JP2012507785A - 光コネクタ相互接続システム及び方法 - Google Patents

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Abstract

隣接するコンピューティングボード装置を接続するための方法である。ソースコンピューティングボード(20)を提供することができる。光学エンジン(22)をソースコンピューティングボードに取り付ける。複数のソース光コネクタ(34,36)を光学エンジン(36)に結合する。隣接するコンピューティングボード上の予め設定された第1のタイプのコンピューティングコンポーネントのために、第1の光コネクタ(34)を、ソースコンピューティングボード(20)上のある位置に配置することができる。第2の光コネクタ(36)を、ソースコンピューティングボード(20)上の第1の光コネクタ(34)から一定の座標位置だけ離れたところに配置することができる。

Description

プリント回路基板(PCB)上のコンポーネントと装置間で使用される相互接続を用いて、それらのコンポーネントと装置は、より大きなコンピュータシステムの一部として互いに通信することができる。限られた空間において、より高い実装密度を達成するために、複数のPCBを、コンピュータのシャーシ(コンピュータシャーシ)に接続されたコンピュータカードやブレード(薄板)として縦に積み重ねることが多い。
相互接続によって、コンピュータシステム内の装置(またはデバイス)、コンポーネント、またはブレードは、電気信号または光信号を用いて互いに通信できるようになる。しばしば、異なるタイプのPCBまたはコンピュータボードが互いに隣接して配置され、それらのボード上のコンポーネントは、互いに電気的に接続される。異なるタイプのボードを、互いに交換したり、他の異なるタイプのボードに隣接して配置したりすることができる。
しかしながら、コンピューティングボードまたはブレード間のそのような相互接続は、受信される情報をどのような経路で送るかを決定するためにかなり多くのスイッチング(素子)またはルーティング(素子)を使用する場合が多い。さらに、受信側のコンポーネントが必要とするフォーマットに情報を変換するために、プロトコルまたはフォーマットの変換を行う場合もある。このように電子的なスイッチングコンポーネント及びルーティングの複雑さが増すことによって、そのような相互接続のための通信系に多くの追加コストが必要になる可能性がある。
隣接するコンピューティングボード装置を接続するためのシステムの1実施形態を示す。 固定された座標位置を有するコネクタを使用して隣接するコンピューティングボード装置を接続するためのシステムの1実施形態を示す。 1実施形態における、メモリボードに接続された複数のCPUボードを示す。 1実施形態における、2つのメモリボードに接続された1つのCPUボードを示す。 1実施形態における、互いに接続された2つのCPUボードを示す。 一度ある1つのコネクタがボードの一方の側で使用されると、同じ信号について、反対側にあるコネクタを該ボードの他方の側で使用できないことを示す1実施形態における表である。 1実施形態におけるブレード上のCPUに関する光接続の斜視図である。 1実施形態にしたがう、固定されたコネクタ座標(以下、固定座標という)を有するメモリボードに隣接するCPUボードを示す斜視図である。 1実施形態にしたがう、シャーシに結合されたプリント回路基板を示す斜視図である。 1実施形態にしたがう、コンピューティングコンポーネントの所定のタイプ用の固定座標にあるコネクタを有するメモリボードを示す斜視図である。 1実施形態にしたがう、コンピューティングコンポーネントの所定のタイプ用の固定座標にあるコネクタを有するメモリボードを示す側平面図である。 1実施形態にしたがう、側端面図及び上端面図に関連して示された、所定のコンピューティングタイプのコンポーネント用の固定座標にあるコネクタを有するメモリボードを示す側平面図である。 1実施形態にしたがう、所定のコンピューティングタイプのコンポーネント用の固定座標にあるコネクタを有するメモリボードを示す側端面図である。 1実施形態にしたがう、所定のコンピューティングタイプのコンポーネント用の固定座標にあるコネクタを有するメモリボードを示す上端面図である。 1実施形態にしたがう、固定座標位置にあるコネクタを用いて、隣接するコンピューティングボードの装置(デバイス)を接続するための方法を示すフローチャートである。
