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熱流体シミュレーションによる光トランシーバの放熱検討

机译:通过热流模拟研究光收发器的散热

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摘要

Optical Transceiver, the converting device of optical /electrical signal vice versa, is one of the key components used in the state-of-the-art data transport system such as optical routers and switches. As we know it today, data traffic on the network is increasing so significantly that improvement of the data throughput of these equipment becomes urgent need, without increasing the equipment size and power consumption. And because of that, high speed operation, smaller size and low power consumption are the 3 major requirements for the optical transceivers. There are several design challenges to cope with those cross request, among others, heat transfer design and its simulation technology play key role in the product development. In this report, we describe how we developed the practical simulation method by Computational Fluid Dynamics which showed good correlation to the real world.%光トランシーバは光/電気倍号を互いに変換するモジュールであり、ルータやスイッチなどのデータ伝送機器の基幹部品の1つである。データ通信量の増加とともに、光トランシーバの伝送速度と装着数で決まる装置全体の伝送容量の増大が求められているため、光トランシーバの高速化と小型化(多連装化)が重要である。この結果、装置全体の発熱量の増大が問題となっており、電子回路の低消費電力化や光デバイスの高温動作化、そして、筐体設計による高放熱化が重要である。今回、熱流体シミュレーションによる放熱検討を行ったので報告する。
机译:反之亦然,光收发器是光/电信号的转换设备,是诸如光路由器和交换机之类的最新数据传输系统中使用的关键组件之一。众所周知,网络上的数据流量正在迅速增加,以致迫切需要提高这些设备的数据吞吐量,而又不会增加设备的尺寸和功耗。因此,高速运行,更小尺寸和低功耗是光收发器的三大要求。应对这些交叉需求存在若干设计挑战,其中,传热设计及其仿真技术在产品开发中起着关键作用。在此报告中,我们描述了如何通过计算流体动力学开发实用的模拟方法,该方法与现实世界显示出良好的相关性。%机器の基干部品の1つである。多连装化)が重要である。この结果,装置全体の発瞬の増大が问题となっており,电子回路の低消费电力化や光デバイスの高温动作化,そして,筐体设计による高放热化回重要である。今回,热流体シミュレーションショ放热検讨を行ったので报告する。

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