Viime vuosina koherentista optisesta siirtotekniikasta on tullut olennainen osa suurikapasiteettisia pitkän matkan valokuituverkkoja.
Erittäin monimutkainen digitaalinen signaaliprosessori (DSP), on koherentin lähetin-vastaanottimen ydin, se on vastuussa johdonmukaisen siirron toteuttamisesta signaalinkäsittelyn on välttämätöntä toteuttaa seuraavan sukupolven optisia verkkoja, "digitaalinen sydän". Tämä teknologiaan liittyvä läpimurto on epäilemättä antanut vahvan sysäyksen globaalien DWDM-laitemarkkinoiden kasvulle.
Äskettäin televiestintä-, verkko- ja datakeskusten markkinatietoyritys Dell 'Oro Group julkaisi viiden vuoden ennusteen maailmanlaajuiselle optiselle kuljetukselle tammikuuhun 2024 asti. Raportti ennustaa, että vuoteen 2028 mennessä johdonmukaiset DSP:t johtavat maailmanlaajuisten DWDM-markkinoiden tuloihin yli 18 miljardiin dollariin.
Tämän ennusteen taustalla on seuraavan sukupolven koherentin DSP-teknologian nopea kehitys, erityisesti ne koherentit DSP-laitteet, jotka pystyvät toimittamaan yli 1 Tbps:n aallonpituusnopeuksia. DSP:t ovat osa suurempaa elektronista järjestelmää jokaisessa koherentissa lähetin-vastaanottimessa, ja parannukset kantaman, tehokkuuden ja tehonkulutuksen aloilla tarjoavat teollisuudelle merkittäviä mahdollisuuksia jatkaa koherenttien lähetin-vastaanottimien parantamista. Yli 1 Tbps:n yhtenäiset DSP-laitteet edistävät markkinoiden kasvua seuraavien viiden vuoden aikana.
Odotamme seuraavan sukupolven koherenttien DSP:iden kasvavan vieläkin nopeammin seuraavien viiden vuoden aikana, ja yli puolet DWDM-markkinoiden tuloista odotetaan tulevan 1,2 Tb/s ja 1,6 Tb/s linjakorttitoimituksista vuoteen 2028 mennessä, " totesi Jimmy Yu, Dell 'Oron ryhmän varapuheenjohtaja. Nämä uudet linjakortit voivat tuoda 400 Gb/s aallonpituuksia ultra-pitkän matkan sovelluksiin, jotka kattavat tuhansia kilometrejä, kun taas 800 Gb/s aallonpituuksia käytetään muissa skenaarioissa."
Itse asiassa, viime vuonna on nähty läpimurtoja seuraavan sukupolven koherenteissa DSP:issä, joiden mallit pystyvät 1,2 Tb/s ja 1,6 Tb/s yhden kantoaallon aallonpituuksille. Esimerkiksi Acacian (nykyisin Ciscon omistama optisten laitteiden toimittaja) kehittämä CIM 8 -tekniikka on pystynyt tukemaan tiedonsiirtonopeuksia jopa 1,2 Tb/s. Tämä teknologinen läpimurto on epäilemättä antanut vahvan sysäyksen globaalien DWDM-laitteiden markkinoiden kasvulle.
Nopean optisen viestinnän alalla Fujitsu (Fujitsu) on esitellyt ultra-optisen 1FINITY-järjestelmän, jonka yhden aallonpituuden tiedonsiirtonopeus on jopa 1,2 Tb/s ja jota voidaan edelleen päivittää 1,6 Tb/s:iin. s. Järjestelmässä on uusin puolijohdetekniikka ja se pystyy tukemaan tiedonsiirtonopeuksia jopa 1,2 Tb/s. Järjestelmässä on uusimpia puolijohdeprosesseja käyttävä digitaalinen signaaliprosessori (DSP) ja nestejäähdytteinen jäähdytyskapasiteetti, joka on kaksinkertainen tavanomaiseen tekniikkaan verrattuna. Se käyttää myös muita teknologioita, kuten Fujitsun jatkuvaa C+L ROADM -arkkitehtuuria, jonka avulla se voi käsitellä useita aallonpituuskaistoja yhdessä tuotteessa, sekä optista signaalinvahvistustekniikkaa eteenpäin suuntautuvaa Raman-vahvistusta varten.
