Когерентная оптика: синергия для телекоммуникаций, DCI и межспутниковых сетей — Semiwiki

Когерентная оптика: синергия для телекоммуникаций, DCI и межспутниковых сетей — Semiwiki

Исходный узел: 2689407

В последние годы телекоммуникационная отрасль пережила значительный рост, обусловленный растущим спросом на высокоскоростной доступ в Интернет и услуги передачи данных. Этот рост вызвал всплеск трафика в оптических сетях, что привело к разработке новых архитектур телекоммуникационных сетей, способных удовлетворить растущий спрос на полосу пропускания.

Подключение данных к Edge Coherent Optics

Оптические сетевые технологии, такие как когерентная оптика, традиционно разрабатывались для телекоммуникационных приложений. Однако с ростом гипермасштабируемых центров обработки данных и растущим спросом на высокоскоростные сети эти технологии теперь также внедряются в приложения для центров обработки данных. Традиционно в центрах обработки данных использовались медные или оптические кабели ближнего действия для подключения серверов и устройств хранения данных в пределах одного центра обработки данных. Однако по мере того, как объемы данных продолжают расти, а требования к межсоединению центров обработки данных (DCI) возрастают, когерентные оптические сети становятся привлекательным вариантом для центров обработки данных. Благодаря когерентной оптической сети центры обработки данных могут достигать более высоких скоростей передачи данных на большие расстояния, что приводит к увеличению пропускной способности данных и снижению задержки. 400G была первой скоростью передачи данных, при которой гипермасштабные приложения центра обработки данных опередили телекоммуникационные приложения в использовании когерентной оптики.

Когерентная оптика обеспечивает высокоскоростную передачу данных на большие расстояния за счет использования передовых методов обработки сигналов для смягчения эффектов искажения сигнала и шума. Эта технология необходима для поддержки растущего спроса на высокоскоростной Интернет и услуги передачи данных, особенно в районах, где традиционные медные сети невозможны. Эта тенденция, вероятно, сохранится и будет распространяться в будущем, что обусловлено продолжающимся ростом облачных вычислений, больших данных, рабочих нагрузок AI/ML и других приложений, интенсивно использующих данные.

Еще одним фактором перехода к оптическим межсоединениям стала растущая сложность спутниковых сетей. По мере усложнения спутниковых сетей потребность в высокоскоростной связи между спутниками с малой задержкой становится все более важной. Оптические межсоединения идеально подходят для этого типа связи, поскольку они обеспечивают очень низкую задержку и могут поддерживать высокоскоростную передачу данных между спутниками.

Optical Telecom – синергия спутниковой связи

Синергия оптических телекоммуникаций сыграла значительную роль в развитии межспутниковой связи. Многие технологии и методы, используемые в оптических телекоммуникационных сетях, были адаптированы для использования в межспутниковой связи. Инновации в оптической цифровой обработке сигналов (DSP) и системной автоматизации также предлагают несколько возможностей оптимизации с межспутниковыми соединениями.

Улучшенное качество сигнала. Оптический DSP можно использовать для компенсации искажений оптического сигнала, таких как хроматическая дисперсия и поляризационная модовая дисперсия. Это может улучшить качество сигнала и снизить коэффициент ошибок по битам (BER), обеспечивая высококачественную связь на больших расстояниях.

Уменьшенная задержка: автоматизацию системы также можно использовать для оптимизации маршрутизации данных между спутниками, минимизируя количество переходов и уменьшая задержку. Это может повысить скорость отклика системы и улучшить взаимодействие с пользователем.

Энергосберегающие форматы модуляции: оптический DSP позволяет использовать энергоэффективные форматы модуляции, такие как амплитудно-импульсная модуляция (PAM), которые могут снизить энергопотребление межспутниковых каналов при сохранении высоких скоростей передачи данных.

Энергоэффективная обработка сигналов. Оптический DSP также можно оптимизировать для более энергоэффективного выполнения операций обработки сигналов. Например, методы параллельной обработки и маломощной цифровой обработки сигналов могут снизить энергопотребление схем обработки сигналов.

Демонстрация совместимости

На недавней конференции Optical Fiber Communication (OFC) компания Alphawave Semi продемонстрировала свой тестовый чип ZeusCORE XLR во время демонстрации функциональной совместимости, организованной Optical Internetworking Forum (OIF). Руководители Alphawave Semi Лукас Параскис, вице-президент по развитию бизнеса, и Тони Чан Карузоне, технический директор, рассказали о лидерстве в области высокоскоростного подключения. В их презентациях говорилось о растущем синергизме и возможностях оптимизации межспутниковых соединений и оптических телекоммуникаций за счет инноваций в оптических DSP и системной автоматизации.

Обзор

Поскольку объем трафика данных в оптических сетях продолжает расти, важно обеспечить, чтобы стоимость внедрения и обслуживания этих сетей оставалась доступной. Это требует тонкого баланса между увеличением объема и снижением затрат, что может быть достигнуто только за счет инноваций и разработки высокоинтегрированных совместно разработанных решений. Эти решения объединяют несколько технологий и функций в одном устройстве, снижая сложность и стоимость инфраструктуры оптической сети. Этот подход позволяет разрабатывать более эффективные и экономичные оптические сети, способные удовлетворить растущий спрос на полосу пропускания и высокоскоростную передачу данных.

Чтобы узнать больше о ZeusCORE, посетите страницу продукта.

Читайте также:

Alphawave Semi демонстрирует 3-нм решения для подключения и платформы на базе чипсетов для высокопроизводительных приложений центров обработки данных

Alphawave Semi на саммите Chiplet

Alphawave IP теперь называется Alphawave Semi по очень веской причине!

Поделитесь этим постом через:

Отметка времени:

Больше от Полувики