800G 1.6T ऑप्टिकल मॉड्यूल में लाइट स्पीड ट्रांसमिशन MLCC हाई-फ़्रीक्वेंसी सर्वाइवल नियमों के पीछे छिपी शक्ति
लाइट स्पीड ट्रांसमिशन के पीछे छिपी ताकत: 800G/1.6T ऑप्टिकल मॉड्यूल में MLCC हाई-फ़्रीक्वेंसी सर्वाइवल नियम
एआई कंप्यूटिंग पावर क्लस्टर में, जीपीयू के बीच बड़े पैमाने पर डेटा विनिमय और बड़े मॉडल मापदंडों के वितरित सिंक्रनाइज़ेशन से हर पल भारी मात्रा में ट्रैफ़िक उत्पन्न होता है। हालाँकि, अल्ट्रा-लॉन्ग-डिस्टेंस, अल्ट्रा-हाई-रेट डेटा ट्रांसमिशन का सामना करते समय पारंपरिक तांबे के केबल अक्सर गंभीर सिग्नल क्षीणन और बैंडविड्थ बाधाओं का सामना करते हैं। परिणामस्वरूप, उच्च गति वाले ऑप्टिकल ट्रांसीवर - डेटा केंद्रों की "रक्त वाहिकाएं" - समय की सुर्खियों में आ गए हैं।
शुरुआती 100जी और 400जी से लेकर आज के पूरी तरह से लोकप्रिय 800जी और यहां तक कि 1.6टी की ओर विकास तक, ऑप्टिकल मॉड्यूल के अंदर विद्युत और ऑप्टिकल सिग्नल की रूपांतरण दर खतरनाक दर से बढ़ रही है। इस हथेली के आकार के मॉड्यूल के अंदर, एकीकृत फोटोइलेक्ट्रिक रूपांतरण चिप्स (टीआईए/ड्राइवर), लेजर (ईएमएल/सिलिकॉन फोटोनिक्स), और जटिल क्लॉक डेटा रिकवरी (सीडीआर) सर्किट हैं।
इस हल्की गति की दौड़ में "अंतिम बैंडविड्थ और बेहद कम बिट त्रुटि दर" का पीछा करते हुए, एमएलसीसी (मल्टीलेयर सिरेमिक कैपेसिटर), पर्दे के पीछे के नायकों के रूप में, उच्च-आवृत्ति डिकॉउलिंग और प्रतिबाधा मिलान की अभूतपूर्व भारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
1 हाई-स्पीड नो-मैन्स लैंड में प्रवेश: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और हाई-फ़्रीक्वेंसी कोहरे का सामना ऑप्टिकल मॉड्यूल से होता है
जब ऑप्टिकल मॉड्यूल की ट्रांसमिशन दर 100Gbps या यहां तक कि 200Gbps प्रति चैनल (PAM4 मॉड्यूलेशन) हो जाती है, तो सिग्नल का बढ़ता किनारा बेहद तेज हो जाता है, और सर्किट बोर्ड पर कोई भी छोटा दोष भयावह सिग्नल अखंडता (SI) की गिरावट को ट्रिगर करेगा:
उच्च आवृत्तियों पर परजीवी अधिष्ठापन का "अभिशाप"।
कई गीगाहर्ट्ज या यहां तक कि दसियों गीगाहर्ट्ज के माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड में, सामान्य एमएलसीसी आंतरिक इलेक्ट्रोड संरचनाओं और पिन परजीवी प्रभाव (ईएसएल) के कारण अपरिवर्तनीय विशेषताओं के प्रति अत्यधिक प्रवण होते हैं, जिससे फ़िल्टरिंग और डिकॉउलिंग क्षमताओं को पूरी तरह से खो दिया जाता है, जिससे आंख आरेख बंद हो जाता है और बिट त्रुटि दर (बीईआर) बढ़ जाती है।
ताप विद्युत उपभोग और स्थान सीमा का दोहरा दबाव
800G/1.6T ऑप्टिकल मॉड्यूल का आंतरिक घटक घनत्व बेहद अधिक है, और चिप संचालन के दौरान उत्पन्न स्थानीय उच्च तापमान लगातार आसपास के घटकों को बेक करता है। कैपेसिटर को उच्च तापमान पर बेहद कम ढांकता हुआ नुकसान (कम नुकसान) बनाए रखना चाहिए; अन्यथा, उनका स्वयं का ताप व्यापक थर्मल विफलताओं को ट्रिगर करेगा। इसके अतिरिक्त, ऑप्टिकल मॉड्यूल के अंदर संकीर्ण स्थान एमएलसीसी लघुकरण (जैसे 0201/01005 पैकेज) के लिए अत्यधिक मांग पैदा करता है।
बायस करंट के लिए अत्यधिक स्थिरता आवश्यकताएँ
लेज़र ड्राइविंग करंट में उतार-चढ़ाव के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। यदि पावर डिकॉउलिंग नेटवर्क क्षणिक शोर को तुरंत सुचारू नहीं कर सकता है, तो ऑप्टिकल सिग्नल का विलुप्त होने का अनुपात बिगड़ जाएगा, जो सीधे फाइबर ऑप्टिक लिंक की ट्रांसमिशन दूरी और गुणवत्ता को प्रभावित करेगा।
2 बैरन हाई-स्पीड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सीरीज एमएलसीसी: एस्कॉर्टिंग लाइट स्पीड ट्रांसमिशन
ऑप्टिकल मॉड्यूल निर्माताओं को 800G/1.6T की उच्च-आवृत्ति नो-मैन्स लैंड पर विजय प्राप्त करने में मदद करने के लिए, बैरन ने उच्च-आवृत्ति आरएफ और लघु संधारित्र श्रृंखला में महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग हासिल की है:
