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光学トランシーバーの将来の開発と応用は?

光学トランシーバーの将来の開発と応用は?

2025-07-31

オプティカル トランシーバー の 将来の 開発 傾向

1速度を上げろ

  • 800Gと1.6Tトランシーバー: AIワークロードと次世代データセンターによって駆動されます.
  • 先進的なモジュレーション形式: PAM4,コーレント光学,DSPを使用してより高い出力を達成する.
  • より速い電気インターフェース:レーン1列あたり100Gを採用する (例えば,8×100G=800G).

2. 小型の形因子

  • QSFP28 → QSFP-DD → OSFP → CPO (共梱包光学) からの進化
  • CPOはスイッチ/ASICに光学を直接統合し,遅延と消費電力を削減する.

3. 低電力消費

  • エネルギー効率は極めて重要です 特にハイパースケールデータセンターでは
  • シリコンフォトニクスの開発と熱設計の改善

4. より長い範囲と一貫した技術

  • 400G+を数百から数千キロメートルにわたって 実現するコアレントトランシーバーです
  • 地下鉄,長距離,海底ネットワークのDWDMシステムで使用する.

5自動化とスマートモニタリング

  • デジタル診断モニタリング (DDM) とAI駆動のオプティクスは,自己診断と自動最適化を行う.
  • リアルタイムでの性能と故障予測のための 強化テレメトリ

6複数のレートと柔軟なトランシーバー

  • 複数のプロトコルとデータレートをサポートします
  • SDN/NFV環境のためのプログラム可能な光学


光学トランシーバー の 将来の 応用

1ハイパースケールとクラウドデータセンター

  • AIクラスター,クラウドストレージ,機械学習環境の骨組みです
  • 超高帯域幅と低レイテンシーで GPU/CPUアレイを接続する

25G/6G フロントハールとバックハール

  • ベースバンドユニットとリモートラジオヘッド間のフロントホール接続 (eCPRI) で使用される.
  • 小さな頑丈なトランシーバーは 屋外や端部署用に

3エッジコンピューティングとIoT

  • マイクロデータセンターとIoTハブをユーザーに近い場所に繋ぐ
  • 低電力で短距離光学で 頑丈な形状や組み込み形状

4企業とキャンパスネットワーク

  • 10G/25Gから100G/400Gにスケーラブルなアップグレードを最小限のファイバー交換で
  • 繊維の効率的な利用のためにBiDiおよびCWDM/DWDMトランシーバーを採用する.