAL En tät CPO-arkitektur måste organisera ett stort antal datafibrer i en definierad ordning samtidigt som den erforderliga kanalmappningen bevaras. |
02 / BEGRÄNSAT UTRYMME Fibrer måste dela ett begränsat hölje med ASIC, optiska motorer, kylmaskinvara, kraftmoduler, styrelektronik och frontpanelsgränssnitt. |
03 / ELS ROUTING Om en extern laserkälla används måste dess separata laser-leveransväg samexistera med data-fiberdirigering i samma kompakta system. |
Kritisk designprincip:kompakt dragning måste fortfarande respektera den specificerade minsta böjradien. Målet är inte minsta möjliga böj; det är kontrollerad routing som undviker böjnings-inducerad införingsrisk-förlust samtidigt som det finns tillgängligt mekaniskt utrymme.
Vad är en CPO Fiber Shuffle?
En CPO Fiber Shuffle är enanpassad passiv optisk sammankopplingsenhet. Den använder en bekräftad routingmatris för att distribuera fibrer från de optiska motorerna till frontpanelens-datagränssnitt, interna moduler eller andra definierade slutpunkter. I en extern-laserarkitektur kan den också dirigera laserns-leveransväg till den optiska motorn.
Det är inte en optisk switch, signalomvandlare eller förstärkare. Fiber Shuffle bearbetar inte den optiska signalen. Dess funktion är att leverera rätt fiber från rätt källa till rätt destination i ett kompakt, stabilt och repeterbart fysiskt format.
ILLUSTRATIVA OPTISKA VÄGAR
| DATASÄG | Optisk motor | → | Fibershuffle | → | Front-panelens datagränssnitt |
| LASERVÄG | Extern laserkälla | → | Fibershuffle | → | Optisk motor |
Notera:Laserbanan gäller endast när den valda CPO-arkitekturen använder en extern laserkälla. PM-fiber kan specificeras för denna väg när designen kräver polarisationsstabilitet.

Hur flexibla optiska bakplan skapar värde
|
01
|
Kontrollerad fiberkartläggning och optisk konsistensEn fördefinierad ruttkarta, kontrollerad fiberplacering och böjningsmedveten-vägdesign hjälper till att minska risken för inkonsekvent installation. Målet är att minska böjnings-inducerad infognings-förlustvariation och leverera repeterbara fabriks-monterade optiska vägar. Insättnings-förlust och avkastning-förlustmål bör definieras och verifieras på sammansättningsnivå. |
|
02
|
Flexibel tunn-filmstruktur för komplex routingFibrer kan organiseras på eller inom en flexibel skyddsfilmstruktur istället för att hanteras som lösa buntar. Substratstorlek, form, fiberantal, routingkarta, kontakttyp, positioneringsfunktioner och termineringsformat kan anpassas för det faktiska CPO-paketet och kapslingen. |
|
03
|
Modulär installation och servicestrategiEtt flexibelt bakplan kan integreras i en modul eller shuffle-kassett med fördefinierade grenar för individuella optiska motorer. Denna organiserade struktur kan förenkla installationen, isolera routingvägar och stödja serviceåtkomst utan att störa hela den interna fiberbunten. Grenar med lika- eller kontrollerad-längd kan designas när det krävs av systemarkitekturen. |
|
04
|
Skalbar tillverkning och repeterbarhetFör-avslutade, fabrikstestade-enheter minskar fiberhanteringen på-platsen och hjälper till att standardisera produktionskvaliteten. Automatiserade eller kontrollerade fiber-läggningsprocesser kan stödja repeterbar routing för storskaliga CPO- och AI-data-distributioner. |
En densitetsreferens: Varför Form Factor Matters
Flexibla optiska bakplan är utformade för att använda utrustningsutrymme mer effektivt än konventionell distribution av lös fiber. Jämförelsen nedan är en illustrativ kapacitetsreferens baserad på en hög-densitets MT--kontaktdesign, inte en universell produktspecifikation.
|
KONVENTIONELL REFERENS 24 fibrer / 1U Ett konventionellt fiberdistributionsarrangemang kan stödja 24 fiberanslutningar per 1U. |
FLEXIBEL BAKPLANSREFERENS 600 fibrer / 1U Till exempel kan 12 hög-MT-gränssnitt med 50 fibrer vardera stödja 600 fiberanslutningar i 1U. |
Illustrativ 40U-jämförelse:24 fibrer × 40U=960 fiberanslutningar, medan 600 fibrer × 40U=24 000 fiberanslutningar. Detta visar varför flexibla optiska bakplan avsevärt kan förbättra densiteten där kontaktsystemet, höljesdesignen och routingarkitekturen stödjer det.
Designingångar som måste bekräftas innan produktion
För en Fiber Shuffle är routingmatrisen produkten. En fullständig designgenomgång bör definiera både den optiska kartläggningen och de mekaniska installationsförhållandena.
|
01
|
Slutpunktskartläggning Varje källport, destinationsport, plantilldelning och filialrelation. |
|
02
|
Fiber- och gränssnittsspecifikation Enkelt-läge eller PM-fiber, kontakttyp, fiberantal, polaritet, kanalsekvens och termineringsformat. |
|
03
|
Mekaniskt kuvert Basstorlek, form, monteringsposition, kontaktens utloppsriktning, tillgängligt utrymme, böjnings-radiegräns och krav på drag-avlastning. |
|
04
|
Optiska acceptanskriterier Insättningsbortfall, returförlust i tillämpliga fall, kontinuitet, slut-ansiktskvalitet, märkning och spårbarhetskrav. |
OPTICO ANPASSADE PASSIVA INTERNKOPPLINGSLÖSNINGAR
Från fiberkartläggning till fabriks-testad CPO-integration
OPTICO utvecklar skräddarsydd CPO Fiber Shuffle och flexibla optiska bakplansenheter runt den bekräftade systemarkitekturen. Lösningen kan designas för anpassade substratdimensioner och form, fiberkartläggning, kontaktgränssnitt, positioneringsfunktioner och mekanisk integration. MPO/MTP, SN-MT och MMC-gränssnitt kan övervägas enligt det slutliga applikationskravet. Eftersom den interna kartläggningen är fixerad efter produktion är det viktigt att validera designen före tillverkningen för pålitlig förstagångsintegrering.

