Trendi 1: Runkolinjan 400G kaupallisen käytön ensimmäinen vuosi, ja mittakaavan kasvun odotetaan vuonna 2023
400G:stä tulee seuraavan kymmenen vuoden aikana merkittävä optinen verkkoalusta, ja se hallitsee uutta optisen viestinnän aikakautta aivan kuten 100G. Vuonna 2023 pitkän matkan 400G-tekniikka siirtyy kulissien takaa etureunaan ja kaupallistuu vähitellen. Valtavirran PM QPSK (128Gbaud) ja 16QAM (107Gbaud) -ratkaisuilla on omat vahvuutensa, ja ne esittelevät kahden hevosen vastakkainasettelua, jota integroidaan ja yhtenäistetään tulevaisuudessa.
Trendi 2: Täysoptisten verkkojen kehittäminen edelleen, ja OXC kehittyy korkeampaan ulottuvuuteen
Täysoptinen verkko on "verkkotehon" rakentamisen painopiste, ja OXC on täysin optisen verkon kehittämisen ydin. Solmumittakaavan jatkuvan laajentumisen vuoksi verkon runkosolmut päivitetään perinteisestä ROADM:stä OXC:ksi, WSS-ulottuvuus kehittyy korkeampaan ulottuvuuteen, joka on yli 32 ulottuvuutta, ja pääkaupunkiseudun verkon miniatyrisoidut OXC-laitteet suosiotaan entisestään.
Trendi 3: Uusien optisten kuitujen jatkuva optimointi, joka korostaa pitkän matkan lähetyksen etuja
Uusi optinen kuitu vapauttaa suuresti 400G-siirtojärjestelmän potentiaalia. Erittäin pienihäviöinen G.654.E optinen kuitu on parantanut merkittävästi erittäin nopean pitkän matkan 400 G bit/s ja enemmän suorituskykyä, ja kaupallinen mittakaava kasvaa edelleen vuonna 2023. Uudet tekniikat, kuten ontto -ydinoptinen kuitu ja monimuotoinen valokuitu kasvavat edelleen, mikä parantaa jatkuvasti optisen viestinnän lähetyskykyä.
Trend 4: C+L-laajennettu lähetys on pian kaupallistamassa, ja monikaista- ja SDM-tekniikoista tulee seuraava tutkimuskeskus
Alalla on tullut yksimielisyys käyttää C+L-kaistan laajentamista 400G-siirtojärjestelmän yksikuitukapasiteetin lisäämiseen. Vuonna 2023 C+L-kaistan laajennus siirtyy pilotista kaupalliseen käyttöön ja ohjaa optisten laitteiden teknologian päivitystä teollisuuden ketjun alkupäässä. Tulevaisuudessa yksikuituisen kapasiteetin lisäys 800G bit/s ja 1T bit/s nopeampi WDM-järjestelmä edistää uusien teknologioiden, kuten S+C+L-monikaista- ja avaruusjakoisen multipleksoinnin, tutkimusta.
Trendi 5: Pienhiukkasten OSU- ja SPN-ratkaisut kulkevat käsi kädessä matalan latenssin ja determinististen vaatimusten johdosta täysin optisille verkoille.
OSU- ja SPN-viipaleet rakentavat matalan latenssin, deterministisen täysoptisen verkon, josta tulee eriytetyn verkkosiirtotien ja korkean kaupallisen arvon sijainti. Nämä kaksi tekniikkaa ottavat latenssin tärkeänä optimointitavoitteena, tarjoavat mega-tason hienorakeisen dynaamisen kaistanleveyden häviöttömän säädön, takaavat joustavan pääsyn ja kovan eristyksen useille palveluille ja pysyvät tahdissa operaattorin yksityisen linjan palvelun laakerin ja alan edistämisen ja sovellusten kanssa.
