Прагляды: 0 Аўтар: Рэдактар сайта Час публікацыі: 2026-09-08 Паходжанне: Сайт
Кластары штучнага інтэлекту высокай шчыльнасці (AI), якія выкарыстоўваюць 800 G, 1.6T і новыя архітэктуры Co-Packaged Optics (CPO), патрабуюць дакладнай фізічнай, цеплавой і электрамагнітнай ізаляцыі для звышхуткасных аптычных прыёмаперадатчыкаў. Па меры павелічэння колькасці сігнальных палос і павышэння цеплавой шчыльнасці ў вылічальных вузлах GPU/NPU матэрыялы, якія выкарыстоўваюцца для корпусаў аптычных злучэнняў, унутраных мікраадбівальнікаў і экрануючых пласцін трансівера, павінны падтрымліваць строгія допускі на памеры, нулявое вылучэнне газаў, высокую аптычную адбівальнасць і эфектыўную цеплаправоднасць.
Анадаваныя люстраныя алюмініевыя лісты (сплавы серыі 1000 і 5000 з паказчыкам люстранога адлюстравання >86% - 95%) забяспечваюць відавочныя інжынерныя перавагі перад стандартным фрэзераваным алюмініем, літым цынкам пад ціскам або пластыкам з пакрыццём. Іх унікальнае спалучэнне высокай люстраной адбівальнай здольнасці, нізкіх павярхоўных страт на выпраменьванне, надзвычайнай цвёрдасці паверхні (>300 HV аноднага пласта) і дакладнага рассейвання цяпла робіць іх выдатным выбарам для корпусаў аптычных злучэнняў наступнага пакалення ў суперкампутарных асяроддзях штучнага інтэлекту.
У аптычных прыёмаперадатчыках 1.6T і модулях CPO лазерныя дыёды (EEL/VCSEL) і крамянёвыя фатонныя чыпы ствараюць канцэнтраваныя цеплавыя сляды, патрабуючы пры гэтым абсалютнай чысціні святла:
Ізаляцыя ад рассеянага святла і цеплавога выпраменьвання: некантралюемыя ўнутраныя адлюстраванні або паглынанне цёмнай паверхні ўнутры корпуса трансівера выклікаюць назапашванне тэмпературы, зрушэнне даўжынь хваль лазернага выпраменьвання (нм) і павелічэнне частаты бітавых памылак (BER).
Перавага люстраной люстраной паверхні: люстраны анадаваны алюміній высокай чысціні адлюстроўвае да 95% рассеянай аптычнай і інфрачырвонай энергіі, утрымліваючы святло накіраваным уздоўж прызначаных хваляводных шляхоў і памяншаючы нагрэў унутранай паражніны.
Фрэзераваны/літы пад ціскам корпус (рассейванне і паглынанне цяпла) Шурпатая паверхня / паглынае выпраменьванне |
Корпус з анадаванага люстранога алюмінія (дакладнасць і адлюстраванне) Анадная плёнка Specular Mirror (каэфіцыент адлюстравання >90%) |
Грубая алюмініевая падкладка |
Анодны люстраны аксід Цвёрды пласт 3-10 мкм |
Электрахімічнае люстэрка |
|
Высокая чысціня 1000/5000 Al |
|
Нізкая святлоадбівальная здольнасць (<60%) Рызыка выкіду газаў / часціц Схільны да акіслення паверхні |
Высокая люстраная адбівальная здольнасць (>88-95%) Нулявое выкід газаў / бяспечна ў чыстых памяшканнях Найвышэйшая ўстойлівасць да карозіі і зносу |
У табліцы ніжэй параўноўваюцца стандартныя матэрыялы корпуса з анадаванымі люстранымі алюмініевымі лістамі для аптычных злучэнняў кластара штучнага інтэлекту:
Тэхнічны параметр |
Літы пад ціскам цынкавы сплаў (ZAMAK) |
Аголены фрэзераваны алюміній (6061-T6) |
Анадаваны люстраны алюмініевы ліст |
Стандарт якасці / выпрабаванняў |
Люстраная аптычная адбівальная здольнасць |
Дрэнна (30% - 45%) |
Умераны (50% - 65%) |
Палепшаны (88% - 95%) |
ASTM E424 / DIN 5036 |
Шурпатасць паверхні (Ra) |
0,8 мкм - 1,6 мкм |
0,4 мкм - 0,8 мкм |
Ультрагладкі (<0,02 мкм) |
Профілёмер Паверхневы калібр |
Цвёрдасць аноднай паверхні |
Няма (<100 HV) |
Няма (<110 HV) |
Высокі (> 300 - 350 HV) |
Цвёрдасць мікра-Віккерса |
Цеплаправоднасць |
Нізкі (~ 110 Вт/м·K) |
Высокая (~ 167 Вт/м·K) |
Вельмі высокая (180 - 220 Вт/м·К) |
ASTM E1461 Тэрмаправоднасць |
Профіль выкіду газаў у чыстых памяшканнях |
Рызыка з'яўлення рэшткаў змазкі |
Trace Rolling Oil Risk |
Нулявы выкід лятучых газаў |
NASA SP-R-0022A |
Шчыльнасць / Вага След |
Цяжкі (~ 6,6 г/см⊃3;) |
Лёгкі (2,7 г/см⊃3;) |
Ультралёгкі (2,7 г/см⊃3;) |
Тэст на ўдзельную вагу |
Нулявы лятучы кандэнсат (CVCM <0,01%): герметычныя анадныя люстраныя пакрыцця не вылучаюць арганічных лятучых рэчываў або хімічных пароў пры пастаянных тэмпературах унутранага сервера (65°C - 85°C), абараняючы мікралінзы і наканечнікі аптычнага валакна ад запацявання.