本明細書で説明する本発明の特徴の代替物及び他の変更形態、並びに、本明細書で説明する本発明の原理の他の用途は、関連する技術分野の当業者及び本開示を知得した者には想起されるものであって、本発明の範囲内のものである。異なる図面中の同じ参照数字は同じ要素を表している。別段の表示がない場合には、結合とは、電気的結合または光学的結合(または光結合ともいう)を意味する。
図1Aは、コンピューティングボードに搭載された隣接するコンピューティング装置(または、コンピュータ・デバイス。以下同じ)を接続するためのシステムの1実施形態を示す。このシステムは、ソースコンピューティングボード(または、送信側のコンピューティングボード。以下同じ)20を備えることができ、該ソースコンピューティングボードを、プリント回路基板(PCB)とすることができる。光学エンジン22を、該ソースコンピューティングボードに取り付けることができる。該光学エンジンをコンピューティング装置に接続することができ、または、該光学エンジンは、独立に、光信号を伝送することができる。
1つ以上の光コネクタ24a及び24bを、光導管(光コンジットともいう)28及び/または光スプリッター29を介して光学エンジン22に結合することができる。光導管を、光ファイバ、または、中空コアの導波管(または中空導波路。以下同じ)、または、他の既知の光導管とすることができる。さらに、光導管は光信号26を伝送することができる。両方の光コネクタに提供される光信号は、光学エンジンからの同じ信号であるが、光スプリッター29を用いて2つ以上のコネクタ間に分離される。光スプリッターを光学エンジンの一部とすることができ、または、光学エンジンを別個のモジュールとすることができる。
光コネクタを、ソースコンピューティングボード上の固定座標に配置することができる。この固定座標の位置を、特定のタイプのコンピューティング通信接続用のプリセット位置として定義することができる。これは、ソースコンピューティングボードの近くの隣接するコンピューティングボードを、ソースコンピューティングボードによって出力される光信号を受信するように構成することができることを意味している。
図1Bは、さらに、固定座標を用いて提供することができる異なる位置を示す。具体的には、第1のコネクタ34を、ボードの一方の側の第1のプリセットされた固定位置に配置することができる。次に、第2のコネクタ36を、該ボードのもう一方の側において、該第1のコネクタから所定の距離だけオフセットした(または離れた)位置に配置することができる。これは、明確な(または定義済みの)通信コンポーネントタイプ(たとえば、メモリ、I/O、CPU(中央処理装置)など)を、コンピューティングボードの一方の側の第1の位置34に接続できるが、別のタイプの装置(またはデバイス)が該ボード20に隣接して設置されている場合には、その不適切な通信ポートは、そのコネクタに物理的に適合しない(ぴったりとはまらない)であろうことを意味する。たとえば、図1Bのボード20に隣接して配置されているメモリボードを、グラフィックスカードにメモリデータを送るように構成することができるが、CPUボードが該グラフィックスボードに沿って置かれている場合には、適切な接続はなされないだろう。なぜなら、該グラフィックスボードは、その適切な規定された位置すなわち座標において通信リンクを有していないであろうからである。
図1A及び図1Bは、カードの縁に沿った平面における光コネクタの固定座標を示す。しかし、該平面とは異なる方位(または向き)の固定座標を用いることもできる。いくつかの実施形態では、ソース光コネクタ(または、送信側の光コネクタ。以下同じ)の固定座標は、コンピューティングブレードが垂直方向を向くように配置されているときには、コンピューティングブレードのx−y面のx座標及び/またはy座標が異なる。いくつかの実施形態では、これは、光コネクタを、カードの平面から垂直に延ばすことができることを意味する。別の実施形態では、光コネクタを、z座標空間においてコンピューティングブレードに対して固定された位置を有するように配置することができる。
図2Aは、光通信に使用することができる相互接続の例を示す。水平方向を向いたプリント回路基板及び光コネクタの1例が図2Aに示されているが、コンピューティングボードを、ブレード構成をなすように垂直方向に向けて配置することもで、この場合は、一方の相互接続はブレードプレーンの一方の側にあり、他方の相互接続は、該ブレードプレーンの他方の側にある。
