欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁 > 互連技術 > 正文

相干光學照亮了高速數據通信的路徑

發布時間:2023-02-23 責任編輯:wenwei

【導讀】相干光學在以前只有在極長的洲際和海底連接中才體現出成本效益。最近,提高數據傳輸速度、延長通道長度和增加系統容量方案得到新的發展,使得設計者更容易采用這類解決方案。


19.jpg


高性能計算和電信設備的設計者,以及互聯網服務提供商,一直在尋找提高數據傳輸速度、擴展信道長度、增加系統容量、優化信號保真度和降低功耗的方法。這一探索導致了更多采用光纖連接。


在其最簡單的形式中,光信道由一個組件完成,它將信息轉換為一系列表示1或0的二進制光脈沖。非歸零(NRZ)PAM2調制多年來一直是光數據通道的主導地位。


20.png


這種形式光通信被稱為直接檢測(direct detect ),并已成為電信和數據中心光互連中的主要通信鏈路。


像這樣的簡單鏈接對于單個數據流是理想的,但是數據中心和電信網絡需要盡可能高效地將大文件高速傳輸。


安裝更多光纖來擴大容量是一種有效但代價昂貴的解決方案。并行多極光纖可增加總信道帶寬,但體積也增加了。光纖電纜可能包含1到3000多根光纖,這對于大型數據中心的電纜托盤提出挑戰。獲得許可證、通行權的使用權和安裝新的外部光纜所需的成本和時間,使得尋求通過每根現有光纖傳輸盡可能多的數據勢在必行。


數據信道的容量可以通過幾種方式來增加,例如增加每秒傳輸的符號數或信號變化,或增加每個符號傳輸的比特數。增加每秒數據量需要增加頻率,這可到導致信號完整性問題,并限制了鏈路的有效范圍。


21.png


直接檢測光信令的性能可以通過使用先進的振幅調制方案來提高。在給定的波特率下,通過加倍比特率來提高每個時鐘周期效率的能力使得PAM4調制被廣泛采用。


PAM4信令已成為在銅通道和光纖通道中實現56+Gb數據速率的首選機制。標準組織和MSA組織,包括OIF、PCIe、InfiniBand和Ethernet,已經在最新規范中采用PAM4調制。


在許多數據中心,使用直接檢測技術的單個光纖傳輸帶寬已經開始達到實際極限。為了進一步支持高速和高容量的連接性需求,已經開發出了先進的光纖。


替代傳統單核光纖的一種方法是引入多核光纖(MCF),它在一根光纖中集成了多個并行光纖。


22.png


多芯光纖允許在同一包層下通過不同的芯同時傳輸不同信號。其結果是增加了每個光纖的數據傳輸密度。


多核光纖制造和終端方面的進步使其成為傳統單芯光纖更經濟可行的替代方案。


23.png


包括中空芯光纖的光纖結構正在發展,比如,用空氣填充毛細管取代標準玻璃芯。由于光在空氣中傳播速度快50%,這種獨特的光纖是正在尋找極低信號延遲應用的理想方案。


提高各光纖的光譜效率已成為提高光信道數據容量的一個重點。波分多路復用(WDM)已被證明是一種高效的解決方案。而不是通過光纖發送單一波長的光,而是通過對每個通道使用稍微不同的波長(顏色)的光來同時發送多個信號。波分復用過程創建許多并行虛擬光纖,每個都能夠攜帶不同的信號。


24.png


光學發射機和接收器被調諧為只發送和檢測特定的波長。組合后的光通過一根光纖發送。如果WDM可用于增加已安裝光纖的容量,則這一點特別有吸引力。


基于光帶寬的分離,波分復用被細化為過程和密集版本。通道波分多路復用(CWDM)可以在一根光纖上封裝18個信道,而密集波分多路復用(DWDM)可以在一根光纖上提供多達90個同步信道。


25.png


對增加信息傳輸的持續追求促使設計師采取下一步,利用DWDM和相干光學技術。與傳統的振幅調制,如PAM2或PAM4傳輸單一數據流不同,相干檢測不僅可以調制光的振幅,還可以調制光的相位和偏振特性來提高光纖的數據傳輸能力。


