Koherent optikk: Synergistisk for telekom-, DCI- og inter-satellittnettverk - Semiwiki

Koherent optikk: Synergistisk for telekom-, DCI- og inter-satellittnettverk – Semiwiki

Kilde node: 2689407

Telekommunikasjonsindustrien har opplevd betydelig vekst de siste årene, drevet av den økende etterspørselen etter høyhastighetsinternett og datatjenester. Denne veksten har skapt en økning i trafikken på optiske nettverk, noe som har ført til utviklingen av nye telekommunikasjonsnettverksarkitekturer som kan støtte den økende etterspørselen etter båndbredde.

Datatilkobling til Edge Coherent Optics

Optiske nettverksteknologier, som koherent optikk, har tradisjonelt blitt utviklet for telekomapplikasjoner. Men med veksten av hyperskala datasentre og den økende etterspørselen etter høyhastighetsnettverk, blir disse teknologiene nå også tatt i bruk i datasenterapplikasjoner. Tradisjonelt har datasentre brukt kobber eller optiske kabler med kort rekkevidde for å koble sammen servere og lagringsenheter innenfor samme datasenter. Men ettersom datavolumene fortsetter å vokse og kravene til datasentersammenkobling (DCI) øker, blir koherent optisk nettverk et attraktivt alternativ for datasentre. Med sammenhengende optisk nettverk kan datasentre oppnå høyere dataoverføringshastigheter over lengre avstander, noe som resulterer i økt datakapasitet og lavere ventetid. 400G var den første datahastigheten der hyperskalerte datasenterapplikasjoner overgikk telekomapplikasjoner i bruken av sammenhengende optikk.

Koherent optikk muliggjør overføring av høyhastighetsdata over lange avstander ved å bruke avanserte signalbehandlingsteknikker for å dempe effekten av signalforvrengning og støy. Denne teknologien er avgjørende for å støtte den økende etterspørselen etter høyhastighetsinternett og datatjenester, spesielt i områder der tradisjonelle kobberbaserte nettverk ikke er gjennomførbare. Denne trenden vil sannsynligvis fortsette og spre seg videre fremover, drevet av den pågående veksten av cloud computing, big data, AI/ML-arbeidsbelastninger og andre dataintensive applikasjoner.

En annen driver for skiftet mot optiske sammenkoblinger har vært den økende kompleksiteten til satellittnettverk. Etter hvert som satellittnettverk blir mer komplekse, blir behovet for høyhastighetskommunikasjon med lav latens mellom satellitter viktigere. Optiske sammenkoblinger er ideelle for denne typen kommunikasjon, siden de tilbyr svært lav ventetid og kan støtte høyhastighets dataoverføring mellom satellitter.

Optisk telekom – satellittkommunikasjonssynergier

Optiske telekomsynergier har spilt en betydelig rolle i utviklingen av inter-satellittkommunikasjon. Mange av teknologiene og teknikkene som brukes i optiske telenettverk er tilpasset for bruk i inter-satellittkommunikasjon. Innovasjoner innen optisk digital signalbehandling (DSP) og systemautomatisering tilbyr også flere optimaliseringsmuligheter med inter-satellittforbindelser.

Forbedret signalkvalitet: Optisk DSP kan brukes til å kompensere for svekkelser i det optiske signalet, slik som kromatisk spredning og spredning i polarisasjonsmodus. Dette kan forbedre kvaliteten på signalet og redusere bitfeilfrekvensen (BER), noe som muliggjør kommunikasjon av høy kvalitet over lange avstander.

Redusert ventetid: Systemautomatisering kan også brukes til å optimalisere rutingen av data mellom satellitter, minimere antall hopp og redusere ventetiden. Dette kan forbedre responsen til systemet og forbedre brukeropplevelsen.

Krafteffektive modulasjonsformater: Optisk DSP kan muliggjøre bruk av strømeffektive modulasjonsformater, slik som pulsamplitudemodulasjon (PAM), som kan redusere strømforbruket til inter-satellittlenkene og samtidig opprettholde høye datahastigheter.

Energieffektiv signalbehandling: Optisk DSP kan også optimaliseres for å utføre signalbehandlingsoperasjoner mer energieffektivt. For eksempel kan parallellbehandling og laveffekts digitale signalbehandlingsteknikker redusere strømforbruket til signalbehandlingskretsene.

Demonstrasjon av interoperabilitet

På den nylige konferansen for Optical Fiber Communication (OFC) viste Alphawave Semi sin ZeusCORE XLR-testbrikke under interoperabilitetsdemonstrasjonen organisert av Optical Internetworking Forum (OIF). Alphawave Semi-ledere Loukas Paraschis, VP of Business Development og Tony Chan Carusone, CTO, presenterte om lederskap for høyhastighetstilkobling. Presentasjonene deres berørte de økende synergiene og optimaliseringsmulighetene til inter-satellittforbindelser og optisk telekom gjennom innovasjoner innen optisk DSP og systemautomatisering.

Oppsummering

Ettersom volumet av datatrafikk på optiske nettverk fortsetter å øke, er det viktig å sikre at kostnadene ved å implementere og vedlikeholde disse nettverkene forblir rimelige. Dette krever en hårfin balanse mellom økende volum og reduserte kostnader, noe som kun kan oppnås gjennom innovasjon og utvikling av høyt integrerte co-designede løsninger. Disse løsningene kombinerer flere teknologier og funksjoner til en enkelt enhet, noe som reduserer kompleksiteten og kostnadene ved optisk nettverksinfrastruktur. Denne tilnærmingen muliggjør utvikling av mer effektive, kostnadseffektive optiske nettverk som kan møte den økende etterspørselen etter båndbredde og høyhastighets dataoverføring.

Hvis du vil vite mer om ZeusCORE, besøk produktsiden.

Les også:

Alphawave Semi viser frem 3nm-tilkoblingsløsninger og brikkeaktiverte plattformer for datasenterapplikasjoner med høy ytelse

Alphawave Semi på Chiplet Summit

Alphawave IP er nå Alphawave Semi av en veldig god grunn!

Del dette innlegget via:

Tidstempel:

Mer fra Semiwiki