図2Aは、さらに、コンピューティングボード上のCPU50を、隣接するボード上のメモリモジュール40に接続するように構成できることを示している。CPUボード上のメモリ光コネクタ42の規定された位置は、メモリボード43のCPUコネクタの位置に合う。理解されるように、CPUカードのその側とは反対の側にあるメモリコネクタ44は、該CPUカードの左側にあるCPUカード(のコネクタの位置)とは位置が合わない。なぜなら、該左側にあるCPUボードは、その位置にメモリ接続を有していないからである。この構成によって、同時に生じる(または同時に存在する)光信号を両方のメモリ光コネクタに送ることができ、一方のコネクタの結合がなされる場合には、他方の残りのコネクタの結合は使用されないようにすることができる。さらに、2つのCPUボードは、CPU対CPU接続48のための規定された位置を有する光相互接続を有することができる。かかるCPU対CPU接続46は、それと同じ規定されたCPU接続座標には合致しないメモリカードまたは他のボードとは接続を行わない。
本発明の技術の1つの成果は、一方の良好な光通信接続をなすことができる一方で、望ましくない光接続が回避されることである。光コネクタが、1)接続のタイプ及び2)ボードの側部に対して規定された座標位置に配置されていない場合には、不適切な通信タイプのコネクタとの望ましくない接続がなされる可能性がある。コネクタのオフセット(相対位置または位置ずれ。以下同じ)及び座標位置によって、望ましくない接続や不注意による誤接続の問題を回避することができる。
図2Bは、図2Aと同じコネクタ構成を用いて2つのメモリボードに接続することが可能な単一のCPUの1例を示している。しかしながら、図2Bでは、CPU対CPU相互接続は、他のどのコネクタとも位置合わせされておらず、したがって、使用されない。
図2Cは、2つのCPUがメモリボードと通信することなく互いに結合されている構成の1例を示している。メモリコネクタ42、44は、CPUボード上のコネクタと位置合わせされておらず、そのため、メモリ接続はなされない。図2A〜図2Cは、多くの構成をいくつかの基本的なコネクタ構成を用いて生成できることを示しており、これによって、シャーシにブレードを構成するためのフレキシビリティがもたらされる。
これらの構成は実施可能である。なぜなら、光学エンジンは、有用な信号を受ける2つ以上の光コネクタに十分な光エネルギーを提供するからである。適切な信号を受動的に転送するために規定された座標を用いることによって、能動的な電子転送が回避され、使用されていないコネクタ中の残りの信号が破棄されるかまたは使用されない。
コンピューティングボード上のコネクタを、CPUからメモリへのトラフィック、メモリからCPUへのトラフィック、コンポーネントとI/O間のトラフィック、CPU間のトラフィック、または、他の接続などの特定のタイプの(通信)トラフィックに専用のものとすることができる。コンピューティングボードの側部における各々の光コネクタの位置または座標を、所定のタイプのコンピューティングコンポーネントまたは所定のタイプのトラフィックに専用のものとすることができる。その結果、光コネクタを、コンピューティングボード上の他のコネクタに対して、指定された物理的位置または固定された座標位置に配置することができる。所定のタイプのトラフィック用のコネクタの物理的位置を、指定されたボード及び/または通信タイプに対して一定に維持することができる。
たとえば、CPU−メモリ間コネクタを、全てCPUボードについて同じ座標位置に配置することができる。同じ光信号について、ボードの一方の側にあるコネクタの位置を、該ボードの向かい側のコネクタ位置と同じ位置にすることも、該向かい側のコネクタ位置とは異なる位置にすることもできる。コンピューティングボード上の指定されたトラフィックタイプに対してコネクタ位置またはコネクタ座標を規定することによって、電子スイッチ(機能)、電子プロトコル変換、及び類似のコストのかかる機能を追加することなく、コンピューティングボード上のコンポーネントは、指定されたトラフィック接続を用いることによって、他のコンピューティングボード上の適合するコンポーネントタイプに光信号を受動的に送り届けることが可能になる。光コネクタが、コンピューティングボード間のトラフィックタイプについて固定された所定の位置にある限り、座標位置(または座標位置の位置決め)及びオフセットを用いることによって、所定のタイプの光コネクタを、異なるコンピューティングボード上の同じタイプの光コネクタに位置合わせすることが可能である。