使用集成的相干接收器和數字信號處理器(DSP)芯片來恢復光信號的強度、相位和偏振,該芯片可以重建原始信號特性來恢復數據位。


26.png


正交調幅器(QAM、8QAM或16QAM)提高了對現有光纖基礎設施的利用率,并降低了網絡成本。相干傳輸也提供了比直接檢測更高的靈敏度,可能減少了距離高達120公里的信道功率需求。


相干光傳輸的使用并非沒有挑戰。更高的比特率需要更復雜的調制方案,使符號更緊密地放在一起,使它們對噪聲更敏感。解決方案是使用集成在DSP中的強FEC(正向誤差校正),這可以增加電力和熱量預算。目前缺乏一個統一的組織來確保競爭產品之間的互操作性,這也是一個問題。


在過去,相干光學只有在極長的洲際和海底連接中才體現成本效益。硅光子封裝的最新進展和7nm DSPs的發展使制造包括DSP、激光、放大器光電探測器和射頻集成電路的模塊成為可能,大大降低了成本,并使相干光學集成到行業標準可插拔連接器中。


27.png


線路卡正在被低功耗的CFP2、QSFP-DD和OSFP相干可插拔收發器所取代。更高功率的長距離相干收發器也可作為嵌入式pcb安裝模塊,并可提供高達800Gb/s。


28.png


下一代設備設計者要求連貫的可插拔設備,提供遠程診斷、自動可調性和更高的發射能力來優化他們的網絡。


將DWDM與相干調制相結合,將光網絡路線圖從100G擴展到800G及更高。在這一點上,利用Open ROADM、400ZR、Open ZR+和Open XR等行業舉措的連貫插入設備正在匯聚到400G上,這可能在未來5到10年主導光網絡。使用400ZR的連貫QSFP-DD和OSFP可插拔設備,目前可提供高達400 Gb/s的80個通道,總容量為32 Tb/s。


數據中心正在從100G發展到400G,最終達到800+ Gb網絡,覆蓋范圍可達1000+公里。實現這種轉變的一個關鍵技術是相干可插拔和嵌入式相干收發器。QSFP-DD800配置文件中的幾個800G可插拔設備已經被宣布用于早期客戶評估。


29.png


人們對相干光學的興趣并不局限于數據中心。有線電視運營商正在尋找使用光纖,從集線器到聚合節點的點對點相干鏈路都利用光纖的優點。隨著組件價格的持續下降,相干技術將應用到更短的地鐵和邊緣應用中,成本是主要考慮因素。


持續的組件集成推動了將400G相干光傳輸技術直接集成到路由器或交換機中的趨勢,從而降低了網絡的復雜性和組件數量。信息論中的一個基本原理是香農極限(Shannon Limit),它定義了可以在受噪聲影響的信道上傳輸的無錯誤數據的最大速率。對更快的波特率、更高的網絡容量和最大化范圍傳輸將繼續通過優化光纖來實現,使性能盡可能接近香農極限。


~相干光學在以前只有在極長的洲際和海底連接中才體現出成本效益。最近,提高數據傳輸速度、延長通道長度和增加系統容量方案得到新的發展,使得設計者更容易采用這類解決方案。


高性能計算和電信設備的設計者,以及互聯網服務提供商,一直在尋找提高數據傳輸速度、擴展信道長度、增加系統容量、優化信號保真度和降低功耗的方法。這一探索導致了更多采用光纖連接。


在其最簡單的形式中,光信道由一個組件完成,它將信息轉換為一系列表示1或0的二進制光脈沖。非歸零(NRZ)PAM2調制多年來一直是光數據通道的主導地位。


這種形式光通信被稱為直接檢測(direct detect ),并已成為電信和數據中心光互連中的主要通信鏈路。


像這樣的簡單鏈接對于單個數據流是理想的,但是數據中心和電信網絡需要盡可能高效地將大文件高速傳輸。


安裝更多光纖來擴大容量是一種有效但代價昂貴的解決方案。并行多極光纖可增加總信道帶寬,但體積也增加了。光纖電纜可能包含1到3000多根光纖,這對于大型數據中心的電纜托盤提出挑戰。獲得許可證、通行權的使用權和安裝新的外部光纜所需的成本和時間,使得尋求通過每根現有光纖傳輸盡可能多的數據勢在必行。


