Coherente optica: synergetisch voor telecom-, DCI- en intersatellietnetwerken - Semiwiki

Coherente optica: synergetisch voor telecom-, DCI- en intersatellietnetwerken - Semiwiki

Bronknooppunt: 2689407

De telecommunicatie-industrie heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt, aangedreven door de toenemende vraag naar supersnel internet en datadiensten. Deze groei heeft geleid tot een toename van het verkeer op optische netwerken, wat heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe telecomnetwerkarchitecturen die de toenemende vraag naar bandbreedte kunnen ondersteunen.

Dataconnectiviteit met de Edge Coherent Optics

Optische netwerktechnologieën, zoals coherente optica, zijn van oudsher ontwikkeld voor telecomtoepassingen. Met de groei van hyperscale datacenters en de toenemende vraag naar supersnelle netwerken, worden deze technologieën nu echter ook toegepast in datacentertoepassingen. Van oudsher gebruiken datacenters koperen of optische kabels met een kort bereik om servers en opslagapparaten binnen hetzelfde datacenter met elkaar te verbinden. Naarmate de datavolumes echter blijven groeien en de vereisten voor datacenterinterconnectie (DCI) toenemen, wordt coherent optisch netwerken een aantrekkelijke optie voor datacenters. Met coherente optische netwerken kunnen datacenters hogere datatransmissiesnelheden bereiken over langere afstanden, wat resulteert in een grotere datacapaciteit en een lagere latentie. 400G was de eerste datasnelheid waarbij hyperscale datacentertoepassingen telecomtoepassingen voorbijstreven in het gebruik van coherente optica.

Coherente optica maakt de overdracht van gegevens met hoge snelheid over lange afstanden mogelijk door gebruik te maken van geavanceerde signaalverwerkingstechnieken om de effecten van signaalvervorming en ruis te verminderen. Deze technologie is essentieel voor het ondersteunen van de groeiende vraag naar snelle internet- en datadiensten, met name in gebieden waar traditionele op koper gebaseerde netwerken niet haalbaar zijn. Deze trend zal zich in de toekomst waarschijnlijk voortzetten en verder uitbreiden, gedreven door de aanhoudende groei van cloud computing, big data, AI/ML-workloads en andere data-intensieve applicaties.

Een andere drijfveer voor de verschuiving naar optische verbindingen is de toenemende complexiteit van satellietnetwerken. Naarmate satellietnetwerken complexer worden, wordt de behoefte aan snelle communicatie met lage latentie tussen satellieten belangrijker. Optische verbindingen zijn ideaal voor dit soort communicatie, omdat ze een zeer lage latentie bieden en snelle gegevensoverdracht tussen satellieten kunnen ondersteunen.

Optische Telecom – Satellietcommunicatie Synergieën

Optische telecomsynergieën hebben een belangrijke rol gespeeld in de evolutie van communicatie tussen satellieten. Veel van de technologieën en technieken die in optische telecomnetwerken worden gebruikt, zijn aangepast voor gebruik in intersatellietcommunicatie. Innovaties in optische digitale signaalverwerking (DSP) en systeemautomatisering bieden ook verschillende optimalisatiemogelijkheden met intersatellietverbindingen.

Verbeterde signaalkwaliteit: optische DSP kan worden gebruikt om stoornissen in het optische signaal, zoals chromatische dispersie en polarisatiemodusdispersie, te compenseren. Dit kan de kwaliteit van het signaal verbeteren en de bit error rate (BER) verminderen, waardoor hoogwaardige communicatie over lange afstanden mogelijk wordt.

Verminderde latentie: Systeemautomatisering kan ook worden gebruikt om de routering van gegevens tussen satellieten te optimaliseren, het aantal hops te minimaliseren en de latentie te verminderen. Dit kan het reactievermogen van het systeem verbeteren en de gebruikerservaring verbeteren.

Energiezuinige modulatieformaten: Optische DSP kan het gebruik van energiezuinige modulatieformaten mogelijk maken, zoals pulsamplitudemodulatie (PAM), die het stroomverbruik van de intersatellietverbindingen kan verminderen terwijl hoge datasnelheden behouden blijven.

Energiezuinige signaalverwerking: optische DSP kan ook worden geoptimaliseerd om signaalverwerkingsoperaties energiezuiniger uit te voeren. Parallelle verwerking en digitale signaalverwerkingstechnieken met laag vermogen kunnen bijvoorbeeld het stroomverbruik van de signaalverwerkingsschakelingen verminderen.

Demonstratie van interoperabiliteit

Op de recente Optical Fiber Communication (OFC)-conferentie presenteerde Alphawave Semi zijn ZeusCORE XLR-testchip tijdens de interoperabiliteitsdemonstratie georganiseerd door het Optical Internetworking Forum (OIF). Alphawave Semi executives Loukas Paraschis, VP of Business Development en Tony Chan Carusone, CTO, presenteerden het leiderschap op het gebied van snelle connectiviteit. Hun presentaties gingen over de groeiende synergieën en optimalisatiemogelijkheden van intersatellietverbindingen en optische telecom door middel van innovaties in optische DSP en systeemautomatisering.

Samengevat

Aangezien het volume van het dataverkeer op optische netwerken blijft toenemen, is het essentieel ervoor te zorgen dat de kosten voor het implementeren en onderhouden van deze netwerken betaalbaar blijven. Dit vereist een delicaat evenwicht tussen toenemend volume en dalende kosten, wat alleen kan worden bereikt door innovatie en de ontwikkeling van sterk geïntegreerde, gezamenlijk ontworpen oplossingen. Deze oplossingen combineren meerdere technologieën en functies in één apparaat, waardoor de complexiteit en kosten van optische netwerkinfrastructuur worden verminderd. Deze aanpak maakt de ontwikkeling mogelijk van efficiëntere, kosteneffectievere optische netwerken die kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar bandbreedte en snelle datatransmissie.

Voor meer informatie over het leren ZeusCORE, bezoek de productpagina.

Lees ook:

Alphawave Semi toont 3nm-connectiviteitsoplossingen en chipset-enabled platforms voor krachtige datacentertoepassingen

Alphawave Semi op de Chiplet-top

Alphawave IP is nu niet voor niets Alphawave Semi!

Deel dit bericht via:

Tijdstempel:

Meer van semi-wiki