図2Dは、ボードの一方の側のコネクタが使用状態になると、該ボードの他方の該にある同じ信号に関する(たとえば、同じ信号を受ける)反対側のコネクタは使用されないように構成されることを示すテーブルである。これは、光コネクタの座標位置及びオフセットに起因している。さらに、各々の接続タイプを、全てのボードにおいて、それ自体の座標領域、すなわち、それぞれの接続タイプ専用の個別のスペースを有するものとして規定することができる。
図3は、複数の光コネクタ及び電気バックプレーン接続90を有するブレードまたはコンピューティングボードの斜視図である。これらの光コネクタを、CPU(中央処理装置)80または光接続を用いて通信をする他の何らかの電子装置に提供することができる。CPU用の光学エンジン82は、光導管88を介して2つ以上の光コネクタ84及び86へと光信号を送ることができる。これらの光導管は、光学エンジンに関連付けられている光スプリッターの使用に起因して同じ信号を伝送する。これらのコネクタは、上述したように、他のブレードまたはボードに接続することができる。これらのコネクタ84、86を、x座標方向に互いからオフセットしている(ずれている)ものとみなすことができる。y座標方向に互いからオフセットしている(位置がずれている)コネクタ92、94も図示されている。
本発明のシステム及び方法を、CPU接続、メモリ接続、I/O接続、または、同類の接続に関して主に説明したが、多数の他のタイプの通信チャンネルも可能である。たとえば、中央のボードをI/Oハブとすることができ、該中央のボードに接続することができるボードタイプには、ファイバーチャンネルボード、インフィニバンドボード(Infiniband board)、イーサネットボード、または、別のタイプの通信チャネルを含めることができる。したがって、種々の他の通信チャンネル構成を、隣接するブレードまたはボードが互いに直接通信することが所望される状況で使用することができる。
追加の詳細な実施形態について説明する。コンピューティングボードまたはブレードとしばしば呼ばれるプリント回路基板(PCB)300及び400は、図4に示すように、汎用的なコンピューティング機能または特定のコンピューティング機能を実行する装置304(電気的装置及び光学的装置)を備えることができる。コンピューティングボード上の装置またはコンピューティングコンポーネントを、中央処理装置(CPU)304、入力及び/または出力(I/O)装置、メモリ402、または、他の特殊な回路とすることができる。ブレード上のンポーネントを、ブレード内またはブレードの表面上の電気線(電気パターン)、ケーブル(ケーブル接続)、または、光チャンネルによって互いに結合することができる。
電気的装置及び光学的装置を、コンピューティングボードの縁(または端)にあるボードバックプレーンコネクタ398及び498を用いて、または、隣接するコンピューティングボード上の嵌合関係(または接続関係。以下同じ)にあるコネクタ430に結合する光コネクタ334を用いて、近くのコンピューティングボード上の電気的装置及び光学的装置に結合することができる。ボードバックプレーンコネクタは、コンピュータシャーシの接続及び回路を用いて他の回路との電気的または光学的結合を提供することができる。
第1のブレード300上の光コネクタ334は、第2のブレード400上の嵌合関係にあるコネクタ430と合う位置に位置決めされ、これによって、両方のブレードがシャーシに取り付けられたときに、隣接するブレード上のコンポーネント同士が光学的または電気的に接続される。光コネクタは、コンピューティングコンポーネント304と通信する光学エンジン305からの光信号を受信することができる。光信号を、光導管307を介して伝送することができる。第1のブレードの複数のコネクタ334を、第2のブレードの複数の対応するコネクタすなわち嵌合関係にあるコネクタ430と位置合わせすることができる。第1のブレードのコネクタ334及び330をブレードの両側に配置することができ、これによって、第1のブレードの一方の側にあるコネクタを、第2のブレード上のコネクタと位置合わせすることができ、または、代わりに、第1のブレードのもう一方の側のコネクタを、第3のブレード上のコネクタと位置合わせすることなどができる。図4において、ブレードの前側にあるコネクタ及びコンポーネントは実線で示されており、ブレードの裏側にあるコネクタ及びコンポーネントは破線で示されている。光コネクタは、光学エンジン及びスプリッターからの光信号を受信することができる。