अल्ट्रा-लो ईएसएल (समतुल्य श्रृंखला इंडक्शन) संरचनात्मक डिजाइन
नवोन्मेषी मल्टी-टर्मिनेटेड कैपेसिटर या अनुकूलित इलेक्ट्रोड व्यवस्था डिज़ाइन के माध्यम से, हम आरएफ बाईपास कैपेसिटर के ईएसएल को पिकोहेनरी (पीएच) स्तर तक दबाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कैपेसिटर उच्च आवृत्ति बैंड पर पूरी तरह से "कैपेसिटिव" बने रहें, जो उच्च गति संकेतों के लिए एक अबाधित उच्च-आवृत्ति डिस्चार्ज चैनल है।
अल्ट्रा-हाई क्यू वैल्यू और बेहद कम ढांकता हुआ नुकसान C0G उच्च शुद्धता
विशेष रूप से निर्मित अल्ट्रा-उच्च शुद्धता वाले C0G सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक्स और कीमती धातु आंतरिक इलेक्ट्रोड सिस्टम का उपयोग करके, जब उच्च-आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा गुजरती है तो हम ऊर्जा हानि को काफी कम कर देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऑप्टिकल मॉड्यूल के दीर्घकालिक पूर्ण-लोड संचालन के दौरान सिग्नल ऊर्जा "खपत" नहीं होती है।
परम लघुकरण और उच्च धारिता एक साथ हासिल की गई
0201 और 0402 के छोटे पैकेजों में, नैनो-स्केल कास्टिंग और उच्च-परिशुद्धता लेमिनेशन प्रक्रियाओं के माध्यम से, बड़ी क्षमता और छोटी मात्रा का सुनहरा संतुलन पूरी तरह से हासिल किया जाता है, जो ऑप्टिकल मॉड्यूल के अंदर कॉम्पैक्ट लेजर ड्राइवरों और टीआईए चिप्स के लिए निकटतम "व्यक्तिगत ऊर्जा आपूर्ति" प्रदान करता है।
3 व्यावहारिक अभ्यास: 800G/1.6T ऑप्टिकल मॉड्यूल में MLCC की मुख्य स्थिति
हाई-स्पीड ऑप्टिकल मॉड्यूल के सटीक हार्डवेयर आर्किटेक्चर में, बैरन एमएलसीसी कई निर्णायक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सक्रिय हैं:
लेज़र ड्राइवर चिप्स और टीआईए के लिए पावर डीकपलिंग
हाई-स्पीड मॉड्यूलेटर और ट्रांसइम्पेडेंस एम्पलीफायरों के आसपास, बैरन के अल्ट्रा-लो ईएसएल, हाई-फ़्रीक्वेंसी डिकॉउलिंग कैपेसिटर एरेज़ को सघन रूप से तैनात करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि नैनोसेकंड-लेवल लेवल जंप क्षणों में, करंट को "स्थानीय रूप से सोर्स किया जा सकता है", ऑप्टिकल सिग्नल आउटपुट के सही नेत्र आरेख की गारंटी देता है।
हाई-स्पीड डिफरेंशियल सिग्नल जोड़े के लिए डीसी ब्लॉकिंग
उच्च गति विद्युत संकेतों के क्रमिक संचरण पथ में, डीसी पूर्वाग्रह को अवरुद्ध करने के लिए सटीक डीसी अवरोधक कैपेसिटर की आवश्यकता होती है। बैरन की उच्च-आवृत्ति आरएफ श्रृंखला कैपेसिटर, बेहद कम प्रविष्टि हानि और सटीक कैपेसिटेंस सहनशीलता के साथ, प्रतिबाधा निरंतरता बनाए रखने और सिग्नल प्रतिबिंब को खत्म करने के लिए एक तेज उपकरण बन जाते हैं।
सर्कुलेटर्स और ऑप्टिकल घटकों के लिए बायस नेटवर्क फ़िल्टरिंग (TOSA/ROSA)
ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक घटकों के नियंत्रण और बायस पोर्ट पर, मल्टी-स्टेज फिल्टर नेटवर्क बनाने के लिए बैरोन की उच्च-स्थिरता, थर्मल शॉक-प्रतिरोधी एमएलसीसी का उपयोग करें, जो मदरबोर्ड से संचालित विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप को पूरी तरह से अलग करता है।
4 निष्कर्ष: छोटी रोशनी के साथ, डिजिटल दुनिया के अंतर्निहित मेरिडियन को रोशन करना
एआई बड़े मॉडलों की कंप्यूटिंग शक्ति विस्फोट से लेकर वैश्विक डेटा केंद्रों के उच्च गति इंटरकनेक्शन तक, ऑप्टिकल मॉड्यूल आधुनिक डिजिटल दुनिया के सुयोग्य "तंत्रिका अंत" हैं। प्रकाश की गति से चलने वाले इस ट्रैक पर, अनगिनत छोटे लेकिन उत्कृष्ट एमएलसीसी हैं जो हर उच्च-आवृत्ति तरंग को चुपचाप सुचारू कर देते हैं।
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