随着AI大模型算力需求持续攀升,高速光互连正从可插拔模块向NPO、CPO等近封装形态加速演进。在这一进程中,光模块的接收链路面临着愈发严苛的损耗预算与空间约束——尤其是在800G及以上速率的高密度封装场景下,每一分贝的插入损耗都弥足珍贵。以典型800G数据中心模块为例,接收链路中的光纤耦合、解复用器、探测器等多个光学界面共同瓜分着有限的功率预算,留给DeMUX的余量往往不足2 dB。如何在紧凑的封装空间内实现低损耗、高一致性的波分解复用,已成为接收端设计的关键命题。

近日,西安洛微科技正式推出CW4 DeMUX模组,以四通道波分解复用能力,为FR4及双路FR4接收光路提供了一套兼顾性能与布局灵活性的解决方案。

小身材,大空间:破解紧凑封装的布局难题
高速光模块的接收端设计始终受到PCB空间的双重挤压。以400G/800G FR4光模块为例,收发组件的可用板宽通常仅约18mm。在这一有限空间内,DeMUX、探测器阵列、TIA跨阻放大器以及光纤阵列等元件需要各得其所,任何一处尺寸冗余都可能导致整体布局失衡。
CW4 DeMUX采用平面型AWG波分解复用结构,将一路CWDM复合光信号分离为四路输出,配合超薄尾纤光纤块设计,显著减轻了PCB开槽需求,为周边电路的布线释放了宝贵空间。在输出侧,模组提供250μm、500μm和750μm三种输出通道间距型号,分别对应 LWO‑CW4A‑P250、LWO‑CW4A‑P500、LWO‑CW4A‑P750,使客户可以根据探测器阵列的实际布局灵活匹配,避免因间距不兼容而被迫调整整个接收端的机械设计。
低损耗,稳预算:为接收链路留出余量
对于多通道WDM系统而言,插入损耗是决定链路可行性的核心指标。研究表明,相同光纤长度下,采用WDM方案的平均链路损耗可比灰光方案高出约3 dB。这意味着DeMUX的损耗表现直接关系到整个接收链路能否满足灵敏度要求。
CW4 DeMUX的插入损耗控制在2 dB以下,且包含全部偏振态,偏振相关损耗低于0.5 dB。这一性能表现为接收链路中的其他光学界面保留了更多损耗预算,使系统设计在耦合容差和老化余量方面拥有更大的回旋空间。在信号完整性方面,模组的1 dB带宽大于12 nm,3 dB带宽大于15 nm,中心波长精度达到±1 nm,确保了四路输出通道在1271/1291/1311/1331 nm CWDM波长方案下的一致性与稳定性。
值得关注的是,CWDM方案本身凭借20 nm的宽通道间隔,相较于DWDM在激光器波长容差和温度控制方面具有天然的宽松度。这为模块在非温控或宽温工作环境下的可靠性提供了底层保障,尤其适合数据中心内部短距离、高密度的互联场景。
高适配,快落地:从标准品到联合验证
在实际工程中,不同客户的探测器阵列布局、端面角度要求和尾纤规格往往存在差异。CW4 DeMUX支持端面磨角和尾纤接头规格的项目化调整,减少了客户的二次适配环节。针对双路FR4接收光路,可采用两组四通道DeMUX进行方案评估,也可选用双路集成DeMUX方案并获得样品与联合验证支持。
西安洛微在硅光集成和精密耦合领域的技术积累,为DeMUX与PD阵列、FAU等组件的协同设计提供了工程基础。从规格书索取、样品申请到双路方案咨询,客户可以按需选择合作深度。
在光互连持续向更高密度和更低功耗演进的当下,接收端的每一处器件优化都在为系统性能积累优势。CW4 DeMUX的推出,正是西安洛微对“耦合、空间、一致性”这一行业价值主线的务实回应。