Адсутнасць металічных лушчэнняў: у адрозненне ад гальванічных нікелевых або алавяных пакрыццяў, якія могуць адслойвацца пад уздзеяннем цеплавога пашырэння, інтэграваны анодны аксідны пласт не можа распластоўвацца або выкідваць мікраскапічны электраправодны пыл на панэлі сервераў.
Высокая аб'ёмная цеплаправоднасць: бесперашкодны цеплавы паток праз алюмініевы стрыжань (180 - 220 Вт/·К) хутка адводзіць цяпло ад мікрасхем лазернага драйвера да знешніх рэбраў радыятара або халодных пласцін.
Бесперапыннае экранаванне ад EMI/RFI: забяспечвае бясшвоўнае электрамагнітнае згасанне (>80 дБ) у дыяпазонах некалькіх гігагерц, прадухіляючы перашкоды высокачашчыннага шуму пераключэння з далікатнымі схемамі аптычнага прымача.
Лёгкая канструкцыя модуля: люстраныя алюмініевыя корпусы, якія працуюць пры менш чым удвая меншай шчыльнасці, чым у цынкавых адлівак пад ціскам (2,7 г/см⊃3; у параўнанні з 6,6 г/см⊃3;), зніжаюць агульную вагу нагрузкі на стойку ў мегаватных цэнтрах апрацоўкі дадзеных штучнага інтэлекту, якія змяшчаюць дзясяткі тысяч аптычных злучэнняў.
Стварэнне люстраных алюмініевых лістоў патрабуе спецыялізаванага шматступеннага хімічнага і электрахімічнага працэсу:
Электрапаліроўка / асвятленне падкладкі: Хімічнае тручэнне выдаляе мікрашурпатасць паверхні з алюмініевых сплаваў высокай чысціні (чысціня 99,85%+ або сплаў 5052), дасягаючы люстраной гладкасці (Ra <0,02 мкм).
Адукацыя порыстых аксідаў і ўшчыльненне: анодны аксідны пласт (Al₂O₃, 3 мкм - 10 мкм) электрахімічна вырошчваецца і герметызуецца ў гарачай вадзе высокай чысціні, ствараючы незвычайна цвёрды празрысты ахоўны экран над люстраным пластом.
Прадухіленне трэння і драпін: аптычныя трансіверы падвяргаюцца частаму сляпому гарачаму падключэнню да клетак стойкавых камутатараў высокай шчыльнасці. Цвёрды анадны пласт (>300 HV) прадухіляе драпіны, пацёртасці і адукацыю часціц, якія могуць зацямняць наканечнікі аптычнага валакна.
Выбар сплаву (1050 / 1070 / 5052): Алюмініевыя сплавы высокай чысціні выбіраюцца для забеспячэння максімальнага люстранога бляску без мікраскапічнага памутнення межаў зерняў.
Бесперапынная электрапаліроўка шпулькі: шпулькі праходзяць праз кіслотна-асвятляльныя ванны пры дакладнай шчыльнасці току для дасягнення аднастайнага люстранога бляску (>850 GU пры 60°).
Кантраляванае нарошчванне аноднага пласта: Анадаванне ад рулона да рулона наносіць празрыстую аксідную плёнку таўшчынёй 3 мкм - 8 мкм з допускамі таўшчыні ў межах ± 0,3 мкм.
