Optical Interconnects

Ähnliche Dokumente
Optische Aufbau- und Verbindungstechnik in der elektronischen Baugruppenfertigung

Veröffentlichung: C. Lam, B. Razavi : A 2.6-GHz/5.2-GHz Frequency Synthesizer in 0.4 -µm CMOS Technology Journal of Solid-State Circuits Mai 2000

Wellenleiterkomponenten für POF/PCF-Fasern

Nonreturn to Zero (NRZ)

Femtosecond optical synchronization systems for XFELs

Diplomarbeit. FIR-Filter für Ultra Wide Bandwidth Beamformer

Glasfaser Microscope/OTDR/iOLM. Markus Mayrl CUBRO Acronet Product Manager Technologietag 9. April 2015

Near Field Communication (NFC) in Cell Phones

Encoding und Modulation. Grundlagen der Rechnernetze Physikalische Schicht 47

Signal Processing LWL-Sender/Empfänger mit Outdoor-Box für die störsichere Übertragung von Rechtecksignalen

Receiver Design for High-Speed Optical Inter-Satellite Communication

Sampling Rate / Sample rate. Modulation (gem. DVB-Standard) Modulation (DVB standard) 16 QAM 256 QAM QPSK, 16 QAM, 64 QAM

MEphisto Scope 1 A D. Prozessor-Steuerung. Interner Daten-/Steuer-Bus. Digital I/O-Teil

Webinar 2014: Vorteile für Starrflex & Co.: Impedanzkontrolle für gute Signalintegrität. Würth Elektronik Circuit Board Technology

Produktkatalog. Auftragsentwicklung Optilab 2010 Alle Rechte vorbehalten. by Optilab

Wireless LAN Meßverfahren

Der Freie-Elektronen-Laser an der Strahlungsquelle ELBE

Fibre Bragg Grating Sensors

Umbau eines Saug- und Wisch Roboters auf ARDUINO Steuerung

Optoelektronische Schalter und Terahertz-Antennen auf der Basis von LT-InGaAs-Quantenfilmen (ein Projekt im Topic 4)

Eingebettete Taktübertragung auf Speicherbussen

OPTOELEKTRONIK SENSORIK

Einführung in der NI Plattform für WLAN Test. Ken Tobler, System Engineer National Instruments

Leica Nova MS50 MultiStation

Storage-Zugriffsoptimierung mit QFS für TanDEM-X im DLR

Einführung zur Vorlesung CMOS- Analogschaltungen für Transceiver- Anwendungen. Roland Pfeiffer 1. Vorlesung

Einführung. Silicon Photonics

JENOPTIK. Geschwindigkeitsmessungen mit Lasertechnologie. Referent: Wolfgang Seidel

T est of 1GBit/s Fiber optical communication interfaces based on FlexRIO R Series

P R Ä S E N T I E R T. LC Duplex, SFP spacing. MTP, mit Pins (male): MTP/m. MTP, ohne Pins (female): MTP/f. EDGE Module (Kassette), MTP/m auf LC Dup

Themenübersicht. 2. Dispersion CD (Chromatische Dispersion) 3. Dispersion s PMD (Polarisations Moden Dispersion)

Summation der I und Q Signale

Radio Frequency Systems

Mini OEM Sender / Mini OEM Transmitter

Tickt ihr Board noch richtig? Frequenzmessung durch ChipVORX als Ergänzung zum Boundary Scan Test. Dipl.-Ing. (FH) Martin Borowski

Computeranwendung in der Chemie Informatik für Chemiker(innen) 4. Netzwerke

Bitübertragungsschicht

Amateur Fernsehen. im Bereich

emc2-2 expandable modular configurable controller, 2.generation

Empfängeruhrmodellierung in GNSS: Auswirkungen und Realisierbarkeit

Überblick über Duplexer-Schaltungen und TX/RX-Schalter

12 Technische Daten RS232. Übertragungsrate: max bit/s übertragbare Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD. Audio

Webinar 2013: Verbesserte Signalintegrität durch impedanzangepasste Leiterplatten

Einzelphotonen-Detektoren für Langstreckenkommunikation im Weltall

Rechnernetze II WS 2013/2014. Betriebssysteme / verteilte Systeme Tel.: 0271/ , Büro: H-B 8404

