System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() OSFP光收发器模块的热优化制造技术_技高网

OSFP光收发器模块的热优化制造技术

技术编号:44290330 阅读:2 留言:0更新日期:2025-02-14 22:24
本申请涉及OSFP光收发器模块的热优化。公开了散热和电屏蔽技术和装置,以使得OSFP模块能够在更高的带宽下操作。讨论了与OSFP兼容的技术,包括水冷却的使用,热管道的添加,中间冷却器、空气翅片和空气翼片的使用,冷却翅片的优化,蒸汽腔室的使用。

【技术实现步骤摘要】

本公开涉及osfp光收发器模块的热优化。本申请要求2020年7月2日提交的美国临时专利申请no.63/047,410的申请日的权益,该专利申请的公开内容通过引用并入到本文中。


技术介绍

1、八通道小型形状因子可插拔(osfp)是一种具有带八个高速电气通道的可插拔形状因子的模块和互连系统。osfp最初被设计为支持400 gbps (8个通道×每个通道50g)的光数据链路。与诸如qsfp等其他形状因子相比,osfp稍微更宽且更深,但每个1u前面板仍支持36个端口,这使得通过osfp模块允许理论400g比特率。osfp有几个优点,包括它通过简单的适配器与qsfp格式反向兼容。osfp在支持数据中心和其他数据传递应用的光学技术方面变得越来越普遍。

2、当前的osfp模块消耗大约10-15瓦来实现400g的比特率。然而,随着osfp模块吞吐量要求的提高,瓦特数要求也提高。这又增加了osfp的热负荷和电磁干扰。在目前的标准osfp形状因子下,由于热和电的影响,这些影响会导致以更高的比特率或吞吐量操作osfp模块的问题。

3、此外,由于osfp模块规范定义了符合标准的特定机械形状因子和电气参数,因此上述问题不能通过改变模块的机械形状因子来解决。需要一种解决方案,使osfp模块能够以更高的比特率操作,同时保持符合osfp模块规范。


技术实现思路

1、本公开提供了用于osfp光收发器模块的热和电优化的方法、系统和装置。

2、本公开的一个方面提供了一种组件,该组件包括八通道小型形状因子可插拔(osfp)模块,该模块包括:数据连接器;第一散热器,其具有顶表面和面向osfp模块的相对底表面;第一多个中空沟道,其形成在osfp模块与底表面之间;第二散热器,其具有覆盖第一散热器顶表面并与顶表面热连接的表面;以及,多个翅片,其远离第二散热器的表面延伸。

3、本公开的附加方面提供了一种组件,该组件包括八通道小型形状因子可插拔(osfp)模块,该模块包括:数据连接器;第一散热器,其具有顶表面和面向osfp模块的相对的底表面;第一多个中空沟道,其形成在osfp模块与底表面之间;第二散热器,其具有覆盖第一散热器顶表面并与顶表面热连接的表面;以及,多个翅片,其远离第二散热器的表面延伸。所述多个翅片中不同于第二对相邻翅片的至少第一对两个相邻翅片之间可以存在第一空间,从而优化模块的热性能特性。第二散热器可以接触顶表面。壳体可以被配置为在其中接纳osfp模块,并且位于第二散热器与该表面之间。壳体可以包括开口,osfp模块和第二散热器通过该开口热互连。模块的至少一部分可以由金刚石复合材料构成。在一些示例中,金刚石复合材料可以是银金刚石材料。金刚石复合材料可以是铝金刚石。模块的至少部分可以由金属复合材料制成。

4、本公开的附加方面提供了一种系统,该系统包括:具有开口的外壳体;设置在外壳体内的组件,其中第二多个翅片被配置成接收来自开口的气流。该组件可以包括八通道小型形状因子可插拔(osfp)模块,该模块包括:数据连接器;第一散热器,其具有顶表面和面向osfp模块的相对的底表面;第一多个中空沟道,其形成在osfp模块与底表面之间;第二散热器,其具有覆盖第一散热器的顶表面并与顶表面热连接的表面;以及第二多个翅片,其远离第二散热器的表面延伸。

5、本公开的附加方面提供了一种系统,该系统包括:八通道小型形状因子可插拔(octal small formfactor pluggable,osfp)兼容模块;空气导管,其具有第一端和第二端,该空气导管的第一端与该模块的后侧形成封闭连接;鼓风机,其具有第一端和排气口,该鼓风机的第一端与该空气导管的第二端形成封闭连接;以及,空气路径,其形成在从模块的前侧通过至少空气导管到鼓风机的排气端。该模块可以包括前侧和与前侧相反的后侧;从前侧的一部分延伸到后侧的一部分的基本连续的顶表面;以及形成在前侧上的数据连接器。空气导管可以由金属复合材料形成。空气导管的相对尺寸可以基于模块后侧的空气压力或空气速度。空气导管的几何形状可以布置成防止系统内形成涡流。鼓风机的频率可以基于模块的几何形状。鼓风机的频率可以基于模块后侧的空气压力或空气速度。空气路径可以针对模块散热进行优化。

6、本公开的附加方面提供了一种组件,该组件包括八通道小型形状因子可插拔(osfp)兼容模块,该模块包括前侧和与前侧相反的后侧;从前侧的一部分延伸到后侧的一部分的基本连续的顶表面;设置在前侧上的数据连接器,在顶表面上以阵列形式形成的多个钉状翅片,每个钉状翅片在形状上基本上是非线性的,并且封闭由顶表面上的闭合环路形成的区域,其中所述多个钉状翅片最小化模块的前侧与后侧之间的压力梯度。每个钉状翅片可以形成为菱形。前侧可以在数据连接器上方包含基本开放的空气沟道。所述多个钉状翅片可以形成彼此偏移的行。所述多个钉状翅片可以覆盖顶表面的表面积的至少30%。每个钉状翅片可以形成空气翼片,空气翼片为流体在顶表面上移动提供了一条路径。空气翼片可以被配置成与形成在用于模块的壳体中的弹簧加载倒角对准。所述多个钉状翅片可以被配置成衰减电磁干扰。所述多个钉状翅片可以被配置成衰减从模块的前侧发射的辐射。

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【技术保护点】

1.一种系统,包括:

2.根据权利要求1所述的系统,其中,所述空气导管由金属复合材料形成。

3.根据权利要求1所述的系统,其中,所述空气导管的相对尺寸基于所述OSFP模块的所述后侧的空气压力或空气速度。

4.根据权利要求1所述的系统,其中,所述空气导管的几何形状被布置成防止所述系统内涡流的形成。

5.根据权利要求4所述的系统,其中,所述鼓风机的频率基于所述OSFP模块的所述几何形状。

6.根据权利要求1所述的系统,其中,所述鼓风机的频率基于所述OSFP模块的所述后侧的空气压力或空气速度。

7.根据权利要求1所述的系统,其中,所述空气路径针对自所述OSFP模块的散热做了优化。

【技术特征摘要】

1.一种系统,包括:

2.根据权利要求1所述的系统,其中,所述空气导管由金属复合材料形成。

3.根据权利要求1所述的系统,其中,所述空气导管的相对尺寸基于所述osfp模块的所述后侧的空气压力或空气速度。

4.根据权利要求1所述的系统,其中,所述空气导管的几何形状被布置成防止所述系统内涡流的...

【专利技术属性】
技术研发人员:小威廉·F·爱德华兹梅勒妮·博谢敏蒂莫西·康拉德·李费代里科·皮奥·森托拉马德胡苏丹·K·延加尔迈克尔·季·金·劳申作玮贾斯廷·斯顺·李
申请(专利权)人:谷歌有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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