Beszélgetés az optikai hálózatok 2023-as fejlődési trendjéről

Beszélgetés az optikai hálózatok 2023-as fejlődési trendjéről

Kulcsszavak: optikai hálózat kapacitásának növelése, folyamatos technológiai innováció, nagy sebességű interfész kísérleti projektek fokozatosan elindultak

A számítási teljesítmény korszakában, számos új szolgáltatás és alkalmazás erőteljes ösztönzésével, a többdimenziós kapacitást javító technológiák, mint például a jelsebesség, a rendelkezésre álló spektrális szélesség, a multiplexelési mód és az új átviteli közegek továbbra is újítanak és fejlődnek.

1. Fiber Optic Access Network

Mindenekelőtt az interfész vagy a csatorna jelsebesség-növekedésének szempontjából a skála10G PONa hozzáférési hálózatban tovább bővült a kiépítés, az 50G PON műszaki színvonala általában stabilizálódott, a 100G/200G PON műszaki megoldásokért kiélezett a verseny; az átviteli hálózatot a 100G/200G sebességű Bővítés uralja, a 400G-os adatközpontok belső vagy külső összekapcsolási arányának aránya várhatóan jelentősen növekszik, míg a 800G/1.2T/1.6T és egyéb magasabb díjszabású termékfejlesztést és műszaki színvonalkutatást közösen támogatják , és több külföldi optikai kommunikációs fejgyártó várhatóan 1,2T vagy nagyobb sebességű koherens DSP feldolgozó chip termékeket vagy nyilvános fejlesztési terveket ad ki.

Másodszor, az átvitelhez rendelkezésre álló spektrum szempontjából a kereskedelmi C-sáv fokozatos kiterjesztése a C+L sávra konvergenciamegoldássá vált az iparban. Várhatóan az idén tovább javul a laboratóriumi átviteli teljesítmény, és ezzel párhuzamosan folytatják a szélesebb spektrumú kutatásokat, például az S+C+L sávot.

Harmadszor, a jelmultiplexelés szempontjából a térosztásos multiplexelési technológiát az átviteli kapacitás szűk keresztmetszetének hosszú távú megoldásaként fogják alkalmazni. Az optikai szálpárok számának fokozatos növelésére épülő tenger alatti kábelrendszer kiépítése és bővítése folytatódik. Módusú multiplexelésen és/vagy többszörösen alapuló A magmultiplexelés technológiáját továbbra is mélyrehatóan tanulmányozzák, az átviteli távolság növelésére és az átviteli teljesítmény javítására összpontosítva.

2. Optikai jel multiplexelés

Ezután az új átviteli adathordozók szemszögéből a G.654E ultra-alacsony veszteségű optikai szál lesz az első választás a trönk hálózathoz és megerősíti a telepítést, és folytatja a térosztásos multiplexelésű optikai szál (kábel) kutatását. A spektrum, az alacsony késleltetés, az alacsony nemlineáris hatás, az alacsony szórás és más többszörös előnyök kerültek az iparág középpontjába, miközben az átviteli veszteséget és a rajzolási folyamatot tovább optimalizálták. Ezen túlmenően a technológia és a termékek érettségének ellenőrzése, az iparági fejlesztési figyelem stb. szempontjából a hazai szolgáltatók várhatóan olyan nagy sebességű rendszerek élő hálózatait indítják el, mint például a DP-QPSK 400G nagy távolságú teljesítmény, az 50G PON kettős módú együttélés és szimmetrikus átviteli képességek 2023-ban A tesztellenőrzési munka tovább igazolja a tipikus nagysebességű interfésztermékek érettségét, és lefekteti a kereskedelmi bevezetés alapjait.

Végül az adatinterfész sebesség és a kapcsolási kapacitás javulásával a nagyobb integráció és az alacsonyabb energiafogyasztás vált az optikai kommunikáció alapegységének optikai moduljának fejlesztési követelményévé, különösen tipikus adatközponti alkalmazási forgatókönyvekben, amikor a kapcsolókapacitás eléri az 51,2-t. Tbit/s Ezen felül a 800 Gbit/s és nagyobb sebességű optikai modulok integrált formája szembesülhet a csatlakoztatható és a fotoelektromos csomag (CPO) együttélési versenyével. Várható, hogy az olyan cégek, mint az Intel, a Broadcom és a Ranovus még ebben az évben folytatják a frissítéseket. A meglévő CPO-termékek és -megoldások mellett, és új termékmodelleket is piacra dobhatnak, más szilícium-fotonikai technológiával foglalkozó cégek is aktívan nyomon követik a kutatást és fejlesztést. vagy nagyon odafigyelni rá.

3. Adatközpont hálózat

Ezen túlmenően az optikai modulalkalmazásokon alapuló fotonikai integrációs technológia tekintetében a szilícium fotonika együtt fog létezni a III-V félvezető integrációs technológiával, tekintettel arra, hogy a szilícium fotonika technológia nagy integrációt, nagy sebességet és jó kompatibilitást biztosít a meglévő CMOS folyamatokkal. fokozatosan alkalmazzák a közepes és rövid távolságra csatlakoztatható optikai modulokban, és a CPO-integráció első kutatási megoldásává vált. Az iparág optimista a szilícium fotonika technológia jövőbeli fejlődését illetően, és az optikai számítástechnikában és más területeken történő alkalmazásának feltárását is szinkronizálják.


Feladás időpontja: 2023.04.25

  • Előző:
  • Következő: