【成功案例】莱尔德为数据中心光收发器提供电磁干扰和散热一体化解决方案
全球IP流量让数据中心不堪重负,然而主要数据处理却是数据中心内部的收发端互联网流量。因此,采用高效的交换机设计势在必行。理想情况下,机架单元中的端口数量应与交换机的专用集成电路(ASIC)能力相匹配。这时,光收发器和模块设计成为工程师们面临的难题。例如,一家大型制造商的设计团队开发了一款紧凑型、小尺寸、双密度和可热插拔QSFP光收发器。该光收发器在一个机架单元中支持36个400GbE端口以及14Tb/s带宽。另外一个案例是该制造商生产的SFP光收发器。越来越高的功率、密度和尺寸限制,以及越来越高的带宽要求,成为设计师所面对的挑战。在面对多种杂散电磁干扰源以及越来越多热负载的背景下,设计师还需想方设法满足光模块的性能要求。
1、案例说明
最初的两个设计都有不足之处,其中一个设计的屏蔽解决方案只能提供5dB至6dB电磁干扰降噪。电磁干扰源众多,包括驱动器集成电路、光发射模块和光接收模块 (TOSA/ROSA) 之间及其与内部印刷电路板之间的连接器、以及内部印刷电路板和适配器之间的连接器。其中一个模块外壳侧壁上的电磁干扰杂讯表面电流尤为显著。TOSA/ROSA的接地/屏蔽设计非常关键,它决定了是否可以阻挡因光学模块前端开口导致的杂讯泄露。无用的热量来自TOSA/ROSA、激光二极管驱动器和数字讯号处理器集成电路。(热量向顶部和底部传输,所以还要求印刷电路板底部能够传热)。未来的小型可热插拔(QSFP)和(SFP)设计将要求能够减少整体功耗,从而限制温度的升高。
2、问题的解决
在审视了各种方案之后,设计团队决定与莱尔德高性能材料合作 ,将其自身的专长与莱尔德材料科学专家的技能相结合。莱尔德公司致力于推动材料科学的进步,包括多功能解决方案,用一套方案设计同时解决影响部件性能的电磁干扰和散热问题。
3、实施
莱尔德建议单线线路卡降噪10dB,双线路卡降噪8dB,四线路卡降噪 6dB(半机架)。每个线路卡具有12个光学模块。莱尔德还分析了可以利用的吸波材料类型。使用HFSS电磁仿真软件,于26Ghz频率下执行该分析。对于SFP模块,测试了五种不同吸波材料放置位置,其材料厚度为0.010英寸、0.020英寸和0.040英寸。测试确认:LAIRD™ Eccosorb® BSR-1在0.10英寸厚度下、Laird Eccosorb® MCS在 0.020英寸厚度下以及Coolzorb 600在0.060英寸厚度下,可提供理想解决方案。为了专门屏蔽QSFP模块上的TOSA/ROSA,设计人员采用了不锈钢弹片,但转角中的间隙表明电磁干扰抑制水平不足。莱尔德建议用金属折叠护罩替代该弹片。石墨隔板和TOSA/ROSA两侧的莱尔德导电泡棉CF515也对控制热负荷有帮助,莱尔德热界面材料可将热量从TOSA/ROSA顶部和底部转移出去。
4、结果
测试结果使制造商确信:结合使用莱尔德Eccosorb MCS、Eccosorb BSR-1和Laird Coolzorb 600,可显著降低总辐射功率(TRP)至可接受水平。另外,莱尔德解决方案还能显著降低成本,使得光学模块保持在可接受高温范围内,即便是在管控极为严格的数据中心也是如此。
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先天二极管 Lv8. 研究员 2020-02-26学习学习
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用户56731903 Lv9. 科学家 2020-02-23学习一下!!!
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鄗立恒 Lv8. 研究员 2020-02-21学习了。
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鄗立恒 Lv8. 研究员 2020-02-15学习了。
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鄗立恒 Lv8. 研究员 2020-01-19学习了。
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maomao Lv8. 研究员 2020-01-06学习了~~·
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好运常伴吾 Lv8. 研究员 2020-01-06学习
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盈盈 Lv7. 资深专家 2020-01-05了解了解
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鄗立恒 Lv8. 研究员 2020-01-05学习了。
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双目誰无言 Lv6. 高级专家 2020-01-04支持下
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