Pushing из пределов меди - Компоненты

Помните медь?

Некоторые люди думают, медных соединений и других меди и проволоки комплектующие дело прошлого для высокоскоростных объединительных плат и оптоэлектроники готовы взять на себя передачу самых высокоскоростной передачи данных.

Но подождите, не так быстро.

Конечно, конца 1990-х был свидетелем всплеск интереса и инвестиций в области оптоэлектроники для высокоскоростной передачи данных. Движущей силой в значительной степени телекоммуникаций, компонентов и систем компании вынуждены предоставлять большую пропускную способность удовлетворить стремительного роста бизнеса Интернете.

Интернет магистрали напряженными для обработки трафика уже порожденных уникальных продуктов и услуг, предлагаемых или ожидаемых в ближайшем будущем.

Многие эксперты считают, что медь технология исчерпает себя. Существовал никоим образом, что медь может поставить пропускную способность, необходимую для следующего поколения маршрутизаторов, или так им казалось.

Но все мы знаем, что Интернет магистрали ударил несколько ударов с тех пор, и оптоэлектроники, столкнулся с некоторыми техническими, и стоимость, а также препятствия. Может быть, еще есть время для более меди комплектующие в конце концов.

Оптические плат могут представлять в будущем, но разработчики должны решений сегодня. Целый ряд компаний пересматривают меди технологии для улучшения своей работы и выиграть время, чтобы оптоэлектронных решений и надежность, чтобы полностью освоена.

Различные новые высокоскоростные соединения меди решения в работе всей отрасли в попытке нажать данных, а также на все возрастающей скоростью. Кремний трубы и другие развивающиеся с малыми потерями и низкой диэлектрической постоянной решения этой проблемы. Хотя многие направления промышленности связаны с использованием относительно дорогостоящим мероприятием с малыми потерями и низким Dk материалов, таких как fluropolymers подход Силиконовой труб ориентирована на использование и модификацию традиционных FR-4 технологии, чтобы воспользоваться существующей глобальной инфраструктуры и года изготовления опыт.

Возобновление интереса к меди привело в некоторых новых союзов промышленности, таких, как недавно созданный Высокоскоростной Объединительная инициатива, которая направлена на передачу сигналов на скоростях от 5Gbits/sec. в 6.5Gbits/sec. на расстоянии 30 дюймов, в том числе два разъема. Смотреть более такие шаги промышленности.

Медь по-прежнему отличная среда для высокоскоростной передачи сигналов. В теории, это должно быть способно передачи сигнала почти со скоростью света. Конструкции и материалы были созданы, которые продемонстрировали распространения сигнала в меди почти на 80 процентов от скорости света и развития по-прежнему.

Одним из ключевых преимуществ меди является то, что инфраструктура в полном составе, и уже должным образом приспособлены для производства. Единственным вопросом остается, сколько времени это займет, чтобы включить его и подготовить к активизации.

Оптоэлектроника технологии дают уникальные преимущества в передаче сигнала, и это непревзойденный во многих отношениях. Высокая скорость, с малыми потерями, отлично целостности сигнала на большие расстояния, безопасности и отсутствия электромагнитного излучения (при этом практически никаких перекрестных помех) являются одними из наиболее часто упоминаемых преимущества.

Однако технология не является панацеей. Не имея фотонных транзисторов, традиционных электронных основе транзисторных технологий должны быть использованы в поколение и обработки сигналов. Таким образом, когда сигнал передается от системы к системе, необходимо преобразовывать сигнал электронов в фотоны, а затем обратно к электронам. На больших расстояниях это незначительные неудобства, но за сравнительно короткие расстояния может быть проблема.

Использование современных технологий, этот процесс является дорогостоящим, энерго-и увеличивает задержки в работе системы или задержек. Было подсчитано, что он требует до 1,5 кВт энергии просто горит половина стойки платы в маршрутизаторе высокой производительностью. Это представляет собой значительную часть нынешнего бюджета энергии маршрутизатора.

Таким образом оптоэлектроники технологии, в то время как отличные и выбор по умолчанию на дальние передачи сигнала, оказывается, до сих пор, должно быть меньше идеально подходит для коротких передач, таких как выбор плат и коробка к коробке передачи сигнала с нытье и часто дорогостоящие проблемы , которые ожидают эффективное решение.

С другой стороны, медный кабель и проверенные и надежные технологии, используемые в объединительных плат высокого класса маршрутизаторы и коммутаторы. Он показал, способные обработки сотен гигабит в секунду до терабит в секунду, пропускная способность, демонстрируя исключительную надежность. Медь технологии платы в значительной степени пассивной технологии и тем самым не хватает сложности и за счет оптики. Кроме того, оптические компоненты представляют собой потенциальные проблемы надежности из-за их активный характер и придирчивые вопросы управления тепла.

Несмотря на это, медь технология имеет пределы и что является причиной того, что оптическая технология платы была впервые предложена. Но полное развитие, что интернет-магистрали еще долгий путь. Существует еще много времени для меди.

Иосиф Фжелстад, Бельгасем Хаба и параклинические Segaram работы в Сан-Хосе основе кремния труб инк

[GRAPH опущены]

Hosted by uCoz