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e-Tube Signal Architecture
e-Tube 如何工作
e-Tube 信号路径:从数字比特到射频波再到数字比特
完整的发送-接收链 — 基带数字 → 毫米波上变频 → 介电波导传输 → 下变频 → 基带数字。无激光。无铜导体。无集肤效应。
⚙️
主机 ASIC
GPU / 网络交换机
生成高速基带数字信号。通过 PCIe、SerDes 或系统板级别的标准电气接口输出。
基带数字
PCIe / SerDes
电信号输入
📡
TX SoC (RFIC)
发射芯片
将基带信号上变频至
100–260 GHz 毫米波射频载波
。片上 MWT(微带到波导过渡)天线将电磁波直接发射到 e-Tube 塑料核心 — 无需单独的天线组件。
100–260 GHz 上变频
MWT 天线
模拟 RFIC
电磁波发射到波导
🌀
e-Tube 核心
介电波导
低损耗聚合物介电核心通过
全内反射
引导电磁波。无金属导体 = 无集肤效应。空心或多孔通道设计可在电缆弯曲或扭曲时保持阻抗。
全内反射
聚合物核心 (PE/PTFE)
无金属导体
10–20 米传输距离
电磁波到达接收器
🎯
RX SoC (RFIC)
接收芯片
片上阵列天线捕获到达的电磁波。
下变频混频器
恢复原始数字基带信号,无光 DSP,无 TIA,无激光老化风险。全模拟信号路径将延迟保持在
80 ps
。
片上天线
下变频混频器
80 ps 延迟
恢复的数字信号输出
⚙️
主机 ASIC
GPU / 网络交换机
接收干净的基带数字信号 — 与源 ASIC 发送的信号完全相同。e-Tube 层对主机系统完全透明。无需更改协议,无需修改驱动程序。
即插即用
兼容 MSA OSFP
80 ps
信号延迟 — 光收发器的 1/1,000
~3 W
每个 800G 端口的功耗 — 比 AOC 节省 70%
10–20 m
1.6 Tbps 下的最大传输距离 — 机架规模就绪
0
激光组件 — 无老化,无热失效
来源:Point2 Technology Inc. — e-Tube 架构白皮书 (2024) | OCP 全球峰会演讲 (2024)
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