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광 트랜시버의 미래 개발 및 응용 분야는 무엇입니까?

광 트랜시버의 미래 개발 및 응용 분야는 무엇입니까?

2025-07-31

광적 송수신기의 미래 발전 추세

1더 빠른 속도

  • 800G 및 1.6T 트랜시버: 인공지능 워크로드와 차세대 데이터 센터에 의해 구동됩니다.
  • 고급 변조 형식: PAM4, 코헤런트 광학 및 DSP를 사용하여 더 높은 처리량을 달성합니다.
  • 더 빠른 전기 인터페이스: 한 노선당 100G를 채택합니다 (예를 들어, 8×100G = 800G).

2작은 형태 요소

  • QSFP28 → QSFP-DD → OSFP → CPO (동편 패키지 광학) 에서의 진화
  • CPO는 스위치/ASIC에 직접 광학을 통합하여 지연시간과 전력 소비를 줄입니다.

3. 낮은 전력 소비

  • 에너지 효율은 매우 중요합니다. 특히 하이퍼스케일 데이터 센터에서는요.
  • 실리콘 광학 개발 및 열 설계 개선

4더 긴 범위와 일관성 있는 기술

  • 수 백에서 수천 킬로미터에 걸쳐 400G+를 가능하게 하는 일관성 트랜시버
  • 지하철, 장거리 및 해저 네트워크의 DWDM 시스템에서 사용.

5자동화 및 스마트 모니터링

  • 디지털 진단 모니터링 (DDM) 및 자율 진단 및 자동 최적화를 위한 AI 기반 광학
  • 실시간 성능과 오류 예측을 위한 향상된 텔레미터

6다중 속도 및 유연 트랜시버

  • 여러 프로토콜과 데이터 속도를 지원합니다.
  • SDN/NFV 환경의 프로그래밍 가능한 광학


광적 송수신기의 미래 응용

1하이퍼스케일 및 클라우드 데이터 센터

  • 인공지능 클러스터, 클라우드 스토리지, 기계 학습 환경의 척추입니다.
  • GPU/CPU 배열을 초고 대역폭과 낮은 대기 시간으로 연결합니다.

25G/6G 프론트하울 및 백하울

  • 프론트하울 연결 (eCPRI) 에 사용된다. 베이스밴드 단위와 원격 라디오 헤드 사이.
  • 작은, 견고한 트랜시버는 야외 및 엣지 배포를 위해.

3엣지 컴퓨팅과 IoT

  • 마이크로 데이터 센터와 IoT 허브를 사용자와 더 가깝게 연결합니다.
  • 저전력, 단거리 광학, 견고하거나 내장된 형태요소

4기업 및 캠퍼스 네트워크

  • 최소 광섬유 교체로 10G/25G에서 100G/400G로 확장 가능한 업그레이드
  • 바이디 및 CWDM/DWDM 트랜시버를 도입하여 섬유를 효율적으로 사용할 수 있습니다.