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古河QSFP形態(tài) ELS設(shè)計(jì): 帶尾纖QSFP形態(tài)如何落地

更新時(shí)間:2026-01-22點(diǎn)擊次數(shù):60

在 housing=55℃ 條件下,QSFP ELS 實(shí)現(xiàn):

  • 8×20 dBm(總0.8 W)

  • 整機(jī)功耗 5.6 W

  • 模塊級(jí) PCE 14.3%


    并且裝入殼體后溫升僅 case-housing ≈ 0.7℃,功耗計(jì)算與實(shí)測(cè)一致。

4. 8通道 TOSA 的特性

4.1 實(shí)物結(jié)構(gòu)

圖8給出 8 通道 TOSA 的實(shí)物照片。基板左側(cè)通過(guò) FPC(柔性電路板)與各通道 LD/PD實(shí)現(xiàn)電連接;基板右側(cè) 8 根 PMF(保偏光纖)從 TOSA 的鋁蓋處引出。尾纖處有膠水保護(hù)。



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要點(diǎn):左側(cè)是電連接界面,右側(cè)是光輸出界面(8 路 PMF),這決定了后續(xù) QSFP 殼內(nèi)的布置必須同時(shí)兼顧電連接密度與光纖引出/應(yīng)力隔離。



4.2 光功率與電流特性——耦合效率與工作電流的穩(wěn)定性

圖9展示了 case=25℃ 與 55℃ 下,8 通道光纖耦合輸出功率隨 LD 偏置電流變化的曲線。結(jié)果表明:

  • 無(wú)論 case 溫度如何變化,耦合效率保持在 80%–85% 的一致水平;
  • 在 case=25℃ 與 55℃ 下,實(shí)現(xiàn) 20 dBm(100 mW) 的偏置電流均可做到 <300 mA,低于此前預(yù)估的 350 mA。

為什么<300 mA很關(guān)鍵?(這句話直接與模塊功耗 5.6 W強(qiáng)相關(guān))
模塊級(jí)功耗里有一大塊來(lái)自供電鏈路:3.3 V → DC/DC → LD bias。當(dāng)達(dá)到目標(biāo)光功率所需電流更低時(shí),意味著:
1)LD 本體電功耗更低(I 降了,I·V 自然下降);
2)DC/DC 的輸出功率需求更低,轉(zhuǎn)換損耗也跟著下降;
3)在 APC(恒功率)模式下,為補(bǔ)償溫漂所需的電流裕量更充足,更容易在 55℃ 仍把整機(jī)功耗壓在 5–6 W 量級(jí)。
換句話說(shuō):這是 14.3% 模塊級(jí) PCE 能成立的先決條件之一。



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4.3 光譜與單縱模質(zhì)量——波長(zhǎng)與 SMSR

圖10給出所有通道的實(shí)測(cè)光譜:

  • 各通道波長(zhǎng)滿足 CWDM4 波長(zhǎng)要求;
  • 各通道 SMSR > 50 dB,說(shuō)明譜線干凈,有利于降低串?dāng)_與噪聲劣化風(fēng)險(xiǎn)。



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4.4 TOSA 級(jí) PCE

在 case=55℃ 下,該 TOSA 可實(shí)現(xiàn)全通道均達(dá)到 20 dBm 的光纖耦合輸出,總光功率為:

  • Popt_total = 8 × 100 mW = 0.8 W

同時(shí) TOSA 功耗低至:

  • Pin_TOSA = 3.7 W

因此 TOSA 級(jí) PCE 為:

  • PCE_TOSA = 0.8 / 3.7 ≈ 21.2%

提醒:這里的 TOSA 級(jí) PCE 不包含控制/驅(qū)動(dòng)電路與 DC/DC 電源轉(zhuǎn)換損耗;而后續(xù) QSFP ELS 的 模塊級(jí) PCE(14.3%)是整機(jī)的,兩者必須分開(kāi)對(duì)比。

本節(jié)一句話結(jié)論:TOSA 作為光源引擎,在 55℃ case 下已經(jīng)做到了高耦合(80–85%)+ 低電流(<300 mA)+ 干凈光譜(SMSR>50 dB)+ 高效率(21.2%);后續(xù)任務(wù)是:把它裝進(jìn) QSFP 后仍然守住這些輸入條件,并把系統(tǒng)損耗壓到足夠低,讓模塊級(jí) PCE 站得住。

5. Pigtailed-QSFP ELS 的結(jié)構(gòu)與設(shè)計(jì)要點(diǎn)

5.1 線纜與 MPO 端:PMF 慢軸如何定義、如何對(duì)準(zhǔn)?


他們?cè)?MT/MPO 端面建立兩個(gè)參考線:

  • Target line(目標(biāo)線)

    穿過(guò)導(dǎo)針孔中心的連線(機(jī)械參考)
  • Alignment line(對(duì)準(zhǔn)線)

    穿過(guò) PMF 兩處應(yīng)力區(qū)中心并經(jīng)過(guò)纖芯中心的連線(慢軸參考)
    通過(guò)端面目視旋轉(zhuǎn)每根 PMF,使 alignment line 與 target line 重合,并定義 rotational angle error(目標(biāo) <±3°,實(shí)測(cè)在 0.1–1.6°范圍)。



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補(bǔ)充:
1、采用業(yè)內(nèi)常用的芳綸壓接結(jié)構(gòu),其抗拉本質(zhì)是芳綸接管拉力路徑,避免拉力傳遞到裸纖;
BOOT 的限位結(jié)構(gòu)則用于阻斷外部彎折/拖拽應(yīng)力向內(nèi)傳遞。

本小節(jié)一句話:先建立參考系,再談 PER 才能量產(chǎn)。

5.2 控制電路:3.3V 供電下怎么省電?

