Koherent optik: Synergistisk för telekom-, DCI- och intersatellitnätverk - Semiwiki

Koherent optik: synergistisk för telekom-, DCI- och intersatellitnätverk – Semiwiki

Källnod: 2689407

Telekommunikationsindustrin har upplevt en betydande tillväxt de senaste åren, drivet av den ökande efterfrågan på höghastighetsinternet och datatjänster. Denna tillväxt har skapat en ökning av trafiken på optiska nätverk, vilket leder till utvecklingen av nya telekomnätverksarkitekturer som kan stödja den ökande efterfrågan på bandbredd.

Dataanslutning till Edge Coherent Optics

Optiska nätverkstekniker, såsom koherent optik, har traditionellt utvecklats för telekomapplikationer. Men med tillväxten av hyperskaliga datacenter och den ökande efterfrågan på höghastighetsnätverk, används dessa tekniker nu även i datacenterapplikationer. Traditionellt har datacenter använt optiska kablar av koppar eller kort räckvidd för att ansluta servrar och lagringsenheter inom samma datacenter. Men eftersom datavolymerna fortsätter att växa och kraven på datacenterinterconnect (DCI) ökar, blir koherent optiskt nätverk ett attraktivt alternativ för datacenter. Med koherent optiskt nätverk kan datacenter uppnå högre dataöverföringshastigheter över längre avstånd, vilket resulterar i ökad datakapacitet och lägre latens. 400G var den första datahastigheten där hyperskala datacenterapplikationer överträffade telekomapplikationer i användningen av sammanhängande optik.

Koherent optik möjliggör överföring av höghastighetsdata över långa avstånd genom att använda avancerad signalbehandlingsteknik för att mildra effekterna av signalförvrängning och brus. Denna teknik är nödvändig för att stödja den växande efterfrågan på höghastighetsinternet och datatjänster, särskilt i områden där traditionella kopparbaserade nätverk inte är möjliga. Denna trend kommer sannolikt att fortsätta och spridas ytterligare framöver, drivet av den pågående tillväxten av molnberäkningar, big data, AI/ML-arbetsbelastningar och andra dataintensiva applikationer.

En annan drivkraft bakom övergången till optiska sammankopplingar har varit den ökande komplexiteten hos satellitnätverk. När satellitnäten blir mer komplexa blir behovet av höghastighetskommunikation med låg latens mellan satelliter viktigare. Optiska sammankopplingar är idealiska för denna typ av kommunikation, eftersom de erbjuder mycket låg latens och kan stödja höghastighetsdataöverföring mellan satelliter.

Optisk telekom – Synergier för satellitkommunikation

Optiska telekomsynergier har spelat en betydande roll i utvecklingen av inter-satellitkommunikation. Många av de teknologier och tekniker som används i optiska telekomnätverk har anpassats för användning i inter-satellitkommunikation. Innovationer inom optisk digital signalbehandling (DSP) och systemautomation erbjuder också flera optimeringsmöjligheter med inter-satellitsammankopplingar.

Förbättrad signalkvalitet: Optisk DSP kan användas för att kompensera för försämringar i den optiska signalen, såsom kromatisk dispersion och dispersion av polarisationsläge. Detta kan förbättra kvaliteten på signalen och minska bitfelsfrekvensen (BER), vilket möjliggör högkvalitativ kommunikation över långa avstånd.

Reducerad latens: Systemautomation kan också användas för att optimera routing av data mellan satelliter, minimera antalet hopp och minska latensen. Detta kan förbättra systemets lyhördhet och förbättra användarupplevelsen.

Energieffektiva moduleringsformat: Optisk DSP kan möjliggöra användningen av energieffektiva moduleringsformat, såsom pulsamplitudmodulering (PAM), vilket kan minska strömförbrukningen för intersatellitlänkarna samtidigt som höga datahastigheter bibehålls.

Energieffektiv signalbehandling: Optisk DSP kan också optimeras för att utföra signalbehandling mer energieffektivt. Till exempel kan parallellbehandling och digitala signalbehandlingstekniker med låg effekt reducera effektförbrukningen för signalbehandlingskretsen.

Interoperabilitetsdemonstration

Vid den senaste konferensen för Optical Fiber Communication (OFC) visade Alphawave Semi upp sitt ZeusCORE XLR-testchip under interoperabilitetsdemonstrationen som anordnades av Optical Internetworking Forum (OIF). Alphawave Semi-chefer Loukas Paraschis, VP för affärsutveckling och Tony Chan Carusone, CTO, presenterade ledarskap för höghastighetsanslutning. Deras presentationer berörde de växande synergierna och optimeringsmöjligheterna för inter-satellitsammankopplingar och optisk telekom genom innovationer inom optisk DSP och systemautomation.

Sammanfattning

Eftersom volymen datatrafik på optiska nätverk fortsätter att öka är det viktigt att säkerställa att kostnaderna för att implementera och underhålla dessa nätverk förblir överkomliga. Detta kräver en hårfin balans mellan ökande volym och minskande kostnader, vilket endast kan uppnås genom innovation och utveckling av högintegrerade samdesignade lösningar. Dessa lösningar kombinerar flera tekniker och funktioner i en enda enhet, vilket minskar komplexiteten och kostnaderna för optisk nätverksinfrastruktur. Detta tillvägagångssätt möjliggör utvecklingen av mer effektiva, kostnadseffektiva optiska nätverk som kan möta den växande efterfrågan på bandbredd och höghastighetsdataöverföring.

Om du vill veta mer om det ZeusCORE, besök produktsidan.

Läs också:

Alphawave Semi visar upp 3nm anslutningslösningar och chiplet-aktiverade plattformar för högpresterande datacenterapplikationer

Alphawave Semi på Chiplet Summit

Alphawave IP är nu Alphawave Semi av en mycket god anledning!

Dela det här inlägget via:

Tidsstämpel:

Mer från Semiwiki