コンピューティングボードは、別個の特定の機能を有することができる。たとえば、該特定の機能は、中央演算処理、入力または出力処理、またはメモリへの保存を含むことができる。1つのCPUまたは複数のCPUを有するブレード、または、主な目的が中央演算処理であるブレードをCPUブレードと呼ぶ場合がある。1つのI/Oチップまたは複数のI/Oチップを有するブレード、または、主な目的が入力及び/または出力処理であるブレードをI/Oブレードと呼ぶ場合がある。1つのメモリチップまたは複数のメモリチップを有するブレード、または、主な目的がメモリへの保存であるブレードをメモリブレードと呼ぶ場合がある。
フレームを用いてコンピューティングボード間に均一な距離をもたらすことが可能なキャビネットまたはコンピュータシャーシ内に、コンピューティングボードを積み重ねることができる。図5に示すように、コンピューティングボードを、水平方向構成230、232または垂直方向構成210、212、220、222をなすように、シャーシ200に取り付けることができる。シャーシに対するブレードの支持または取り付けを、シャーシ内の金属薄板スロットまたはノッチ(切り込みなど)によって提供することができる。さらに、ブレードの縁にある電気コネクタまたは光コネクタは、ほかのブレード及びシャーシに対して若干の保持力(または把持力)を提供することもできる。かかる支持を、シャーシ内のブレードの安定性、及びそれらのブレード間の均一な距離を提供するために、または、ブレードを互いにくっつけるために用いることができる。ブレードを互いに平行にすることができる。ブレードを挿入すると、コネクタの面を、シャーシ内の隣接するブレードに配置された対応するコネクタの面の近傍内に配置することができ、これによって、両方のブレードがシャーシ内に取り付けられたときに、該コネクタと該対応するコネクタは、電気的または光学的な位置合わせをもたらすことができる。コネクタ214を、ブレードの面に垂直にすることができ、または、コネクタ224及び234を、ブレードのエッジに垂直にすることができる。コネクタは、ボード間通信、ブレード間通信、または、チップ間通信を提供することができる。
図4に示すように、第1のコネクタ334とそれと嵌合関係にある(第2の)コネクタ430は、第1のコンピューティングボード及び第2のコンピューティングボードがコンピューティングシャーシに挿入された状態で自己整合(自動的に位置が合う)することができる。第1のコネクタ及びそれと嵌合関係にある(第2の)コネクタを、「Self-Aligning Proximity Connector andMethods for Aligning」と題する2008年7月31日に出願された、本願と出願人が同じである米国仮特許出願シリアルナンバー61/085,331に開示されたコネクタとすることができる。該仮特許出願の全内容は参照により本明細書に組み込まれるものとする。もちろん、プレスフィットコネクタ(press fit connector)、かみあい式コネクタ(interlocking connector)、またはその他の既知のコネクタなどの他の物理的な接続形態を使用することもできる。
第1のコンポーネントのごく近くにある光学エンジンを用いて、第1のコンポーネントを第2のコンポーネントに光学的に結合して、該第1のコンポーネントから該第2のコンポーネントに光信号を送ることができる。たとえば、図6A〜図6Eは、メモリボード600上のメモリコンポーネント602〜608のための光学エンジン610を示す。コネクタまたは相互接続を、第1のコンポーネントと第2のコンポーネント間の光結合に用いることができる。コネクタは、第1のコンポーネントと第2のコンポーネントが、隣接するコンピューティングボード上に存在して、コネクタを通じて通信できるようにする。第1のコンポーネントに結合された第1のコネクタ634は、対応するコネクタ、嵌合関係にあるコネクタ、または、第2のコンポーネントに結合された第2のコネクタを有することができる。
図6を再度参照すると、光学エンジン610は、光分離を使用して、複数の光コネクタ用のフォトニック信号(光子信号)または光信号を生成するための電力を有することができる。光学エンジンを、コンポーネント602〜608の回路またはパッケージに組み込むことができる。光学エンジン610は、2つ以上のコンポーネント602に光信号を提供することができる。あるコンポーネント用の光学エンジンは、嵌合関係にあるコネクタに結合されていないコネクタに対する光信号を生成することができる。結合されていないかまたは接続されていないコネクタの追加の光子エネルギーは、該コネクタがコンポーネント同士を結合するのに使用されないので、無駄であると考えることができる。光学エンジンの追加の電力によって、実質的に類似する光信号を、結合されているコネクタ及び結合されていないコネクタの両方に送ることが可能である。