Optische Spektroskopie mit Lasern: Grundlagen und Anwendungen. Wann: Mi Fr Wo: P1 - O1-306

Positionsbestimmung in Gebäuden

Kanalkapazität. Grundlagen der Rechnernetze Physikalische Schicht 25

Energieverbrauch von verschiedene Bluetooth Smart Varianten

Konzepte und Systeme

Kabeltyp: STP. Shielded Twisted Pair (Schirmung um jedes Adernpaar plus Gesamtschirm)

IPC Teil: 4. Basis Material für HDI. Eine grosse Auswahl

Digitale Kanalaufbereitungs System TSH 2010 Digital Channel Processing System TSH 2010 Das digitale Aufbereitungssystem TSH dient zum Aufbau von kompa

Subranging-Analog/Digital-Wandler mit tiefem Leistungsverbrauch für System-on-Chip-Lösungen in Sensor-Anwendungen

ImmersionRC 5.8 GHz Sendemodul

EX PCI & 2 PCI-E

DVI-/VGA-KVM-Extender LwLVision 7.2

HDO8000. Messungen an Motoren und Power Conversion Applikationen mit hochauflösenden 8 Kanal-Oszilloskopen

LED Anzeigen. Anschluss Multimode bis max. 2 km. Anschluss Multimode bis max. 550m

Rechnernetze I. Rechnernetze I. 1 Einführung SS Universität Siegen Tel.: 0271/ , Büro: H-B 8404

Micro Laser Source for sensing applications

Workshop. Neues aus der Mikrosystemtechnik in Thüringen und Sachsen Jena 2006

USB3 Vision Wohin geht die Reise?

PRONTO KonKaMis. Ausführung von Sensordesign und MID

Zusatzplatine ZIB2-PDx-N für Plug & Drive Motoren PDx-N

Seite 108. Datenübertragung: asynchron synchron. langsame Übertragung kurze Distanzen langsame Übertragung weite Distanzen

Hochkonstante Keramik-HF-Spulen Highly Constant Ceramic RF Coils

Highlights. Features. LwLVision 7.6. DVI-/VGA-KVM-Extender DVI &VGA DVI &VGA RS 232 USB 2.0. Das KVM-Extender System LwLVision verlängert die Signale

Fortgeschrittenenpraktikum: Ausarbeitung - Versuch 14 Optische Absorption Durchgeführt am 13. Juni 2002

3D outdoor Laser Scanner zur Personenzählung. PAC Y-n*1,5_D/14. Features. Anwendungsvorteile

Echtzeit-Messdatenerfassung. über WLAN. Stephan Habegger Senior Design Engineer. Neratec AG

Die ATLAS Pixel Story

Telemetrie-Messtechnik Schnorrenberg

Das Licht in die Schranken weisen

WHITE PAPER. MTP /MPO EasyCONNECT TM Solutions MTP 12. Connect Com AG / DS/EM CONNECTCOM - OPTIMIZING FIBER OPTIC TECHNOLOGY

Dipl. Ing. Erich H. Franke, DK6II 50. UKW Tagung Weinheim Frequenzsynthese mit PLL Wozu eigentlich? Frequenzsynthesizer werden angewandt

Galileo und Anwendungen. GPS/Galileo/GLONASS-Frontend

LOWILO Low Power Wireless Sensor Network with Localization

Die Interpretation Optischer Leistungsdaten

Drahtlose Energieübertragung Stand der Forschung, Applikationen, Trends. Energietag 2016 Andreas Berger

NX-HDMI-W60 M a n u a l

Bildgebende Verfahren in der Medizin Optische Kohärenztomographie

Impuls-Laserdiode im Plastikgehäuse 3 W Spitzenleistung Pulsed Laser Diode in Plastic Package 3 W Peak Power SPL PL90_0

Messung der Lichtgeschwindigkeit mit dem Foucault schen Drehspiegelversuch

Übersicht UV-LEDs OmniCure

Analoge CMOS-Schaltungen

TNX Series. page 1-3 USER S MANUAL. TNX-10a TNX-12a TNX-15a

EyeCheck Smart Cameras

Terahertz-Puls-Systeme. für den Einsatz in industriellem Umfeld

Low-Cost Sampling Down Converter für UWB-Sensor Anwendungen

Smart Antenna Terminal SANTANA

Signalintegrität: Impedanzanpassung in Verbindung mit der Entflechtung von BGAs Seite 1

