Óptica coherente: sinérgica para telecomunicaciones, DCI y redes entre satélites - Semiwiki

Óptica coherente: sinérgica para redes de telecomunicaciones, DCI e intersatélite – Semiwiki

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La industria de las telecomunicaciones ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsada por la creciente demanda de servicios de datos e Internet de alta velocidad. Este crecimiento ha creado un aumento en el tráfico en las redes ópticas, lo que ha llevado al desarrollo de nuevas arquitecturas de redes de telecomunicaciones que pueden soportar la creciente demanda de ancho de banda.

Conectividad de datos al borde Coherent Optics

Las tecnologías de redes ópticas, como la óptica coherente, se han desarrollado tradicionalmente para aplicaciones de telecomunicaciones. Sin embargo, con el crecimiento de los centros de datos a hiperescala y la creciente demanda de redes de alta velocidad, estas tecnologías ahora también se están adoptando en las aplicaciones de los centros de datos. Tradicionalmente, los centros de datos han utilizado cables ópticos de corto alcance o de cobre para conectar servidores y dispositivos de almacenamiento dentro del mismo centro de datos. Sin embargo, a medida que los volúmenes de datos siguen creciendo y aumentan los requisitos de interconexión de centros de datos (DCI), las redes ópticas coherentes se están convirtiendo en una opción atractiva para los centros de datos. Con redes ópticas coherentes, los centros de datos pueden lograr velocidades de transmisión de datos más altas en distancias más largas, lo que da como resultado una mayor capacidad de datos y una latencia más baja. 400G fue la primera velocidad de datos en la que las aplicaciones de centros de datos de hiperescala superaron a las aplicaciones de telecomunicaciones en el uso de óptica coherente.

La óptica coherente permite la transmisión de datos de alta velocidad a largas distancias mediante el uso de técnicas avanzadas de procesamiento de señales para mitigar los efectos de la distorsión y el ruido de la señal. Esta tecnología es esencial para respaldar la creciente demanda de servicios de datos e Internet de alta velocidad, particularmente en áreas donde las redes tradicionales basadas en cobre no son factibles. Es probable que esta tendencia continúe y prolifere aún más en el futuro, impulsada por el crecimiento continuo de la computación en la nube, los macrodatos, las cargas de trabajo de IA/ML y otras aplicaciones de uso intensivo de datos.

Otro impulsor del cambio hacia las interconexiones ópticas ha sido la creciente complejidad de las redes satelitales. A medida que las redes satelitales se vuelven más complejas, la necesidad de comunicaciones de alta velocidad y baja latencia entre satélites se vuelve más importante. Las interconexiones ópticas son ideales para este tipo de comunicación, ya que ofrecen una latencia muy baja y pueden admitir la transferencia de datos a alta velocidad entre satélites.

Telecomunicaciones ópticas – Sinergias de comunicaciones por satélite

Las sinergias de telecomunicaciones ópticas han jugado un papel importante en la evolución de la comunicación entre satélites. Muchas de las tecnologías y técnicas utilizadas en las redes de telecomunicaciones ópticas se han adaptado para su uso en la comunicación entre satélites. Las innovaciones en el procesamiento de señales digitales ópticas (DSP) y la automatización de sistemas también ofrecen varias oportunidades de optimización con interconexiones entre satélites.

Calidad de señal mejorada: el DSP óptico se puede utilizar para compensar las deficiencias en la señal óptica, como la dispersión cromática y la dispersión del modo de polarización. Esto puede mejorar la calidad de la señal y reducir la tasa de error de bits (BER), lo que permite comunicaciones de alta calidad a largas distancias.

Latencia reducida: la automatización del sistema también se puede utilizar para optimizar el enrutamiento de datos entre satélites, minimizando la cantidad de saltos y reduciendo la latencia. Esto puede mejorar la capacidad de respuesta del sistema y mejorar la experiencia del usuario.

Formatos de modulación de bajo consumo de energía: el DSP óptico puede permitir el uso de formatos de modulación de bajo consumo de energía, como la modulación de amplitud de pulso (PAM), que puede reducir el consumo de energía de los enlaces entre satélites mientras se mantienen altas velocidades de datos.

Procesamiento de señales con eficiencia energética: el DSP óptico también se puede optimizar para realizar operaciones de procesamiento de señales con mayor eficiencia energética. Por ejemplo, el procesamiento en paralelo y las técnicas de procesamiento de señales digitales de baja potencia pueden reducir el consumo de energía del circuito de procesamiento de señales.

Demostración de interoperabilidad

En la reciente conferencia de Comunicación por fibra óptica (OFC), Alphawave Semi mostró su chip de prueba ZeusCORE XLR durante la demostración de interoperabilidad organizada por el Foro de interoperabilidad óptica (OIF). Los ejecutivos de Alphawave Semi, Loukas Paraschis, vicepresidente de desarrollo comercial, y Tony Chan Carusone, director de tecnología, presentaron el liderazgo en conectividad de alta velocidad. Sus presentaciones se refirieron a las crecientes sinergias y oportunidades de optimización de las interconexiones entre satélites y las telecomunicaciones ópticas a través de innovaciones en DSP óptico y automatización de sistemas.

Resumen

A medida que el volumen de tráfico de datos en las redes ópticas continúa aumentando, es esencial garantizar que el costo de implementar y mantener estas redes siga siendo asequible. Esto requiere un delicado equilibrio entre aumentar el volumen y reducir los costos, que solo se puede lograr a través de la innovación y el desarrollo de soluciones codiseñadas altamente integradas. Estas soluciones combinan múltiples tecnologías y funciones en un solo dispositivo, lo que reduce la complejidad y el costo de la infraestructura de red óptica. Este enfoque permite el desarrollo de redes ópticas más eficientes y rentables que pueden satisfacer la creciente demanda de ancho de banda y transmisión de datos de alta velocidad.

Para aprender más acerca de la ZeusCORE, visite la página del producto.

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