特定のタイプのコンポーネントから別のタイプのコンポーネントへの信号またはチャンネルをグループ化することによって、2つのコンポーネント間で通信トラフィックを流すことが可能になる。1つのタイプのコンポーネントまたは別のタイプのコンポーネントからの通信トラフィックまたは光信号の経路を、コネクタを用いたトラフィックの経路指定とすることができる。たとえば、第1のコンポーネントをCPUとし、第2のコンポーネントをメモリとすることができる。この場合、トラフィックをCPU−メモリ間トラフィックとすることができる。このトラフィックは、また、第2のコンポーネント(メモリ)から第1のコンポーネント(CPU)へと流れて、メモリ−CPU間トラフィックを形成することができる。
CPUに結合された第1のコネクタ及びメモリに結合された嵌合関係にあるコネクタは、CPU−メモリ間接続を提供することができる。該コネクタによって、複数のトラフィックストリームが同じコネクタを通過することが可能になる。CPU−メモリ間コネクタの一部は、CPUからメモリへのトラフィックを経路指定することができ、該コネクタの一部は、メモリからCPUへのトラフィックを経路指定することができる。この代わりに、コンポーネントは、各々のタイプのトラフィックを経路指定するために個別のコネクタを使用することができる。データトラフィックを、コンピューティングボードのいずれかの側(側面)で経路指定することができる。たとえば、第1のコンポーネントがCPUで、第2のコンポーネントがメモリの場合、CPUからメモリへのトラフィック用のコネクタをボードの前側(前面側)に配置し、メモリからCPUへのトラフィック用のコネクタを裏側(背面側)に配置することができ、この逆も可能である。
所定のタイプのトラフィック用のコネクタの物理的位置は、指定されたボードについては一定のままとすることができる。たとえば、CPU−メモリ間コネクタを、全てのCPUボードについて同じ位置である、各CPUボード上の位置に配置することができる。ボードの一方の側にあるコネクタの位置は、該ボードの反対側にあるコネクタの位置と同じであっても、異なっていてもよい。コンピューティングボード上の指定されたタイプのトラフィック用のコネクタを固定することによって、コンポーネント及びコンピューティングボードは、該指定されたトラフィックを利用する種々のタイプのコンピューティングボードに光信号を伝送することができるようになる。各コンピューティングボードのコネクタが、(コンピューティングボード間のトラフィックのタイプに関して)固定された所定の位置にある限り、位置決め及びオフセットを使用することによって、所定のタイプのコンピューティングボードを、同じまたは異なる所定のタイプの別のコンピューティングボードに一般的に位置合わせすることが可能になる。
メモリボードがCPUボードに隣接して配置されるときには、CPU−メモリ間コネクタだけが、該メモリボード上の嵌合関係にあるCPU−メモリ間コネクタと位置合わせされるだろう。CPUボード及びメモリボード上の全ての他のコネクタは適切な位置合わせはされないだろう。この位置合わせによって、CPUからメモリへのトラフィック、メモリからCPUへのトラフィック、またはそれらの両方の転送のみが容易になる。換言すれば、互いに適合しないデータチャンネルは通信することができない。なぜなら、それらのチャンネルは物理的に位置合わせされていないからである。固定された位置及びオフセットを使用するコネクタの受動的位置合わせによって、例示されるべき二重の光エンジンが不要になり、かつ、適合する通信ポートまたはチャンネルと適合しない通信ポートまたはチャンネルとを識別するための複雑な能動性の電子選択メカニズムが不要になる。