Дэіянізаваная герметызацыя гарачай вадой: поўнае закрыццё пор выключае захоп хімічных рэчываў, гарантуючы 0% выкіду арганічных лятучых рэчываў падчас працы пры высокай тэмпературы (>85°).
Рэзка і штампоўка з ЧПУ без задзірын: шпулькі наразаюцца і ўштампоўваюцца ў кампаненты корпуса са строгімі парогамі задзірын па краях (≤ 3 мкм).
Ахоўная поліэтыленавая плёнка для ламінавання з нізкай клейкасцю: люстраныя паверхні абаронены ПЭ-плёнкай без пылу, без рэшткаў, пракладзенай бескіслотнай паперай і спакаваныя ў ўпакоўку для чыстых памяшканняў класа 10 000 для транспарціроўкі.
Q1: Ці зніжае анодна-аксідны пласт каэфіцыент аптычнага адлюстравання алюмініевага ліста люстэрка?
A: Тонкі празрысты анадны пласт высокай чысціні (3 мкм - 5 мкм) зніжае адбівальную здольнасць толькі на 1% - 2%, адначасова забяспечваючы жыццёва важную абарону ад драпін і акіслення, падтрымліваючы агульную адбівальную здольнасць вышэй за 88% - 93%.
Пытанне 2: Чаму анадаваны люстраны алюміній пераважней літога цынку для крышак аптычнага трансівера?
A: Ліццё пад ціскам цынку патрабуе змазачных матэрыялаў, якія могуць вылучаць газы ўнутры аптычных модуляў, ён больш чым удвая цяжэйшы (6,6 г/см⊃3;) і не мае высокай люстраной здольнасці адбіваць, неабходнай для аптычнай цеплавой ізаляцыі.
Q3: Як анадаваны люстраны алюміній прадухіляе дрэйф даўжыні хвалі лазера ў аптычных злучэннях?
Адказ: Адбіваючы бяздомнае інфрачырвонае і цеплавое выпраменьванне ад лазернага дыёда, люстраны алюміній прадухіляе лакалізаваныя цеплавыя пасткі, падтрымліваючы стабільную тэмпературу спалучэння лазера і прадухіляючы дрэйф даўжыні хвалі.
Пытанне 4: Ці могуць анадаваныя люстраныя алюмініевыя лісты вытрымаць паўторныя цыклы ўстаўкі карты трансівера?
A: Так. Герметычны анодны аксідны пласт мае цвёрдасць паверхні больш за 300 HV, устойлівы да драпін на паверхні і зносу трэннем падчас шматразовага гарачага ўстаўлення ў слоты клеткі выключальніка.
Q5: Якая ахоўная плёнка рэкамендуецца для штампоўкі кампанентаў аптычнага злучэння з люстраных лістоў?
A: Рэкамендуюцца ахоўныя плёнкі з поліэтылену (PE) з нізкай клейкасцю і без рэшткаў (50 мкм - 80 мкм). Яны абараняюць люстраную паверхню падчас штампоўкі і згінання з ЧПУ і чыста адслойваюцца, не пакідаючы рэшткаў клею.
Анадаваныя люстраныя алюмініевыя лісты прапануюць значныя інжынерныя перавагі для корпусаў аптычных злучэнняў, забяспечваючы высокае аптычнае адлюстраванне, нулявое забруджванне чыстых памяшканняў, цудоўную зносаўстойлівасць і эфектыўную цеплааддачу.
Каб аптымізаваць выбар матэрыялу для вытворчасці аптычнага міжзлучэння AI:
Пазначце 88% - 95% Люстэркавы алюміній з люстраной адбівальнай здольнасцю: абавязковыя лісты са сплаву высокай чысціні 1050 або 5052 з электрапаліраванай паверхняй для ўнутраных аптычных паражнін і адбівальнікаў.
Патрабуецца сертыфікаваная таўшчыня аноднага пласта (3 мкм - 8 мкм): пераканайцеся, што анодная плёнка гідратэрмічна герметызавана, каб адпавядаць патрабаванням NASA да дэгазацыі (агульная страта масы <1,0%).
Аўдытарскія допускі для штампоўкі і задзірын (≤ 3 мкм): выкананне стандартаў дакладнага зруху для прадухілення дэфармацыі краёў падчас аўтаматычнай зборкі шасі трансівера.
прадукты
Ужыванне
Хуткія спасылкі
Звяжыцеся з намі