CPO FIBER SHUFFLE & FLEKSIBEL OPTISK BAKPLÅT
Hvorfor CPO-systemer trenger fleksible optiske bakplaner
Passiv fiberruting med høy-tetthet for neste generasjon AI-data-bytte.
PÅ ET BLIKK
Co-pakket optikk, ellerCPO, plasserer optiske motorer nær verts-ASIC-en på et delt-høyytelsessubstrat eller -pakke. Dette forkorter den elektriske-høyhastighetsbanen. Men det skaper en ny fysisk utfordring: å dirigere et veldig stort antall optiske fibre gjennom et overfylt bryterkabinett. AnOPTICO Fiber Shuffleeller fleksibelt optisk bakplan løser denne utfordringen med et forhåndsdefinert, -fabrikkbygget passiv fiber-rutingskart.
CPO flytter optisk sammenkobling nærmere ASIC
AI, nettsky og databehandling med høy-ytelse driver kontinuerlig vekst i byttebåndbredde, porttetthet og dataskala. Konvensjonell pluggbar optikk må bære høyhastighets elektriske signaler fra ASIC-bryteren over PCB-en og inn i en ekstern modul. Ved høyere signalhastigheter blir den elektriske banen stadig mer krevende når det gjelder tap, kraft og signalintegritet.
CPO løser denne utfordringen ved å plassere den optiske motoren i umiddelbar nærhet til ASIC. Den kortere elektriske rekkevidden kan redusere kanaltap og impedansdiskontinuiteter, noe som hjelper systemet å søke høyere båndbreddetetthet, lavere effekt og lavere latens. Men verdien av CPO avhenger også av om den komplette optiske sammenkoblingen kan produseres, rutes og betjenes pålitelig i stor skala.
CPO VERDIKJEDE
| Bytt ASIC | → | Optisk motor | → | Fiber Shuffle / fleksibelt optisk bakplan |
ASIC-til-optisk-motorkoblingen er elektrisk. Fiber Shuffle administrerer de optiske fibrene etter den optiske motoren, og dirigerer dem til de nødvendige grensesnittene inne i systemet.
Den nye flaskehalsen: optisk ruting med høy-tetthet inne i bryteren
Å flytte den optiske motoren nærmere ASIC eliminerer ikke den optiske rutingoppgaven. Det bringer den oppgaven inn i bryteren. Avhengig av antall porter, antall optiske motorer og planarkitektur, kan et CPO-system med høy-radix kreve koordinert ruting av hundrevis til mer enn tusen fibre. Det er ingen universell fast fiberantall per ASIC; kravet er alltid-arkitekturspesifikk.
|
01 / FIBERTELLING En tett CPO-arkitektur må organisere et stort antall datafibre i en definert rekkefølge samtidig som den nødvendige kanalkartleggingen bevares. |
02 / BEGRENSET PLASS Fibre må dele et begrenset kabinett med ASIC, optiske motorer, kjølemaskinvare, strømmoduler, kontrollelektronikk og frontpanelgrensesnitt. |
03 / ELS RUTING Der det brukes en ekstern laserkilde, må dens separate laser-leveringsvei sameksistere med data-fiberruting i det samme kompakte systemet. |
Kritisk designprinsipp:kompakt ruting må fortsatt respektere den spesifiserte minste bøyeradiusen. Målet er ikke den minste mulige bøyningen; det er kontrollert ruting som unngår bøyning-indusert innsetting-risiko mens den tilpasser den tilgjengelige mekaniske plassen.
Hva er en CPO Fiber Shuffle?
En CPO Fiber Shuffle er entilpasset passiv optisk sammenkoblingsenhet. Den bruker en bekreftet rutematrise for å distribuere fibre fra de optiske motorene til frontpanelets-datagrensesnitt, interne moduler eller andre definerte endepunkter. I en ekstern-laserarkitektur kan den også rute laser-leveringsbanen til den optiske motoren.
Det er ikke en optisk bryter, signalomformer eller forsterker. Fiber Shuffle behandler ikke det optiske signalet. Dens funksjon er å levere rett fiber fra rett kilde til rett destinasjon i et kompakt, stabilt og repeterbart fysisk format.
ILLUSTRATIVE OPTISKE STIER
| DATAVEIEN | Optisk motor | → | Fiber Shuffle | → | Frontpanel-datagrensesnitt |
| LASERBANE | Ekstern laserkilde | → | Fiber Shuffle | → | Optisk motor |
Note:Laserbanen gjelder bare når den valgte CPO-arkitekturen bruker en ekstern laserkilde. PM-fiber kan spesifiseres for denne banen når designet krever polarisasjonsstabilitet.