図6A〜図6Eに示すように、CPUボード600上のメモリモジュール602〜608を、隣接するボード上の他のメモリチップ、CPU、及び/またはI/Oチップに結合するように構成することができる。CPU、メモリ、及びI/O回路といったコンポーネント(構成要素)は例示であって、他のコンピューティングコンポーネント、コネクタタイプ、または、通信チャンネルを、CPU、メモリ、及びI/O電子コンポーネントと組み合わせて使用することもできる。メモリの光学エンジン610を複数のコネクタに結合することができる。それらのコネクタは、前面側のCPU−メモリ間コネクタ630、前面側のメモリ−I/O間コネクタ640、前面側のメモリ−メモリ間コネクタ620、背面側のCPU−メモリ間コネクタ634、背面側のメモリ−I/Oコネクタ644、背面側のメモリ−メモリ間コネクタ624を含むことができる。図6Bには、CPUボードの前面側における、光学エンジン(Eng)とメモリ−メモリ間コネクタとを結ぶチャンネルまたは経路622、光学エンジンとメモリ−I/O間コネクタとを結ぶチャンネルまたは経路642、光学エンジンとCPU−メモリ間コネクタとを結ぶチャンネルまたは経路632が示されている。コネクタの位置及びオフセットは、コンピューティングボードの面と位置合わせされているx座標面、y座標面、または、z座標面において変わりうる。
別の実施形態は、図7のフローチャートに示すような、隣接するコンピューティングボード装置を接続するための方法700を提供する。該方法は、ソースコンピューティングボードを提供する(710)という動作を含む。その次に、光学エンジンをソースコンピューティングボードに取り付ける(720)という動作を行う。該方法の次の動作を、複数のソース光コネクタを光学エンジンに結合するステップ(730)とすることができる。
該方法700は、さらに、隣接するコンピューティングボード上の第1の予め設定されたタイプのコンピューティングコンポーネントのために、ソースコンピューティングボード上のある位置に第1の光コネクタを配置するステップ(740)を含む。次に、ソースコンピューティングボード上の第1の光コネクタから固定された座標位置(たとえば、予め決められた位置関係にある位置)に第2の光コネクタを配置する(750)という動作を実行することができる。第2の光コネクタは、隣接するコンピューティングボード上の第2の予め設定されたタイプのコンピューティングコンポーネントに接続するように構成される。
上記の例は、1つ以上の特定の用途において本発明の原理を例示するためのものであるが、発明的才能を発揮することなく、かつ、本発明の原理及び概念から逸脱することなく、形態、使用法、及び実施の細部に多くの変更を行うことができることは当業者には明らかであろう。したがって、添付の特許請求の範囲による限定を除いて、本発明を限定することは意図されていない。

Claims (15)

  1. 隣接するコンピューティングボード装置を接続するためのシステムであって、
    ソースコンピューティングボード(20)と、
    前記ソースコンピューティングボードに取り付けられた光学エンジン(22)であって、光スプリッター(29)を有する光学エンジンと、
    複数の光導管(28)であって、各々の光導管は、前記光スプリッターを介して同じ光信号(26)を同時に受信するように構成されている、複数の光導管と、
    複数のソース光コネクタ(34、36)であって、各々のソース光コネクタは、光導管(28)に結合されて、前記ソースコンピューティングボード上の固定座標に配置され、及び、各固定座標の位置が、所定のタイプのコンピューティングコンポーネント接続用であり、1つのソース光コネクタ(34または36)が、別の光コネクタに結合するために使用され、残りのソース光コネクタからの光信号(26)が破棄される(34または36)、複数のソース光コネクタ
    を備えるシステム。
  2. 前記光信号(26)を受信するように構成されたソースコンピューティングボードの近傍にある隣接するコンピューティングボードをさらに備える、請求項1のシステム。
  3. 前記光エンジン(22)は、前記複数のソース光コネクタ(34、36)と実質的に同じ光信号(26)を生成する、請求項1のシステム。
  4. 望ましくない接続を回避するために、前記ソース光コネクタの固定座標が、前記ソースコンピューティングボードの第1の座標面及び第2の座標面において異なる、請求項1のシステム。
  5. 前記隣接するコンピューティングボードを前記ソースコンピューティングボードに隣接して設置するためのコンピュータシャーシ(200)をさらに備える、請求項1のシステム。
  6. 前記隣接するコンピューティングボード上の固定座標に配置された受信用光コネクタ(43)をさらに備え、該受信用光コネクタは、前記ソースコンピューティングボード及び前記隣接するコンピューティングボードの両方が設置されているときに前記ソース光コネクタ(42)の1つと位置合わせされる、請求項4のシステム。
  7. 前記受信用光コネクタ(43)、及び嵌合関係にあるソース光コネクタ(42)が、自己位置合わせ相互接続を利用する、請求項4のシステム。
