Sidusoptika: sünergiline telekommunikatsiooni, DCI ja satelliitidevaheliste võrkude jaoks – Semiwiki

Sidusoptika: sünergiline telekommunikatsiooni, DCI ja satelliitidevaheliste võrkude jaoks – Semiwiki

Allikasõlm: 2689407

Telekommunikatsioonitööstus on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud, mis on tingitud kasvavast nõudlusest kiire Interneti ja andmesideteenuste järele. See kasv on tekitanud optiliste võrkude liikluse tõusu, mis on viinud uute telekommunikatsioonivõrgu arhitektuuride väljatöötamiseni, mis suudavad toetada kasvavat nõudlust ribalaiuse järele.

Andmeühenduvus Edge Coherent Opticsiga

Optilisi võrgutehnoloogiaid, nagu koherentne optika, on traditsiooniliselt välja töötatud telekommunikatsioonirakenduste jaoks. Kuid koos hüperskaala andmekeskuste kasvu ja kiirete võrkude nõudluse suurenemisega võetakse neid tehnoloogiaid nüüd kasutusele ka andmekeskuste rakendustes. Traditsiooniliselt on andmekeskused kasutanud sama andmekeskuse serverite ja salvestusseadmete ühendamiseks vask- või lähiala optilisi kaableid. Kuna aga andmemahud kasvavad ja andmekeskuste vastastikuse ühendamise (DCI) nõuded suurenevad, on sidus optiline võrk muutumas andmekeskuste jaoks atraktiivseks võimaluseks. Sidusate optiliste võrkude abil saavad andmekeskused saavutada suurema andmeedastuskiiruse pikemate vahemaade tagant, mille tulemuseks on suurem andmemaht ja väiksem latentsusaeg. 400G oli esimene andmeedastuskiirus, mille puhul ületasid hüperskaala andmekeskuse rakendused telekommunikatsioonirakendusi koherentse optika kasutamisel.

Koherentne optika võimaldab edastada kiireid andmeid pikkade vahemaade tagant, kasutades täiustatud signaalitöötlustehnikaid, et leevendada signaali moonutuste ja müra mõju. See tehnoloogia on oluline kiire Interneti- ja andmesideteenuste kasvava nõudluse toetamiseks, eriti piirkondades, kus traditsioonilised vasepõhised võrgud ei ole teostatavad. Tõenäoliselt see suundumus jätkub ja levib ka edaspidi pilvandmetöötluse, suurandmete, AI/ML töökoormuse ja muude andmemahukate rakenduste jätkuva kasvu tõttu.

Teine optiliste ühenduste poole nihkumise tõukejõud on olnud satelliidivõrkude üha keerulisemaks muutumine. Kuna satelliidivõrgud muutuvad keerukamaks, muutub olulisemaks vajadus kiire ja väikese latentsusega side satelliitide vahel. Optilised ühendused on seda tüüpi side jaoks ideaalsed, kuna pakuvad väga madalat latentsust ja võivad toetada kiiret andmeedastust satelliitide vahel.

Optiline telekommunikatsioon – satelliitside sünergia

Optilise telekommunikatsiooni sünergia on mänginud olulist rolli satelliitidevahelise side arengus. Paljud optilistes telekommunikatsioonivõrkudes kasutatavad tehnoloogiad ja tehnikad on kohandatud kasutamiseks satelliitidevahelises suhtluses. Uuendused optilise digitaalse signaalitöötluse (DSP) ja süsteemi automatiseerimise vallas pakuvad ka mitmeid optimeerimisvõimalusi satelliitidevaheliste ühendustega.

Parem signaalikvaliteet: Optilist DSP-d saab kasutada optilise signaali kahjustuste (nt kromaatilise dispersiooni ja polarisatsioonirežiimi dispersiooni) kompenseerimiseks. See võib parandada signaali kvaliteeti ja vähendada bitivea määra (BER), võimaldades kvaliteetset sidet pikkade vahemaade tagant.

Vähendatud latentsusaeg: süsteemi automatiseerimist saab kasutada ka andmete marsruutimise optimeerimiseks satelliitide vahel, minimeerides hüpete arvu ja vähendades latentsust. See võib parandada süsteemi reageerimisvõimet ja parandada kasutajakogemust.

Energiasäästlikud modulatsioonivormingud: Optiline DSP võimaldab kasutada energiasäästlikke modulatsioonivorminguid, nagu impulss-amplituudmodulatsioon (PAM), mis võib vähendada satelliitidevaheliste linkide energiatarbimist, säilitades samal ajal kõrge andmeedastuskiiruse.

Energiasäästlik signaalitöötlus: optilist DSP-d saab optimeerida ka signaalitöötlustoimingute energiasäästlikumaks tegemiseks. Näiteks võivad paralleeltöötluse ja väikese võimsusega digitaalse signaalitöötluse tehnikad vähendada signaalitöötluslülituste energiatarbimist.

Koostalitlusvõime tutvustus

Hiljutisel kiudoptilise side (OFC) konverentsil esitles Alphawave Semi oma ZeusCORE XLR testkiipi optilise Interneti-töö foorumi (OIF) korraldatud koostalitlusvõime demonstratsiooni ajal. Alphawave'i pooljuhid Loukas Paraschis, äriarenduse asepresident ja Tony Chan Carusone, tehnikajuht, tutvustasid kiirühenduvuse juhtimist. Nende ettekanded puudutasid satelliitidevaheliste ühenduste ja optilise telekommunikatsiooni kasvavat sünergiat ja optimeerimisvõimalusi optilise DSP ja süsteemi automatiseerimise uuenduste kaudu.

kokkuvõte

Kuna optiliste võrkude andmeliikluse maht kasvab jätkuvalt, on oluline tagada, et nende võrkude juurutamise ja hooldamise kulud oleksid taskukohased. See nõuab delikaatset tasakaalu kasvavate mahtude ja kahanevate kulude vahel, mida on võimalik saavutada ainult innovatsiooni ja hästi integreeritud koosdisainitud lahenduste väljatöötamise kaudu. Need lahendused ühendavad mitu tehnoloogiat ja funktsiooni ühte seadmesse, vähendades optilise võrgu infrastruktuuri keerukust ja maksumust. See lähenemine võimaldab arendada tõhusamaid ja kulutõhusamaid optilisi võrke, mis suudavad rahuldada kasvavat nõudlust ribalaiuse ja kiire andmeedastuse järele.

Et rohkem teada ZeusCORE, külastage tootelehte.

Samuti loe:

Alphawave Semi esitleb 3nm ühenduvuslahendusi ja kiibi toega platvorme suure jõudlusega andmekeskuserakenduste jaoks

Alphawave Semi Chipleti tippkohtumisel

Alphawave IP on nüüd Alphawave Semi väga mõjuval põhjusel!

Jaga seda postitust:

Ajatempel:

Veel alates Semiwiki