Developing Interactive Integrated. Receiver Decoders: DAB/GSM Integration

Übung zu Drahtlose Kommunikation. 4. Übung

SR-ANC IPv6 Aktivitäten

Transkript:

Optical Interconnects System-interne Datenübertragung mit Licht Folien-Set für Internet-Download und Medien Stand April 2005 ZRL I/O Link Technology Group ZRL Photonics Group http://www.zurich.ibm.com

Übersicht Hintergrund Zurich Research Laboratory Datentransfer innerhalb von zukünftigen Rechensystemen Datenübertragung mit Licht Bauteile einer optischen Karte-Backplane-Karte Verbindung CMOS-Schaltungen Elemente einer Datenverbindung Beispiele und Resultate Wellenleiter-Technologie Prinzip der Herstellung Beispiele und Resultate System-Demonstratoren 2003: Linsen-Kopplung, Wellenleiter auf der Karte 2004: Stoss-Kopplung, Wellenleiter in der Karte Zusammenfassung Seite 2

Datentransfer innerhalb von Rechensystemen Anwendungsbereich High-End: Server, Supercomputer, Telecom Switch-Router Rack-basierte Systeme: Karte-zu-Karte über Backplane/Midplane Erwartete Gesamt-Datenrate: mehrere Terabit/Sekunde Pro physikalische Leitung: 'nur' 10-20 Gigabit/Sekunde Viele 100 bis einige 1000 Leitungen (hohe Dichte) bei >10 Gb/s Wichtige Faktoren: Kosten, Kosten, Kosten, Leistung, Zuverlässigkeit, Technologie-Reife und -Verfügbarkeit, Kompatibilität, etc. Grenzen der elektronischen Verbindungstechnologie Anhaltende Miniaturisierung Mehr Rechenleistung pro Chip Mehr Rechenleistung grösserer Datenfluss zu und vom Chip Grösserer Datenfluss mehr und schnellere Leitungen nötig Mehr Leitungen (bei konstantem Platz) dichtere Leitungen Trend zu verteiltem Rechnen: Systeme mit vielen Racks längere Datenleitungen Miller, Int. J. Optoelectronics 11, 155-168 (1997): Datenrate el. ~ Fläche/Länge 2 Typische Probleme: Frequenz-abhängige Dämpfung, Übersprechen, Impedanzanpassung, etc. schnell & dicht ist ein Problem schnell & lang ist ein Problem Seite 3

Datentransfer mit Licht Physikalische Vorteile des Lichts Elektronik & Optik: Signale breiten sich als elektromagnetische Wellen aus, aber beim Licht ist die Trägerfrequenz ca. 100'000 mal höher Übertragungs-Eigenschaften weitgehend unabhängig von Modulations-Frequenz (10/20/40 Gb/s) Mehr Bandbreite*Länge, höhere Dichte, neue Möglichkeiten (z.b. schnelle, passive Teiler) Wann & wo: Historische Entwicklung von lang zu kurz in der Link-Hierarchie Internet, Wide Local Area Network Rack-to- Card-to-Card On-Card On- MCM On-Chip Area Network Rack Distanz multi-km 10-2000 m 30+ m 1 m 0.1-0.3 m 5-100 mm 0.1-10 mm Anzahl 1 1 10 ~100 ~100-1000 ~1000 ~10'000 ~100'000 Leitungen Transfer Seit den 80ern und Seit den späten Jetzt 2010+ 2010-2015 Vermutlich nach Später, wenn mit Licht frühen 90ern 90ern Unser Fokus 2015 überhaupt Seite 4

Bauteile einer optischen Karte-Karte Verbindung Elektronik (IBM ZRL) Schnelle, kompakte Schaltungen mit geringem Leistungsverbrauch Opto-Elektronik (Extern) Separat vom Prozessor wegen der grossen Hitze (Lebenszeit) VCSEL/PD 2D-Arrays wegen Kosten Etablierte Wellenlänge: 850 nm Optischer Kanal (IBM ZRL) Faser, Wellenleiter, oder Freiraum-Optik? Multimode-Optik wegen Kosten (ca. 50 µm Kern-Ø für Kompatibilität zu Faser-Standards) Vergrabene Wellenleiter Nur skalierbare Herstellungs-Technologien Kopplung (ZRL & Extern) Passive Justierung und Positionierung 90 optisch oder elektronisch? Seite 5