數據信道的容量可以通過幾種方式來增加,例如增加每秒傳輸的符號數或信號變化,或增加每個符號傳輸的比特數。增加每秒數據量需要增加頻率,這可到導致信號完整性問題,并限制了鏈路的有效范圍。


直接檢測光信令的性能可以通過使用先進的振幅調制方案來提高。在給定的波特率下,通過加倍比特率來提高每個時鐘周期效率的能力使得PAM4調制被廣泛采用。


PAM4信令已成為在銅通道和光纖通道中實現56+Gb數據速率的首選機制。標準組織和MSA組織,包括OIF、PCIe、InfiniBand和Ethernet,已經在最新規范中采用PAM4調制。


在許多數據中心,使用直接檢測技術的單個光纖傳輸帶寬已經開始達到實際極限。為了進一步支持高速和高容量的連接性需求,已經開發出了先進的光纖。


替代傳統單核光纖的一種方法是引入多核光纖(MCF),它在一根光纖中集成了多個并行光纖。


多芯光纖允許在同一包層下通過不同的芯同時傳輸不同信號。其結果是增加了每個光纖的數據傳輸密度。


多核光纖制造和終端方面的進步使其成為傳統單芯光纖更經濟可行的替代方案。


包括中空芯光纖的光纖結構正在發展,比如,用空氣填充毛細管取代標準玻璃芯。由于光在空氣中傳播速度快50%,這種獨特的光纖是正在尋找極低信號延遲應用的理想方案。


提高各光纖的光譜效率已成為提高光信道數據容量的一個重點。波分多路復用(WDM)已被證明是一種高效的解決方案。而不是通過光纖發送單一波長的光,而是通過對每個通道使用稍微不同的波長(顏色)的光來同時發送多個信號。波分復用過程創建許多并行虛擬光纖,每個都能夠攜帶不同的信號。


光學發射機和接收器被調諧為只發送和檢測特定的波長。組合后的光通過一根光纖發送。如果WDM可用于增加已安裝光纖的容量,則這一點特別有吸引力。


基于光帶寬的分離,波分復用被細化為過程和密集版本。通道波分多路復用(CWDM)可以在一根光纖上封裝18個信道,而密集波分多路復用(DWDM)可以在一根光纖上提供多達90個同步信道。


對增加信息傳輸的持續追求促使設計師采取下一步,利用DWDM和相干光學技術。與傳統的振幅調制,如PAM2或PAM4傳輸單一數據流不同,相干檢測不僅可以調制光的振幅,還可以調制光的相位和偏振特性來提高光纖的數據傳輸能力。


使用集成的相干接收器和數字信號處理器(DSP)芯片來恢復光信號的強度、相位和偏振,該芯片可以重建原始信號特性來恢復數據位。


正交調幅器(QAM、8QAM或16QAM)提高了對現有光纖基礎設施的利用率,并降低了網絡成本。相干傳輸也提供了比直接檢測更高的靈敏度,可能減少了距離高達120公里的信道功率需求。


相干光傳輸的使用并非沒有挑戰。更高的比特率需要更復雜的調制方案,使符號更緊密地放在一起,使它們對噪聲更敏感。解決方案是使用集成在DSP中的強FEC(正向誤差校正),這可以增加電力和熱量預算。目前缺乏一個統一的組織來確保競爭產品之間的互操作性,這也是一個問題。


在過去,相干光學只有在極長的洲際和海底連接中才體現成本效益。硅光子封裝的最新進展和7nm DSPs的發展使制造包括DSP、激光、放大器光電探測器和射頻集成電路的模塊成為可能,大大降低了成本,并使相干光學集成到行業標準可插拔連接器中。


線路卡正在被低功耗的CFP2、QSFP-DD和OSFP相干可插拔收發器所取代。更高功率的長距離相干收發器也可作為嵌入式pcb安裝模塊,并可提供高達800Gb/s。


下一代設備設計者要求連貫的可插拔設備,提供遠程診斷、自動可調性和更高的發射能力來優化他們的網絡。


將DWDM與相干調制相結合,將光網絡路線圖從100G擴展到800G及更高。在這一點上,利用Open ROADM、400ZR、Open ZR+和Open XR等行業舉措的連貫插入設備正在匯聚到400G上,這可能在未來5到10年主導光網絡。使用400ZR的連貫QSFP-DD和OSFP可插拔設備,目前可提供高達400 Gb/s的80個通道,總容量為32 Tb/s。


