コンピューティング能力、アプリケーション、サービスが進化し続ける今日の時代では、信号レート、スペクトル幅、多重化モード、伝送媒体などの多次元の容量強化テクノロジーの開発がイノベーションの最前線にあります。 インターフェイスとチャネルの信号速度を向上させることは、業界の最優先事項です。
アクセス ネットワークにおける 10G PON の導入が拡大し続ける一方で、50G PON の技術標準は安定する傾向にあり、100G/200G の競争が発生しています。ポン解決策は激しいです。 伝送ネットワークは主に 100G/200G の拡張に基づいており、400G データセンターにおける内部および外部の相互接続率の割合は増加すると予想されます。 同時に、800G/1.2T/1.6Tなどのより高速なレートの開発と技術標準の研究は、海外の光通信会社がリリースする予定の1.2T以上のレートのコヒーレントDSP処理チップ製品または公的開発計画によってサポートされます。コミュニケーションヘッドメーカー。 送信に利用可能な周波数スペクトルに関して、業界の統合ソリューションは、商用 C バンドを C プラス L 周波数バンドに徐々に拡張することでした。

今年は、S+C+L周波数帯などの研究領域の拡大により、実験室の伝送性能がさらに向上すると予想されます。 多重化技術、特に空間分割多重化技術は、長年にわたる伝送容量のボトルネック問題を解決することができます。 ファイバペアが増加する海底ケーブルシステムは、今後も広く導入され、拡張されるでしょう。 モード多重化および/またはマルチコア多重化技術に関する詳細な研究は、伝送距離とパフォーマンスの向上に焦点を当てます。 新しい伝送媒体としては、G.654E超低損失光ファイバが幹線ネットワークで普及し、導入が強化されることが期待されています。 空間分割多重光ファイバ(光ケーブル)は今後も研究が進められ、伝送損失や線引きプロセスの最適化を図りながら、スペクトル、低遅延、低非線形効果、低分散などの複数の利点が業界の注目を集めています。
さらに、国内通信事業者は、2023 年に DP-QPSK 400G 長距離性能、50G PON デュアルモード共存、対称伝送機能、その他の高速既存ネットワークを開始する予定です。テストと検証作業の完了により、さらに検証が可能になります。典型的な高速インターフェース製品の成熟と商業展開。 データインターフェイス速度とスイッチング容量の増加に伴い、光通信の基本ユニットである光モジュールには、より高い集積度とより低いエネルギー消費が求められています。 特定のデータセンター アプリケーション シナリオでは、スイッチング容量が 51.2Tbit/s 以上に達すると、800Gbit/s 以上の速度の統合型光モジュールは、プラガブル パッケージや光電パッケージ (CPO) との競争に直面する可能性があります。 Intel、Broadcom、Ranovus、その他のシリコン フォトニクス テクノロジー企業は、既存の CPO 製品とソリューションを更新し続けると同時に、新モデルを発売する可能性がある一方、他の企業は研究開発に注視していると予想されます。