Samaan aikaan Infineran ICE7-optinen moottorialusta pystyy tukemaan 1,2 Tb/s yhden aallonpituuden lähetystä ja 800G-pohjaista lähetystä jopa 3,000 kilometrin etäisyyksillä. Infineran uusimman sukupolven kevytmoottorina se on sen läpimurtoinnovaatio nopeissa koherenteissa optisissa verkkoratkaisuissa. Ratkaisu hyödyntää Infineran vertikaalisesti integroidun ICTR140 TROSA:n ja mukautetun digitaalisen signaaliprosessorin (DSP) tehoa, joka on optimoitu suuren baudinopeuden siirtoon.
Cienan Wavogic 6 -ratkaisu, 1,6 Tb/s yhden kantoaallon aallonpituuden koherentti optinen ratkaisu metro ROADM -käyttöön, pystyy tukemaan 800 Gb/s siirtoa ja liitettävyyttä pisimmillä linkeillä sekä energiatehokasta 800 G liitettävää tekniikkaa 1,{{ 8 kilometriä.
Tutkimusanalyytikot tekivät myös ennusteita valokuitujärjestelmien trendeistä vuoden 2024 Fiber Yearbook -julkaisussa:
- 400Gb/s ultra-pitkän matkan lähetyksen läpimurto, 800 Gb/s laajalti käytössä
Suuri läpimurto koherentissa DSP-teknologiassa metro- ja kaukoliikenteen optisissa verkoissa on saavutettu 1,2 Tb/s siirtokapasiteetin käyttöönoton myötä. Tämän uuden DSP-sukupolven odotetaan toteuttavan erittäin pitkän matkan 400 Gb/s siirtonopeuden ja laajan 800 Gb/s sovelluksen. 400+ Gb/s aallonpituuksien odotetaan muodostavan yli 60 % kapasiteettitoimituksista vuoteen 2024 mennessä.
- Kaukoliikenteen laitteet kasvavat nopeammin kuin metrolaitteet
Lisäksi raportissa todetaan, että kaukoliikenteen DWDM-laitteiden markkinat kasvavat nopeammin kuin metrolaitteet, ja koherenttien aallonpituuksien toimitusten, jotka pystyvät toimimaan terabitin tasolla, ennustetaan kasvavan CAGR:llä 200 % seuraavien viiden vuoden aikana.
- Uusien yli 100 GHz:n siirtonopeuksien laitteiden määrä on kasvanut merkittävästi
Vuoteen 2028 mennessä yli 100 GHz:n baudinopeudella toimivien uusien laitteiden osuuden odotetaan ylittävän 40 %. Tämä suuntaus viittaa siihen, että korkean tiedonsiirtonopeuden tekniikat vähentävät aallonpituuksien kokonaismäärää kuitua kohti, mutta vähentävät kustannuksia samalla, kun ne tarjoavat paremman suorituskyvyn ja pidemmän ulottuvuuden. Näiden huipputeknologioiden kehitys lupaa hyvää tulevaisuuden optisen viestinnän markkinoiden hyvinvoinnille ja monimuotoisuudelle.
Tulevina vuosina uuden sukupolven koherentin DSP-teknologian jatkuvan kehittämisen ja popularisoinnin myötä DWDM-laitemarkkinoiden odotetaan jatkuvan vahvana kasvuvauhdissa. Tämä ei ainoastaan tuo suuria liiketoimintamahdollisuuksia vastaaville toimittajille, vaan edistää myös koko telealan teknologista kehitystä ja liiketoimintainnovaatioita.
Jan 29, 2024
Jätä viesti
Maailman optisten DWDM-laitteiden markkinatuotot ylittävät 18 miljardia dollaria vuoteen 2028 mennessä
Lähetä kysely