Übersicht Hintergrund Zurich Research Laboratory Datentransfer innerhalb von zukünftigen Rechensystemen Datenübertragung mit Licht Bauteile einer optischen Karte-Backplane-Karte Verbindung CMOS-Schaltungen Elemente einer Datenverbindung Beispiele und Resultate Wellenleiter-Technologie Prinzip der Herstellung Beispiele und Resultate System-Demonstratoren 2003: Linsen-Kopplung, Wellenleiter auf der Karte 2004: Stoss-Kopplung, Wellenleiter in der Karte Zusammenfassung Seite 6

CMOS: Elemente einer Datenverbindung CMOS-Designs für kurze, elektronische Strecken Minimierung der Silizium-Fläche und des Leistungsverbrauchs, Maximierung der Geschwindigkeit Optische Erweiterung zur Maximierung der Verbindungslänge Link TX/RX pair Seite 7

CMOS: Übersicht RF PLL for receiver: Low jitter PLL: Preamplifier & line driver @ 12.5 Gbps: 80 ps Frequency peaking feature for analog equalization of channel loss 12.5 Gbps 50 Ohm line driver: 20 Gbps PAM4: 1.3-1.75 GHz LC resonator PLL: Low power: 24 ma @ 1V VDD Oscillator operates at 4x f_out 1.6 ps RMS jitter (oscilloscope limited) Three frequency ranges 18% tuning per range VDD = 1V; 67 mw 2.5 GHz PLL with 360 digital phase adjustment and ± 2 ps DNL: delay [ps] 400 350 Simulation (white: ideal, red: circuit sim) Useful for clock spreading under digital control Experimental 2-bit-per-cycle 50 Ohm line driver 10 Gbps half rate receiver: data even: 4-7 GHz RF ring oscillator PLL: No spurious 105 dbc @ 1MHz 300 250 Measurement data odd: 200ps delay [ps] 200 150 100 clock out: 50 0 0 20 40 60 80 100 120 programmed value (0 to 135) CMOS digital circuit topology Low jitter @ 7 GHz Seite 8

CMOS: Treiber- und Empfänger für optische Links Standard IBM CU-08 10M CMOS Prozess (80 nm Gate-Länge) Rekord-tiefer Leistungsverbrauch: 2.5 mw/gbps 100 mw für 4 Kanäle @ 10 Gbps (Tx & Rx, ohne Buffer) 10 mal geringer als die besten aktuellen Resultate in gängiger SiGe-Technologie Demonstriert bei 10 Gbps über 5 m Multimode-Faser Photodioden Array 100mV/div 250 µm Ein Empfänger 20ps/div Seite 9

Übersicht Hintergrund Zurich Research Laboratory Datentransfer innerhalb von zukünftigen Rechensystemen Datenübertragung mit Licht Bauteile einer optischen Karte-Backplane-Karte Verbindung CMOS-Schaltungen Elemente einer Datenverbindung Beispiele und Resultate Wellenleiter-Technologie Prinzip der Herstellung Beispiele und Resultate System-Demonstratoren 2003: Linsen-Kopplung, Wellenleiter auf der Karte 2004: Stoss-Kopplung, Wellenleiter in der Karte Zusammenfassung Seite 10

Wellenleiter: Motivation Quelle: Varioprint AG, Heiden, Schweiz Elektronik: Kabel Gedruckte Schaltung Optik: Faser Integrierte Wellenleiter Seite 11

Wellenleiter: Prinzip der Herstellung FR4-Substrat Unteres Cladding Gewobene Glasfaser-Bündel Epoxy- Füller Cu-Lage Core Schicht Hauptaufgaben Deposition: - Sprayen - Rakeln FR4 Oberes Cladding Strukturierung: - Lithographie - Serielles Schreiben Seite 12

Wellenleiter: Aufbringen der Schichten Rakel-Instrument Prinzip Flüssiges Polymer Spray-Beschichter Gerät für runde Boards bis 8" Rakel Board up to 30 cm width Spray Strahl Beweglicher Spray-Kopf up to 40 cm length Rotierendes Board Seite 13