結(jié)論先行:模塊級(jí) PCE 想高,關(guān)鍵在供電電壓貼近需求,減少壓差損耗。

作者給出控制電路框圖,其中省電關(guān)鍵在 DC/DC:

  • ELS 供電為 3.3 V
  • DC/DC 將電壓降到接近 LD 所需的最大偏置電壓
  • 在較小壓差下提供所需偏置電流(文中提到可支持到 500 mA 級(jí))

控制方式上:

  • ACC(恒流):簡(jiǎn)單,但輸出易隨溫度/老化漂

  • APC(恒功率):PD 反饋閉環(huán)調(diào)電流,把輸出鎖住(更工程量產(chǎn))

本小節(jié)一句話:不是少用電,而是同樣輸出少浪費(fèi)。

5.3 散熱邊界與內(nèi)部熱路徑:為什么 housing 溫度定義在頂部?

結(jié)論先行:在風(fēng)冷 cage 場(chǎng)景里,QSFP 頂部才是主要散熱出口,因此把 housing 溫度定義為頂部表面溫度是合理的。

圖13描述了 air-cooling 環(huán)境:QSFP 插入帶頂部熱沉的 cage 后,

  • 頂部表面與熱沉熱連接

    熱量主要經(jīng)上側(cè)傳導(dǎo)并被帶走

    5.png

為了減小 housing 溫度與 TOSA case 溫度差異,作者強(qiáng)調(diào):

  • TOSA 的底面應(yīng)貼到 QSFP 頂蓋內(nèi)側(cè)(熱阻最小)

圖14 的熱仿真在 housing=55℃、全通道 300 mA 條件下給出:

  • TOSA case 溫升約 0.7℃



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文中另提可抑制到 1.4℃

  • 0.7℃可能對(duì)應(yīng)某位置/理想貼合假設(shè)

  • 1.4℃更像保守條件(局部最高溫升或接觸熱阻更差的假設(shè))

本小節(jié)一句話:熱路徑短,是無(wú)TEC還能在 55℃跑起來(lái)的基礎(chǔ)。

5.4|OIF補(bǔ)充資料:把散熱變成可檢驗(yàn)的機(jī)械指標(biāo)(平坦度/粗糙度)

OIF 協(xié)議對(duì)與熱沉接觸的上下表面殼體提出粗糙度與平坦度要求。出光越大(功耗越高),越傾向選 Typical/Enhanced:

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工程解釋:

  • 平坦度:決定貼不貼得上(宏觀翹曲會(huì)導(dǎo)致局部不接觸)

  • 粗糙度:決定貼上后導(dǎo)得好不好(微觀峰谷導(dǎo)致真實(shí)接觸面積小,需要壓力+TIM填谷)

  • 平坦度決定能不能貼上,粗糙度決定貼上后導(dǎo)得好不好

6. 實(shí)物與實(shí)測(cè)結(jié)果:裝進(jìn)QSFP后曲線幾乎不掉,功耗模型對(duì)上實(shí)測(cè)

6.1 實(shí)物與端面結(jié)果



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圖15 給出 pigtailed-QSFP ELS 實(shí)物:TOSA + 控制板裝入 QSFP,8 路 PMF 輸出到 12 芯 MPO。



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圖16 給出 MT 插芯端面與角度結(jié)果:各通道角誤差控制在 0.1–1.6°范圍,PER 全通道 >20 dB。

PER 本文暫保留結(jié)論:當(dāng)角誤差壓到 1–2°量級(jí),PER 往往進(jìn)入底噪主導(dǎo)區(qū),角度與 PER 不再?gòu)?qiáng)單調(diào)相關(guān)。
這個(gè)數(shù)據(jù)初看與之前寫的一篇有矛盾(角度越大,PER越?。?,后面再單獨(dú)開(kāi)一篇講。

從外置光源到FAU:高雙折射光纖軸向偏差的PER代價(jià)

6.2 光功率特性:TOSA vs QSFP ELS

圖17 給出在 TOSA case=55℃、housing=55℃ 條件下,

  • QSFP ELS 的光纖耦合功率曲線相比裸 TOSA 僅略低
  • 作者解釋為:LD 溫度只高出約 0.7℃
    兩條曲線吻合良好 → 側(cè)證殼內(nèi)溫升確實(shí)被抑制(與 圖14 仿真一致)



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6.3 功耗特性:計(jì)算 vs 實(shí)測(cè)

圖18 給出功耗隨 LD 偏置電流變化的計(jì)算與實(shí)測(cè)對(duì)比,二者吻合良好。
在 housing=55℃、全通道 300 mA 獲得 >100 mW(20 dBm) 時(shí):

  • 實(shí)測(cè)整機(jī)功耗:5.6 W

  • 總光功率:0.8 W

  • 模塊級(jí) PCE ≈ 0.8/5.6 = 14.3%



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本節(jié)一句話:圖17(熱閉環(huán))+ 圖18(電閉環(huán))共同把 14.3% 模塊級(jí)PCE做實(shí)。

7. 結(jié)論與解讀:兩層光電轉(zhuǎn)化效率

論文給出兩層效率閉環(huán):

  • TOS級(jí)(光源發(fā)動(dòng)機(jī))

    :case=55℃,8×20 dBm,功耗 3.7 W → PCE 21.2%
  • 模塊級(jí)(可部署 QSFP ELS)

    :housing=55℃,8×20 dBm,整機(jī) 5.6 W → PCE 14.3%

模塊級(jí)低于 TOS級(jí)的差值主要來(lái)自:

  • DC/DC 轉(zhuǎn)換損耗

  • 控制/監(jiān)控電路損耗

  • 系統(tǒng)互連與結(jié)構(gòu)帶來(lái)的額外損耗



參考文章: 封裝與光學(xué)





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