Trendi 6: Verkkosolmut kehittyvät kohti tehostumista, ja integraatioaste kehittyy laitteesta järjestelmään
Piin fotoniikan ja puolijohdepakkaustekniikan kehitys edistää koko koneen integroinnin yleistä kehitystä laitteesta järjestelmään. Yhden aallonpituuden nopeuden ja järjestelmäkapasiteetin kasvu edistää verkkosolmupalveluiden pääsyn ja ristikkäisajoitusten intensiivistä kehittämistä, tekniikoiden, kuten piifotoniikan integraation, CPO:n ja 3D-yhteispakkauksen, edistämistä ja soveltamista sekä edistää pienempien pakettien kehitystä. ydinsirujen ja optisten moduulien kehittäminen sekä energiankulutussuhteen jatkuva parantaminen edistävät.
Trendi 7: Yhteistyöllinen hallinta ja valvonta on operaattoreille tehokas keino toteuttaa verkkojen avoimuus ja irrottaminen
Avoimen irrotuksen yhteydessä meidän ei pidä yliarvioida lyhyen aikavälin hyötyjä tai aliarvioida pitkän aikavälin arvoa. Operaattoriverkostoissa, joissa on monimutkaisia skenaarioita ja valtava varasto, on välttämätöntä keskittyä koko elinkaaren TCO:han. Hallinnan ja ohjauksen alalla se on tehokas tapa toteuttaa operaattoreiden verkkovalmiuksien ja arvojen avaaminen standardoidun pohjoiseen suuntautuvan ja SC-DC integroidun orkestroinnin ja kykyjen avaamisen kautta.
Trend 8: Digitaalisten kaksosten esittely edistämään perinteisten optisten verkkojen kehitystä älykkäiksi optisiksi verkoiksi
Digitaalisten kaksosten ja perinteisten optisten verkkotekniikoiden ristiinintegraatio on väistämätön trendi älykkyyden ja digitalisaation kehityksessä. Optisen kuidun tunnistuksen, optisen kerroksen digitalisoinnin ja muiden tekniikoiden soveltaminen on mahdollistanut optisen verkon sisäisen ja ulkoisen ympäristön tilan tarkan havainnoinnin ja peilikuvan simulointiennusteen, mikä on omiaan parantamaan verkon suunnittelua, rakentamista, ylläpitoa ja optimointia. koko elinkaarikyvyn ja tehokkuuden.
Trendi 9: Täysoptisilla verkoilla on ilmeisiä etuja alhaisessa virrankulutuksessa, ja kolme polkua tukevat vihreää ja kestävää kehitystä
Energiansäästö ja päästöjen vähentäminen on yleinen trendi, ja täysoptisen verkon on syvennettävä vähähiilistä kehityspolkua. Täysoptisella verkolla, jota edustavat kolme tyypillistä sovellusskenaariota, jotka ovat täysin optinen pääsy, täysin optinen lähetys ja täysin optinen kytkentä, on parempi energiansäästövaikutus kuin perinteisellä sähköisen alueen signaalinkäsittelyllä. Kolme pääpolkua: sirujen valmistusprosessin parantaminen, laitteiden pakkausprosessin parantaminen sekä järjestelmän energiansäästö ja kulutuksen vähentäminen varmistavat, että täysin optisten verkkojen vihreät ja vähähiiliset edut johtavat jatkossakin.
Trendi 10: Verkkoturvallisuuden merkitys korostuu, ja optiset verkot rakentavat kattavan turvajärjestelmän
Optisen verkon tietoturvatekniikkaa on jatkuvasti jalostettava useiden turvallisuustakuiden rakentamiseksi. Optisten verkkojen on jatkettava teoreettista tutkimusinnovaatiota ja käytännön todentamista valokuitulinkkien, verkkoelementtien laitteiden, verkkoarkkitehtuurin, hallinta- ja ohjausjärjestelmien sekä toimitusketjun lokalisoinnin viidestä ulottuvuudesta ja pyrittävä rakentamaan kattava turvajärjestelmä.