Wellenleiter: Strukturierung Lithographie UV-Quelle: 8 x 8 nutzbare Fläche mit Strahl-Divergenz < 2 Laser-Schreiben Instrument zur Herstellung von Wellenleiter Boards bis 20 x 20 (X-Y-Z Positionier-System mit Schreib-, Mess- und Spray-Köpfen) Laserdiode Instrument zur Schichtdickenmessung 2 Spray Köpfe 9 20 Laserstrahl 20 20 µm Abstand zwischen Maske und Polymer über gesamte Fläche X-Y Positionier-Genauigkeit: 1 µm Seite 14

Wellenleiter: Lineare Dichte & Fertigungstoleranzen Reduktion des Wellenleiter-Abstandes und der Grösse ( Faser-Standard ) Steigerung der Kanaldichte 4 x 2.5 x 1 x 16 Kanäle / mm 160 Kanäle / cm 1600 Kanäle /10 cm Verbesserung der Fertigungstoleranz Seite 15

Wellenleiter: Mehrlagige Strukturen 2-dimensionales Wellenleiter-Array Seite 16

Wellenleiter: Lamination in eine Leiterplatte Beleuchtung von hinten 12 parallele Kanäle FR4 board Keine Deformation Prepreg Cladding Cladding FR4 sheet Prepreg FR4 board Seite 17

Wellenleiter: Strukturen und Charakterisierung Einige Kennzahlen Geraden: Dämpfung von 0.028 bis 0.04 db/cm für alle Core-Grössen Kurven: 0.1 db pro 180 -Kurve mit 20 mm Radius Kreuzungen: 0.02 db pro Kreuzung Teiler: 0.1 db pro 50-50-Teiler Dispersion: Offene 12.5 Gb/s-Augen mit einer 1m-Spirale (50 µm Core) Potential bis zu 40 Gb/s gemessen mit ultra-kurzen Pulsen (YKT) 50 µm Core, 250 µm Abstand Test-Struktur mit verschiedenen Radien Seite 18 12.5. Gb/s durch eine 1m-Spirale Teiler und Kreuzungen (für Signal-Routing)

Übersicht Hintergrund Zurich Research Laboratory Datentransfer innerhalb von zukünftigen Rechensystemen Datenübertragung mit Licht Bauteile einer optischen Karte-Backplane-Karte Verbindung CMOS-Schaltungen Elemente einer Datenverbindung Beispiele und Resultate Wellenleiter-Technologie Prinzip der Herstellung Beispiele und Resultate System-Demonstratoren 2003: Linsen-Kopplung, Wellenleiter auf der Karte 2004: Stoss-Kopplung, Wellenleiter in der Karte Zusammenfassung Seite 19

2003-Demo: Übersicht Beschreibung des Test-Aufbaus elektrisch ein elektrisch aus Erster System-Prototyp für On-Board und Off-Board Tests Wellenleiter auf Oberfläche der Leiterplatte Opto-elektronische Module mit Linsen-Kopplung (90 -Signal-Umlenkung im optischen Bereich) E/O Umwandlung Optischer Kanal (Wellenleiter Array) O/E Umwandlung Wellenleiter der Off-Board Test-Strecke Test sample #3 Acrylat-basierte Wellenleiter mit 250um Abstand Opto-elektronisches Modul FR4-Leiterplatte Wellenleiter Arrays Seite 20

2003-Demo: Link-Messungen Sender Test 12.5 Gb/s Limitiert durch Messgeräte On-Card Link 10 Gb/s Limitiert durch Empfänger-Teil Card-Card Link 5 Gb/s durch 1m-Spirale Limitiert durch Verluste bei Dimensions-Fehler Seite 21

2003-Demo: Passive Positionierung Beschreibung der Video-Sequenz Aufbau läuft bei 10 Gb/s mit OE-Modul #4 (offenes Augendiagramm) OE-Module #4 wird entfernt (kein Augendiagramm mehr) OE-Modul #3 wird eingesetzt Sobald Modul #3 elektrischen Kontakt hat, ist wieder ein offenes Augendiagramm sichtbar (keine weitere Justierung nötig) Zoom-Aufnahmen: Bildschirm des Oszilloskops mit 2 offenen 10 Gb/s Augen; Detail der Zeit-Achse (20 ps) Geschwindigkeit des Bit Pattern Generators (10 Gb/s) Aufnahme des Aufbaus mit Infrarot-Kamera (Streulicht lässt Wellenleiter glimmen) Seite 22