  8. ソース光コネクタ(42)は、発光体及び光検出器を備え、前記発光体は、前記光学エンジンの信号を伝搬させ、前記光検出器は、前記ソースコンピューティングボード上の回路に光信号を伝送する、請求項1のシステム。
  9. 隣接するコンピューティングボード装置を接続するための方法であって、
    ソースコンピューティングボード(710)を提供するステップと、
    前記ソースコンピューティングボード(720)に光学エンジンを取り付けるステップと、
    複数のソース光コネクタを前記光学エンジン(730)に結合するステップと、
    隣接するコンピューティングボード(740)上の予め設定された第1のタイプのコンピューティングコンポーネントのために、前記ソースコンピューティングボード上のある位置に第1の光コネクタを配置するステップと、
    前記ソースコンピューティングボード上の前記第1の光コネクタから一定の距離だけ離れたところに第2の光コネクタを配置するステップであって、該第2の光コネクタは、前記隣接するコンピューティングボード(750)上の予め設定された第2のタイプのコンピューティングコンポーネントに接続するように構成される、ステップ
    を含む方法。
  10. 前記ソースコンピューティングボードをコンピュータシャーシに挿入するステップをさらに含む、請求項9の方法。
  11. 前記隣接するコンピュータボードを、前記ソースコンピューティングボードに隣接するようにコンピュータシャーシに挿入した状態で、前記ソースコンピューティングボード上の前記第1の光コネクタを、前記隣接するコンピュータボード上の予め設定された前記第1のタイプのコンピューティングコンポーネント用の嵌合関係にある第1の光コネクタに光学的に位置合わせするステップをさらに含む、請求項10の方法。
  12. 前記隣接するコンピュータボードを、前記ソースコンピューティングボードに隣接するようにコンピュータシャーシに挿入した状態で、前記ソースコンピューティングボード上の前記第2の光コネクタが、前記隣接するコンピュータボード上の予め設定された前記第1のタイプのコンピューティングコンポーネント用のどの光コネクタにも光学的に位置合わせされないようにするステップをさらに含む、請求項11の方法。
  13. 前記隣接するコンピュータボードを、前記ソースコンピューティングボードに隣接するようにコンピュータシャーシに挿入した状態で、前記ソースコンピューティングボード上の前記第2の光コネクタを、前記隣接するコンピュータボード上の予め設定された前記第2のタイプのコンピューティングコンポーネント用の嵌合関係にある第2の光コネクタに光学的に位置合わせするステップをさらに含む、請求項10の方法。
  14. 前記隣接するコンピューティングボードを前記ソースコンピューティングボードに隣接して設置するためのコンピュータシャーシ内のコンピューティングボードに第1の光コネクタ及び第2の光コネクタを配置することによって、前記第1の光コネクタと前記第2の光コネクタ同士の適正な接続性が確保される、請求項9の方法。
  15. 隣接するコンピューティングボード装置を接続するための方法であって、
    ソースコンピューティングボード(710)を提供するステップと、
    光スプリッターを有する光学エンジンを前記ソースコンピューティングボード(720)に取り付けるステップと、
    複数の光導管を、各々の導管が前記光スプリッターを介して同じ光信号を同時に受信するように結合するステップと、
    複数のソース光コネクタを前記光導管(730)に結合するステップと、
    隣接するコンピューティングボード(740)上のあるタイプのコンピューティングコンポーネントのために、第1の光コネクタを前記ソースコンピューティングボード上のある位置に配置するステップと、
    前記ソースコンピューティングボード上の前記第1の光コネクタから一定の距離だけ離れたところに第2の光コネクタを配置するステップであって、該第2の光コネクタは、前記隣接するコンピューティングボード上の予め設定された第2のタイプのコンピューティングコンポーネントに接続するように構成される、ステップと、
    通信チャンネル(750)を提供するために、1つのソース光コネクタを別の光コネクタに結合するステップと、
    前記第2のソース光コネクタからの光信号を破棄するステップ
    を含む方法。
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