Óptica Coerente: Sinérgica para Telecomunicações, DCI e Redes Inter-Satélites - Semiwiki

Óptica Coerente: Sinergia para Telecom, DCI e Redes Inter-Satélites – Semiwiki

Nó Fonte: 2689407

A indústria de telecomunicações experimentou um crescimento significativo nos últimos anos, impulsionada pela crescente demanda por internet de alta velocidade e serviços de dados. Esse crescimento criou um aumento no tráfego em redes ópticas, levando ao desenvolvimento de novas arquiteturas de rede de telecomunicações que podem suportar a crescente demanda por largura de banda.

Conectividade de dados para a óptica coerente de borda

As tecnologias de redes ópticas, como a óptica coerente, têm sido tradicionalmente desenvolvidas para aplicações de telecomunicações. No entanto, com o crescimento dos data centers em hiperescala e a crescente demanda por redes de alta velocidade, essas tecnologias agora também estão sendo adotadas em aplicativos de data center. Tradicionalmente, os datacenters usam cabos ópticos de cobre ou de curto alcance para conectar servidores e dispositivos de armazenamento no mesmo datacenter. No entanto, à medida que os volumes de dados continuam a crescer e os requisitos de interconexão (DCI) do data center aumentam, a rede óptica coerente está se tornando uma opção atraente para os data centers. Com redes ópticas coerentes, os data centers podem atingir taxas de transmissão de dados mais altas em distâncias maiores, resultando em maior capacidade de dados e menor latência. 400G foi a primeira taxa de dados em que os aplicativos de data center em hiperescala ultrapassaram os aplicativos de telecomunicações no uso de óptica coerente.

A ótica coerente permite a transmissão de dados em alta velocidade por longas distâncias usando técnicas avançadas de processamento de sinal para atenuar os efeitos da distorção e do ruído do sinal. Esta tecnologia é essencial para suportar a crescente demanda por internet de alta velocidade e serviços de dados, especialmente em áreas onde as redes tradicionais baseadas em cobre não são viáveis. É provável que essa tendência continue e prolifere ainda mais daqui para frente, impulsionada pelo crescimento contínuo da computação em nuvem, big data, cargas de trabalho de IA/ML e outros aplicativos com uso intensivo de dados.

Outro impulsionador da mudança para interconexões ópticas tem sido a crescente complexidade das redes de satélites. À medida que as redes de satélites se tornam mais complexas, a necessidade de comunicação de alta velocidade e baixa latência entre os satélites torna-se mais importante. As interconexões ópticas são ideais para esse tipo de comunicação, pois oferecem latência muito baixa e podem suportar transferência de dados em alta velocidade entre satélites.

Telecomunicações Ópticas – Sinergias de Comunicações por Satélite

As sinergias de telecomunicações ópticas desempenharam um papel significativo na evolução da comunicação entre satélites. Muitas das tecnologias e técnicas usadas em redes ópticas de telecomunicações foram adaptadas para uso em comunicação entre satélites. Inovações em processamento óptico de sinal digital (DSP) e automação de sistema também oferecem várias oportunidades de otimização com interconexões entre satélites.

Melhor qualidade do sinal: O DSP óptico pode ser usado para compensar deficiências no sinal óptico, como dispersão cromática e dispersão do modo de polarização. Isso pode melhorar a qualidade do sinal e reduzir a taxa de erro de bit (BER), permitindo comunicações de alta qualidade em longas distâncias.

Latência Reduzida: A automação do sistema também pode ser utilizada para otimizar o roteamento de dados entre satélites, minimizando o número de saltos e reduzindo a latência. Isso pode melhorar a capacidade de resposta do sistema e aprimorar a experiência do usuário.

Formatos de modulação com eficiência de energia: O DSP óptico pode permitir o uso de formatos de modulação com eficiência de energia, como modulação por amplitude de pulso (PAM), que pode reduzir o consumo de energia dos links entre satélites, mantendo altas taxas de dados.

Processamento de sinal com eficiência energética: O DSP óptico também pode ser otimizado para executar operações de processamento de sinal com mais eficiência energética. Por exemplo, processamento paralelo e técnicas de processamento de sinal digital de baixa potência podem reduzir o consumo de energia do circuito de processamento de sinal.

Demonstração de Interoperabilidade

Na recente conferência Optical Fiber Communication (OFC), a Alphawave Semi apresentou seu chip de teste ZeusCORE XLR durante a demonstração de interoperabilidade organizada pelo Optical Internetworking Forum (OIF). Os executivos da Alphawave Semi, Loukas Paraschis, VP de Desenvolvimento de Negócios e Tony Chan Carusone, CTO, falaram sobre liderança em conectividade de alta velocidade. Suas apresentações abordaram as crescentes sinergias e oportunidades de otimização de interconexões entre satélites e telecomunicações ópticas por meio de inovações em DSP óptico e automação de sistemas.

Resumo

Como o volume de tráfego de dados em redes ópticas continua a aumentar, é essencial garantir que o custo de implementação e manutenção dessas redes permaneça acessível. Isso requer um equilíbrio delicado entre aumentar o volume e diminuir os custos, o que só pode ser alcançado por meio da inovação e do desenvolvimento de soluções co-projetadas altamente integradas. Essas soluções combinam várias tecnologias e funções em um único dispositivo, reduzindo a complexidade e o custo da infraestrutura de rede óptica. Essa abordagem permite o desenvolvimento de redes ópticas mais eficientes e econômicas que podem atender à crescente demanda por largura de banda e transmissão de dados em alta velocidade.

Para saber mais sobre o ZeusCORE, visite a página do produto.

Leia também:

Alphawave Semi apresenta soluções de conectividade de 3 nm e plataformas habilitadas para chiplet para aplicativos de data center de alto desempenho

Alphawave Semi no Chiplet Summit

Alphawave IP agora é Alphawave Semi por um bom motivo!

Compartilhe esta postagem via:

Carimbo de hora:

Mais de Semiwiki