2004-Demo: Übersicht Änderungen gegenüber 2003-Demo Neu mit optischer Backplane (grössere Boards) und optischen Steckern Wellenleiter in der Leiterplatte vergraben Opto-elektronische Module mit Stoss-Kopplung (90 -Signal-Umlenkung im elektronischen Bereich) Integration von Konzepten zur passiven Positionierung von Bauteilen auf der Leiterplatte Seite 23

2004-Demo: Module mit Stoss-Kopplung Merkmale Batch-Herstellung der einzelnen Bauteile (Wafer-Prozesse) Selbst-Justierung der Laser und Detektoren bei der Flip-Chip-Befestigung Wellenleiter durch den Silizium-Träger Positionier-Strukturen eingebaut in den Träger Elektrische Verbindung mit "Flex Circuit" Seite 24

2004-Demo: Passive Positionierung Beschreibung des Demo-Aufbaus Linke Kamera beobachtet Kartenrand mit Wellenleitern Rechte Kamera beobachtet Silizium-Träger auf Halterung Sender-Modul wird abgesenkt, bis es in Kontakt mit Karte kommt Anschliessend vorwärts schieben bis Kontakt mit Wellenleiter Licht in Wellenleitern ohne weitere Nachjustierung (roter Kreis) Quantitative Messungen P_opt [µw] (Error bars = + - 0.5 db) 120 100 80 60 40 20 0 2.5 Volt 2.5 Volt Ref. 2.3 Volt 2.3 Volt Ref. 2 Volt 2.0 Volt Ref. Seite 25 0 2 4 6 Trial #

2004-Demo: Link-Messungen Sender Test 12.5 Gb/s Zuleitungen OK On-Card Link 5 Gb/s Limitiert durch Empfänger und Zuleitungen Card-Card Link 5 Gb/s Limitiert durch Verluste bei Stecker-Interface Seite 26

Übersicht Hintergrund Zurich Research Laboratory Datentransfer innerhalb von zukünftigen Rechensystemen Datenübertragung mit Licht Bauteile einer optischen Karte-Backplane-Karte Verbindung CMOS-Schaltungen Elemente einer Datenverbindung Beispiele und Resultate Wellenleiter-Technologie Prinzip der Herstellung Beispiele und Resultate System-Demonstratoren 2003: Linsen-Kopplung, Wellenleiter auf der Karte 2004: Stoss-Kopplung, Wellenleiter in der Karte Zusammenfassung Seite 27

Zusammenfassung Motivation zur Verwendung von Licht und Wellenleitern Schnelle, lange Leitungen und schnelle, dünne (d.h. dichte) Leitungen leiden u.a. unter Signaldämpfung Beim Licht wird eine 100'000-mal höhere Trägerfrequenz verwendet, was viele der Probleme, unter denen elektronische Verbindungen leiden, eliminiert Historischer Trend: je länger die Leitung, desto eher braucht es Optik Analogie: Kabel gedruckte Schaltung in der Elektronik, Faser integrierte Wellenleiter in der Optik Anforderungen an eine solche Technologie Kostengünstig Niedriger Leistungsverbrauch Zuverlässigkeit und Lebensdauer Integration in existierende Standards Lösung auf System-Ebene Resultate Entwicklung einer Technologie-Plattform, bestehend aus elektronischen und optischen Komponenten Herstellung von schnellen CMOS-Schaltungen mit minimierter Leistungsaufnahme und Grösse Herstellung von Boards mit integrierten Wellenleitern, basierend auf Standard-Herstellungsverfahren Demonstration innovativer Positionier-Konzepte zur kostengünstigen Integration von Optik Demonstration der einzelnen Technologie-Komponenten in mehrerer System-Prototypen Seite 28

Kontakt-Information I/O-Link Technology: Dr. Martin Schmatz mrt@zurich.ibm.com Photonics: Dr. Bert Jan Offrein ofb@zurich.ibm.com Presse-Kontakte: Dr. Karin Vey vey@zurich.ibm.com IBM Zurich Research Laboratory Saeumerstrasse 4 CH-8803 Rueschlikon, Switzerland assembled by C. Berger April 25, 2005 http://www.zurich.ibm.com