隨著人工智能(AI)與大語言模型的爆發式發展,全球數據中心和AI算力集群迎來了對更高傳輸速率的迫切需求。光模塊作為核心傳輸器件,其速率正從100G、400G迅速跨越至800G,邁向1.6T甚至更高速率等級,同時對其微連接結構的可靠性、緊湊性和性能也提出了全新挑戰。
依托七大核心技術平臺,億源通科技(HYC)提供面向800G/1.6T高速光收發模塊的集成組件產品方案,支持產品的定制化設計、研發與制造,助力客戶在design-in階段實現深度協同開發與快速導入。
① 構建8大基礎組件
億源通圍繞高速收發模塊的光路連接需求,構建了由MT/Mini MT, 激光切割(Jumper),光纖陣列(FA),Receptacle, 隔離器(FSI),Fiber lens,Block,Prism組成的八大基礎組件平臺。按照客戶需求,靈活定制化產品組合,如2×MT-3×FA,FA貼隔離器,FA貼Lens array,Receptacle-FA等,助力客戶快速搭建符合自身封裝設計的光路連接方案。
構建8大基礎組件
② 并行光學組件 – 應用于DR/PSM收發模塊
數據中心光模塊有兩種傳輸方案——并行和波分,并行方案主要應用在中短距離傳輸場景,成本優勢較為明顯;而在長距離傳輸場景中,WDM波分方案的應用可明顯地節約光纖成本。
并行光模塊由多個通道組成,可以同時傳輸多個數據通道,滿足高速數據通信需求,典型的光模塊類型包括SR4,SR8,PSM4,DR4和DR8等。MT-FA, MT-Jumper等短纖廣泛應用于光模塊內微連接,同時基于光模塊內部結構不同,光纖陣列FA或Receptacle上還會集成隔離器(FSI)、透鏡Lens array等功能組件。MT-FA + lens array在FA端面貼lens array主要應用于光模塊的Rx接收端,通過將lens array粘貼在FA上實現匯聚光到PD中,有效改善耦合效率,不僅可以簡化光模塊的封裝設計,還可以減少工序,降低成本。
并行光學組件 – 應用于DR/PSM收發模塊
③ WDM波分光學組件 – 應用于FR/LR 收發模塊
目前光模塊的波分復用組件主要有兩種實現技術:基于空間光學的TFF(薄膜濾波器Thin-Film Filters),基于PLC(集成平面光波導 Planar Light Circuit )的陣列波導光柵(Arrayed Waveguide Grating,AWG)、刻蝕衍射光柵(Echelle Diffraction Grating, EDG)、級聯MZI陣列(Mach-Zehnder interferometer, MZI)等。其中TFF(基于Z-BLOCK)和AWG(陣列波導光柵)是兩種最常用、最典型的MUX/DEMUX子組件。
基于Z-block集成組件的產品可集成光收發模塊的接收端Rx或發射端Tx的組件,如Receptacle、Collimator、Z-block、Lens array和Prism等,極大地簡化了光模塊的組裝和耦合。
WDM波分光學組件 – 應用于FR/LR 收發模塊
審核編輯 黃宇
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