Hvordan fleksible optiske bakplan skaper verdi
|
01
|
Kontrollert fiberkartlegging og optisk konsistensEt forhåndsdefinert rutekart, kontrollert fiberplassering og bøyningsbevisst-banedesign bidrar til å redusere risikoen for inkonsekvent installasjon. Målet er å redusere bøynings-indusert innsettings-tapvariasjon og levere repeterbare-fabrikkmonterte optiske baner. Innsetting-tap og retur-tapsmål bør defineres og bekreftes på sammenstillingsnivå. |
|
02
|
Fleksibel tynn-filmstruktur for kompleks rutingFibre kan organiseres på eller innenfor en fleksibel beskyttende filmstruktur i stedet for å håndteres som løse bunter. Substratstørrelse, form, fiberantall, rutekart, koblingstype, posisjoneringsfunksjoner og termineringsformat kan tilpasses for den faktiske CPO-pakken og kabinettet. |
|
03
|
Modulær installasjon og servicestrategiEt fleksibelt bakplan kan integreres i en modul eller shuffle-kassett med forhåndsdefinerte grener for individuelle optiske motorer. Denne organiserte strukturen kan forenkle installasjonen, isolere ruteveier og støtte tjenestetilgang uten å forstyrre hele den interne fiberbunten. Grener med lik- eller kontrollert-lengde kan utformes når det kreves av systemarkitekturen. |
|
04
|
Skalerbar produksjon og repeterbarhetForhånds-terminerte,-fabrikktestede sammenstillinger reduserer-fiberhåndtering på stedet og bidrar til å standardisere produksjonskvaliteten. Automatiserte eller kontrollerte fiber-leggingsprosesser kan støtte repeterbar ruting for store-CPO- og AI-data-distribusjoner. |
En tetthetsreferanse: Hvorfor formfaktor er viktig
Fleksible optiske bakplan er designet for å bruke utstyrsplass mer effektivt enn konvensjonell distribusjon av løs fiber. Sammenligningen nedenfor er en illustrativ kapasitetsreferanse basert på en høy-tetthet MT--koblingsdesign, ikke en universell produktspesifikasjon.
|
KONVENSJONELL REFERANSE 24 fibre / 1U Et konvensjonelt fiberdistribusjonsarrangement kan støtte 24 fiberforbindelser per 1U. |
FLEKSIBEL BACKPLANREFERANSE 600 fibre / 1U For eksempel kan 12 MT-grensesnitt med høy-tetthet med 50 fibre hver støtte 600 fiberforbindelser i 1U. |
Illustrativ 40U sammenligning:24 fiber × 40U=960 fiberforbindelser, mens 600 fiber × 40U=24000 fiberforbindelser. Dette viser hvorfor fleksible optiske bakplan kan forbedre tettheten betydelig der koblingssystemet, kabinettdesignet og rutearkitekturen støtter det.
Designinndata som må bekreftes før produksjon
For en Fiber Shuffle er rutematrisen produktet. En fullstendig designgjennomgang bør definere både den optiske kartleggingen og de mekaniske installasjonsforholdene.
|
01
|
Endepunktskartlegging Hver kildeport, destinasjonsport, flyallokering og grenforhold. |
|
02
|
Fiber- og grensesnittspesifikasjon Enkelt-modus eller PM-fiber, koblingstype, fiberantall, polaritet, kanalsekvens og termineringsformat. |
|
03
|
Mekanisk konvolutt Basestørrelse, form, monteringsposisjon, kontaktens utgangsretning, tilgjengelig plass, bøynings-radiusgrense og strekkavlastnings-krav. |
|
04
|
Optiske akseptkriterier Innsettingstap, returtap der det er aktuelt, kontinuitet, krav til slutt-ansiktskvalitet, merking og sporbarhet. |
OPTICO CUSTOM PASSIVE INTERCONNECT LØSNINGER
Fra fiberkartlegging til fabrikk-testet CPO-integrasjon
OPTICO utvikler tilpasset CPO Fiber Shuffle og fleksible optiske bakplansammenstillinger rundt den bekreftede systemarkitekturen. Løsningen kan utformes for tilpassede substratdimensjoner og -form, fiberkartlegging, koblingsgrensesnitt, posisjoneringsfunksjoner og mekanisk integrasjon. MPO/MTP, SN-MT- og MMC-grensesnitt kan vurderes i henhold til det endelige søknadskravet. Fordi den interne kartleggingen er fikset etter produksjon, er validering av designet før fabrikasjon avgjørende for pålitelig-integrasjon.