數據中心正在從100G發展到400G,最終達到800+ Gb網絡,覆蓋范圍可達1000+公里。實現這種轉變的一個關鍵技術是相干可插拔和嵌入式相干收發器。QSFP-DD800配置文件中的幾個800G可插拔設備已經被宣布用于早期客戶評估。


人們對相干光學的興趣并不局限于數據中心。有線電視運營商正在尋找使用光纖,從集線器到聚合節點的點對點相干鏈路都利用光纖的優點。隨著組件價格的持續下降,相干技術將應用到更短的地鐵和邊緣應用中,成本是主要考慮因素。


持續的組件集成推動了將400G相干光傳輸技術直接集成到路由器或交換機中的趨勢,從而降低了網絡的復雜性和組件數量。信息論中的一個基本原理是香農極限(Shannon Limit),它定義了可以在受噪聲影響的信道上傳輸的無錯誤數據的最大速率。對更快的波特率、更高的網絡容量和最大化范圍傳輸將繼續通過優化光纖來實現,使性能盡可能接近香農極限。


來源:《國際線纜與連接》投稿人 馮文飛編譯

作者:Robert Hult



免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


推薦閱讀:


近場RCS檢測技術在隱身材料測試中的應用

了解RET的開關特性

從被動到主動,汽車中越來越智能的人機交互模式

800V電動汽車開發:如何選好“料”,烹小鮮?

不懂CAN協議?如何避免總線仲裁失敗?

特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索
?

關閉

?

