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Dix grandes tendances de développement des réseaux optiques

Nombre Parcourir:0     auteur:Curry     publier Temps: 2024-03-06      origine:Propulsé

1.Le réseau de transmission fédérateur est entré dans l'ère 400G et la technologie 800G longue distance est attendue.

En 2023, le réseau de transmission fédérateur pour « les données numériques à l'Est et les données à l'Ouest » entrera dans l'ère 400G, et la capacité du réseau optique principal sera considérablement améliorée. Alors que l’utilisation commerciale à grande échelle du 400G s’approfondit progressivement, l’industrie explore également activement le déploiement prospectif du 800G. La transmission longue distance 800G nécessite le développement continu de technologies clés telles que les dispositifs à haut débit en bauds de 200 Go et plus et la transmission multibande C+L+S basée sur la technologie 400G. Mener des recherches et réaliser des percées.

2.La nouvelle technologie de fibre optique se développe rapidement et la fibre optique à noyau creux pourrait remodeler le paysage industriel à l'avenir.

En réponse à la demande d'une croissance substantielle du trafic réseau et d'une réduction continue des délais de transmission, de nouvelles technologies de fibre optique telles que la fibre optique à multiplexage spatial et fibre optique à noyau creux ont marqué le début d’un développement rapide. Parmi eux, la technologie des fibres optiques à noyau creux devrait dépasser la limite de retard inhérente et la limite non linéaire de Shannon des fibres optiques monomodes existantes, et avoir un impact perturbateur global sur les fibres optiques, les dispositifs optiques, les systèmes optiques et les réseaux optiques, et pourrait remodeler le paysage industriel à l’avenir.

3.Les grandes lignes du scénario intégré « air, ciel, terre et mer » commencent à se dessiner et les communications laser entreront dans une phase de développement rapide..

Actuellement, les pays développés du monde entier se sont lancés dans le déploiement généralisé de satellites en orbite basse et moyenne et dans la recrudescence de la construction de constellations. La technologie de communication laser est devenue le premier choix pour l'interconnexion inter-satellites et satellite-sol en raison de ses avantages tels qu'une large bande passante, un réseau flexible et une bonne confidentialité. , et entre dans une phase de développement rapide. La communication optique « va vers le ciel, va vers la terre et va vers la mer », et réalisera l'intégration de « l'air, le ciel, la terre et la mer » et des connexions et applications tous scénarios.

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4.Le 400G longue distance évolue, passant du statut d'utilisable à celui de facile à utiliser, et l'intégration des appareils de base, la consommation d'énergie et les coûts continuent d'être optimisés.

Le déploiement à grande échelle du tronc 400G a stimulé le développement des lasers, des dispositifs ITLA, EDFA et WSS dans le sens de l'intégration « C6T+L6T ». Actuellement, WSS a réalisé l'intégration des appareils, EDFA a terminé l'intégration de la carte et les modules optiques cohérents évolueront du boîtier fixe MSA au boîtier enfichable. L'intégration, la consommation électrique et le coût des composants clés du 400G continuent d'être optimisés, faisant passer le 400G d'utilisable à facile à utiliser.

5.La technologie 1,6T à courte portée est sur le point d'inaugurer un tournant dans le développement rapide, en favorisant l'interconnexion à haut débit de la puissance de calcul.

Derrière la popularité de sujets tels que ChatGPT et Sora, c'est l'arrivée de l'ère de l'intelligence artificielle et le développement en plein essor des entreprises d'informatique intelligente et de supercalcul. À l’ère de l’intelligence artificielle, des scénarios tels que les clusters Al des centres de données présentent entre autres des caractéristiques de mise en réseau à grande échelle, à large bande passante, à faible latence et sans perte de paquets. La transmission optique haute vitesse 1,6T sur courte distance marquera le début d'un point d'inflexion de développement rapide. L'augmentation de la demande connexe stimulera le développement et la maturité des normes, des interfaces, du conditionnement des modules optiques et d'autres technologies.

6.La norme OTN pour les petits grains est initialement mature et la chaîne industrielle doit promouvoir de manière globale les puces et les équipements pour assurer le suivi.

Fin 2023, le projet de norme fgOTN (fine grain OTN, small grain OTN) a été établi avec succès au sein de l'ITU-T, et les normes de base pertinentes devraient être publiées à la mi-2024. fgOTN a innové dans les technologies de base telles que la structure de trame, le mappage et la synchronisation, et a hérité des mécanismes TDM de SDH et OTN. En 2024, la chaîne industrielle se concentrera et promouvra rapidement la maturité des puces et des équipements, s'efforcera de passer à une utilisation commerciale en 2025 et promouvra le développement de haute qualité des services de ligne privée OTN.

7.L’interconnexion entièrement optique s’étend du cœur à la périphérie pour répondre plus efficacement aux besoins de collaboration entre réseaux cloud.

Le déploiement à grande échelle de ROADM/OXC crée un « dépassement de couche optique » au niveau du nœud central du réseau, mettant pleinement en valeur les avantages des réseaux tout optiques en termes de capacité, de planification flexible, de faible latence et de faible consommation. consommation et haute fiabilité. Avec l'avancement de la collaboration sur les réseaux cloud et des réseaux de puissance de calcul, la division des longueurs d'onde mutualisées dans les zones métropolitaines permet une dynamique des ressources, un partage efficace à la demande et un déploiement flexible, réduit les coûts de construction du réseau et favorise le croisement tout optique du cœur vers la périphérie.

8.Les réseaux optiques évoluent vers l'intégration de la communication et de la perception, et la valeur du réseau est encore renforcée.

En plus de construire réseaux de communication, les fibres optiques ont également la capacité de détecter l'état de plusieurs paramètres tels que la température, la contrainte, l'indice de réfraction, les vibrations, le champ magnétique et le champ électrique. La combinaison de la détection par fibre optique et de la communication optique permet d'obtenir un réseau optique de synesthésie intégrée à grande échelle et à haute densité. L'intégration de la perception de la communication basée sur les réseaux optiques peut réaliser la transition de la « connexion entièrement optique » à « tout ce qui détecte la lumière » et exploiter pleinement la valeur des connexions numériques des réseaux optiques.

9.L'intelligence artificielle et les jumeaux numériques évoluent progressivement vers des applications, et les réseaux optiques traditionnels passent aux réseaux optiques intelligents.

L'intelligence artificielle, les jumeaux numériques et les technologies de réseaux optiques traditionnelles sont intégrées de manière croisée et progressivement déplacées vers des applications pilotes, soulignant la valeur et les capacités des réseaux optiques intelligents. À l'heure actuelle, la « connexion + l'échelle » des réseaux optiques se développe rapidement. La transition des réseaux optiques traditionnels vers des réseaux optiques intelligents a considérablement amélioré les capacités et l'efficacité dans l'ensemble du cycle de vie du réseau : « planification, construction, maintenance et optimisation » et amélioré l'expérience utilisateur.

10.L'importance de la sécurité des réseaux est soulignée et les réseaux optiques construisent un système de sécurité complet.

En tant qu'infrastructure d'information critique, les réseaux optiques transportent la majeure partie du trafic réseau. L'importance de sécurité du réseau optique va de soi. Les réseaux optiques doivent continuer à mener des recherches théoriques, des innovations et des vérifications pratiques dans six dimensions principales : le matériel, le système, le réseau, la gestion, le contrôle et la localisation de la chaîne d'approvisionnement, et à construire un système de sécurité complet. Dans le même temps, le cryptage OTN, le cryptage quantique et d’autres technologies peuvent être combinés pour améliorer encore de manière proactive la sécurité de l’entreprise.

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