2/26/2018, OFC2018專稿,隨著數(shù)據(jù)中心以及其他高帶寬需求互聯(lián)應(yīng)用日漸普及,今天的短距離光網(wǎng)絡(luò)需要超過100Gbps的數(shù)據(jù)傳輸速率,也對更低功耗的多通道光鏈路提出更高要求。 在這樣的背景下,IBM公司瑞士蘇黎世的一個研究團隊最近展示了基于歐盟ADDAPT項目資助的利用四根光纖實現(xiàn)160Gbps的CMOS工藝的接收器件。這不僅是截至目前最快的數(shù)據(jù)傳輸速率,其開關(guān)功能,喚醒功能和8ns內(nèi)實現(xiàn)相位鎖定,業(yè)界最短的開關(guān)切換時間都是獨具特色的。IBM將在今年OFC展示這一技術(shù)成果。
根據(jù)研究者的介紹,快速開關(guān)功能將提升鏈路使用性能,大大降低芯片或者光互聯(lián)系統(tǒng)的能耗。不像許多一直工作的商用光收發(fā)模塊,這個產(chǎn)品可以實現(xiàn)在只有需要數(shù)據(jù)傳輸時才加電工作。其新穎的設(shè)計,配合850nm 接收二極管陣列,非常適合低成本的基于VCSEL的數(shù)據(jù)中心互聯(lián)用光鏈路
這一IBM團隊的主要研究者Alessandro Cevrero指出,“這是第一款結(jié)合了高傳輸速率和快速開關(guān)功能,而且工作時功耗也只有極低的88mw的光接收器件。今天數(shù)據(jù)中心中99%的鏈路使用率不超過10%,這意味著大多數(shù)的鏈路平常只是在傳送無用信息。為了提高光鏈路的功效,他們研發(fā)了這款可以開關(guān)的光接收器件!彼指出,他們的設(shè)計可以實現(xiàn)基于每個數(shù)據(jù)包的開關(guān),開關(guān)時間只有8ns,短于160Gbps速率下典型數(shù)據(jù)包的長度。以往也有學(xué)者研究如何在沒有信號工作是切斷鏈路,然而由于開關(guān)時間的問題無法實用。他們的團隊為此設(shè)計了一種帶有四個同樣通道和專用鏈路協(xié)議的光接收器。這個鏈路協(xié)議配有他們自己研發(fā)的智能模擬線路,可以實現(xiàn)接收器時鐘和信號時鐘的快速同步,可以實現(xiàn)迅速的光信號檢測,及時開關(guān)系統(tǒng)。
IBM的團隊還介紹說,他們利用帶850nm MZ調(diào)制器外加光衰減器進行了40Gbps速率下的測試,同時通過產(chǎn)生專用的鏈路協(xié)議的信號進行了信號開關(guān)的實驗。在109個開關(guān)周期內(nèi)實現(xiàn)了正常工作。實驗表明,在10%鏈路應(yīng)用下,總功耗節(jié)省達到了85%。 Cevrero表示,更好的功效意味著科學(xué)家可以通過將更多帶寬在一個散熱預(yù)算下實現(xiàn),從而設(shè)計出更高性能的計算機系統(tǒng)。同時更好的功效也意味著二氧化碳排放的減少,讓光通信系統(tǒng)更加綠色。
展望下一步的工作,IBM的研究者表示他們將把光發(fā)射端整合進來,實現(xiàn)完整的鏈路性能測試,同時嘗試將接收端的速率提高到56Gbps每通道。
IBM團隊的文章題目是 4x40 Gb/s 2 pJ/bit Optical RX with 8ns Power-on and CDR Lock Time in 14nm CMOS," 報告時間3月11日
實驗測試系統(tǒng)(上)封裝好的器件(下)