關閉

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
欧美videos中文字幕| 亚洲三级理论片| 国产精品国模大尺度视频| 麻豆国产精品一区二区三区 | 亚洲天天做日日做天天谢日日欢| 国产精品1024| 国产精品黄色在线观看| eeuss鲁片一区二区三区 | 国产精品看片你懂得| 成人网在线免费视频| 欧美国产精品专区| 在线观看91视频| 日精品一区二区三区| 精品久久久三级丝袜| 狠狠色丁香婷综合久久| 国产精品素人视频| 欧美日韩亚洲不卡| 国产乱码精品一区二区三区五月婷| 国产欧美精品日韩区二区麻豆天美| av亚洲精华国产精华精| 五月激情综合色| 久久久久久久久久久久久夜| 91免费版在线看| 日韩av在线发布| 国产精品国产三级国产三级人妇 | 日韩理论片在线| 欧美日韩电影在线| 国产xxx精品视频大全| 亚洲乱码国产乱码精品精的特点| 欧美少妇一区二区| 国产91在线|亚洲| 亚洲第一福利一区| 国产性天天综合网| 欧美精品久久一区二区三区| 国产69精品久久99不卡| 首页国产欧美久久| 亚洲欧美日韩在线不卡| 日韩精品在线一区二区| 色综合久久中文综合久久牛| 国产美女av一区二区三区| 亚洲国产日产av| 亚洲国产成人午夜在线一区| 精品福利一区二区三区 | 欧亚洲嫩模精品一区三区| 精品一区二区三区免费观看 | 91性感美女视频| 国产精一品亚洲二区在线视频| 亚洲综合网站在线观看| 中文字幕乱码久久午夜不卡| 日韩亚洲国产中文字幕欧美| 欧美自拍偷拍一区| 91网站最新地址| 懂色中文一区二区在线播放| 爽爽淫人综合网网站| 亚洲一级二级三级在线免费观看| 国产精品情趣视频| 国产日韩欧美精品在线| 欧美激情一区二区三区在线| 久久久99久久精品欧美| 精品日韩在线观看| 精品少妇一区二区三区免费观看| 日韩无一区二区| 日韩一级完整毛片| 日韩欧美国产1| 日韩欧美国产精品一区| 精品日韩在线一区| 精品国产乱码久久久久久图片| 日韩精品资源二区在线| 亚洲精品一区二区三区香蕉 | 日韩电影免费在线观看网站| 亚洲小少妇裸体bbw| 亚洲一区二区三区三| 亚洲制服丝袜av| 午夜精品国产更新| 美女网站视频久久| 精品亚洲成a人在线观看| 国产成人综合精品三级| 91偷拍与自偷拍精品| 欧美写真视频网站| 日韩小视频在线观看专区| 久久久久综合网| 亚洲人成小说网站色在线| 亚洲国产精品麻豆| 美国欧美日韩国产在线播放| 国产精品亚洲成人| 色香色香欲天天天影视综合网| 欧美日韩国产免费一区二区 | 青青草原综合久久大伊人精品| 麻豆国产91在线播放| 国产精品 日产精品 欧美精品| 99视频在线精品| 欧美老人xxxx18| 久久影院午夜论| 中文字幕一区二区三区四区不卡| 亚洲国产综合视频在线观看| 免费观看在线综合| 成人h动漫精品一区二区 | 91丨九色丨尤物| 欧美一区日本一区韩国一区| 国产无一区二区| 午夜天堂影视香蕉久久| 成人午夜伦理影院| 3atv一区二区三区| 亚洲人午夜精品天堂一二香蕉| 无吗不卡中文字幕| 99久久精品免费看国产免费软件| 日韩一区二区在线观看| 亚洲男人的天堂av| 国产成人av资源| 日韩精品最新网址| 午夜成人免费视频| 91极品视觉盛宴| 中文字幕不卡在线观看| 久久爱www久久做| 欧美精品xxxxbbbb| 一区二区三区精品在线观看| 国产成人aaa| 久久亚洲欧美国产精品乐播 | 337p粉嫩大胆色噜噜噜噜亚洲| 日韩一区在线播放| 国产精品一级片| 天堂在线亚洲视频| 免费看日韩a级影片| 欧美激情综合在线| 玉米视频成人免费看| 国产亚洲综合av| 欧美日本一区二区三区四区| 亚洲6080在线| 久久久久久影视| 色婷婷综合久久久久中文| 人人狠狠综合久久亚洲| 中文字幕精品一区二区精品绿巨人| 欧美专区在线观看一区| 国产做a爰片久久毛片| 亚洲激情综合网| 日韩精品一区二区三区中文精品| 成人av资源网站| 免费精品视频在线| 国产精品久久久久久久久久久免费看 | 日本电影欧美片| 九九精品一区二区| 亚洲精品五月天| 久久aⅴ国产欧美74aaa| 色狠狠一区二区| 亚洲国产精品人人做人人爽| 欧美日韩精品欧美日韩精品一| 亚洲图片有声小说| 91精品国产美女浴室洗澡无遮挡| 性做久久久久久久免费看| 欧美三级电影在线看| 日本欧美一区二区三区乱码| 制服丝袜中文字幕亚洲| 国内久久精品视频| 久久久99精品免费观看不卡| 成人免费毛片嘿嘿连载视频| 一区二区三区成人| 日韩欧美电影一二三| 国产成人精品免费在线| 亚洲精品国产无套在线观| 884aa四虎影成人精品一区| 国产乱一区二区| 亚洲人成影院在线观看| 欧美一区二区视频免费观看| 国产精品18久久久| 亚洲精品国产高清久久伦理二区| 欧美色区777第一页| 国产精品一区不卡| 亚洲国产综合色| 久久久国产午夜精品| 欧美日韩国产小视频| 粉嫩嫩av羞羞动漫久久久| 亚洲国产成人av| 国产精品天干天干在线综合| 欧美色电影在线| 成人免费视频国产在线观看| 日韩高清不卡一区二区| 中文字幕精品三区| 日韩一级大片在线| 91网站最新网址| 日韩高清在线观看| 一区二区成人在线| 欧美韩日一区二区三区四区| 欧美人与禽zozo性伦| 99国产精品久久久久久久久久久| 麻豆精品一区二区av白丝在线| 综合久久一区二区三区| 久久99精品国产.久久久久久 | 国产亚洲精品免费| 欧美亚洲尤物久久| 夫妻av一区二区| 久久99精品国产麻豆不卡| 午夜精品成人在线| 国产精品美女久久久久久久久| 日韩欧美久久久| 在线不卡中文字幕播放| 亚洲卡通欧美制服中文| 国产ts人妖一区二区| 日韩欧美专区在线| 精品国产在天天线2019| 日本精品免费观看高清观看|