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电子行业专题研究:Micro LED光模块传输方案,打破光铜取舍困境

  1. 2025-08-22 04:01:27上传人:ゆm**褐瞳
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1、互联速度快速提升,多因素制约光与铜当今数据中心网络中的链路技术必须在传输距离、功耗和可靠性之间做出根本性权衡。铜缆链路能效高且可靠性强,但传输距离极为有限(<2m),若使用有源铜缆,传输距离预计提升至5-7m,但随着带宽速率进一步提升,对铜缆传输距离的挑战将进一步加大。光链路可提供更长的传输距离,却

  • 1. 互联速度快速提升,多因素制约光与铜
  • 2. 新光传输技术方案 MOSAIC,打破光铜取舍困境
  • 2.1. MOSAIC设计方案与总体架构
  • 2.2. MOSAIC性能评估
  • 2.3. MOSAIC兼容光和铜的优势,有望打破既有互连的限制
  • 3. MOSAIC所带来的零部件增量
  • 3.1. Micro LED
  • 3.2. 多芯成像光纤
  • 3.3. TIR透镜
  • 3.4. CMOS
  • 4. 投资建议
  • 5. 风险提示
  • 图1:铜缆随着速率的提升,传输距离快速下降
  • 图2:光传输随着速率的提升,功耗显著增长
  • 图3:光模块(激 光器发光)和铜缆连接方案
  • 图4:光模块( micro LED发光)连接方案
  • 图5:MOSAIC 高层级 WaS 架构与核心组件示意图
  • 图6:原型系统配置
  • 图7:MOSAIC 可插拔模块示意图和与 芯片封装剖面图
  • 图8:当前原型系统与 800G可插拔系统实现的 BER<10
  • 的通道数据速率与传输距离关系
  • 仿真
  • 图9:每条通道 FIT 值为 1和 0.1 时,800Gbps Mosaic 链路的总体 FIT
  • 图10:具有 460 个通道的 800 Gbps 链路光学模拟
  • 图11:左侧展示具有 1000s个纤芯和 400 个通道的多芯成像光纤示例,右侧显示每个通
  • 道映射到多个纤芯的示意图
  • 图12:无透镜(左)、标准微透镜(中)、定制 TIR 微透镜(右), Micro LED 发射光线的
  • 光线追踪模拟
  • 表1:铜缆与光纤链路困境
  • 表2:MOSAIC调制方面的优势
  • 表3:假设每通道用一个 TIR透镜
  • 表4:各情况下 800G MOSAIC 通道数与 CMOS接收像素单元
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