Die verwerker sal optika tot 800 Gbit/s versnel: hoe dit werk

Ciena, ontwikkelaar van telekommunikasietoerusting, het 'n optiese seinverwerkingstelsel aangebied. Dit sal die data-oordragspoed in optiese vesel tot 800 Gbit/s verhoog.

Onder die sny - oor die beginsels van die werking daarvan.

Die verwerker sal optika tot 800 Gbit/s versnel: hoe dit werk
Foto - Timwether — CC BY SA

Benodig meer vesel

Met die bekendstelling van nuwe generasie netwerke en die verspreiding van Internet of Things-toestelle, volgens sommige skattings, hul aantal sal bereik 50 miljard in drie jaar - die volume van globale verkeer sal net toeneem. Deloitte sê die bestaande optiesevesel-infrastruktuur, wat die basis vir 5G-netwerke is, sal nie genoeg wees om so 'n las te hanteer nie. Die analitiese agentskap se standpunt word ondersteun deur telekommunikasie maatskappye en wolkverskaffers.

Om die situasie reg te stel, werk al hoe meer organisasies aan stelsels wat die deurset van "optika" verhoog. Een van die hardeware-oplossings is deur Ciena ontwikkel – dit word WaveLogic 5 genoem. Volgens die maatskappy se ingenieurs is die nuwe verwerker in staat om data-oordragsnelhede van tot 800 Gbit/s op 'n enkele golflengte te verskaf.

Hoe die nuwe oplossing werk

Ciena het twee wysigings van die WaveLogic 5-verwerker aangebied. Die eerste word WaveLogic 5 Extreme genoem. Dit is 'n diagram ASIC, wat optree as 'n digitale seinverwerker (ADV) optiese vesel netwerk. DSP skakel die sein van elektries na opties om en omgekeerd.

WaveLogic 5 Extreme ondersteun veseldeurset van 200 tot 800 Gbps – afhangend van die afstand waaroor die sein gestuur moet word. Vir meer doeltreffende data-oordrag het Ciena 'n algoritme vir die waarskynlike vorming van 'n seinkonstellasie in die verwerker-firmware ingevoer (probabilistiese konstellasie vorming - PCS).

Hierdie konstellasie is 'n stel amplitudewaardes (punte) vir gestuurde seine. Vir elk van die konstellasiepunte bereken die PCS-algoritme die waarskynlikheid van datakorrupsie en die energie wat benodig word om die sein te stuur. Daarna kies hy die amplitude waarvoor die sein-tot-geraas-verhouding en energieverbruik minimaal sal wees.

Die verwerker gebruik ook 'n voorwaartse foutkorreksie-algoritme (FEC) en frekwensiedeling multipleksing (FDM). 'n Enkripsiealgoritme word gebruik om oorgedrade inligting te beskerm AES-256.

Die tweede wysiging van WaveLogic 5 is 'n reeks inprop Nano optiese modules. Hulle kan data teen spoed van tot 400 Gbps stuur en ontvang. Die modules het twee vormfaktore - QSFP-DD en CFP2-DCO. Die eerste is klein in grootte en ontwerp vir 200 of 400 GbE netwerke. As gevolg van die hoë verbindingspoed en lae kragverbruik, is QSFP-DD geskik vir datasentrumoplossings. Die tweede vormfaktor, CFP2-DCO, word gebruik om data oor afstande van honderde kilometers te stuur, dus sal dit in 5G-netwerke en internetdiensverskaffer-infrastruktuur gebruik word.

WaveLogic 5 sal in die tweede helfte van 2019 te koop wees.

Die verwerker sal optika tot 800 Gbit/s versnel: hoe dit werk
Foto - Borrel —PD

Voor- en nadele van die verwerker

WaveLogic 5 Extreme was een van die eerste verwerkers op die mark om data op 'n enkele golflengte teen 800 Gbps oor te dra. Vir baie mededingende oplossings is hierdie syfer 500–600 Gbit/s. Ciena trek voordeel uit 50% meer optiese kanaalkapasiteit en verhoog spektrale doeltreffendheid 20%.

Maar daar is een probleem - met seinkompressie en 'n toename in data-oordragspoed is daar 'n risiko van inligtingvervorming. Dit neem toe met toenemende afstand. Om hierdie rede die verwerker mag ervaar probleme wanneer 'n sein oor lang afstande gestuur word. Alhoewel die ontwikkelaars sê dat WaveLogic 5 in staat is om data "oor oseane" te stuur teen 'n spoed van 400 Gbit/s.

analoë

Stelsels om veselkapasiteit te verhoog word ook deur Infinite en Acacia ontwikkel. Die eerste maatskappy se oplossing word ICE6 (ICE - Infinite Capacity Engine) genoem. Dit bestaan ​​uit twee komponente - 'n optiese geïntegreerde stroombaan (PIC - Photonic Integrated Circuit) en 'n digitale seinverwerker in die vorm van 'n ASIC-skyfie. Die PIC in netwerke skakel die sein van optiese na elektries om en omgekeerd, en die ASIC is verantwoordelik vir die multipleksing daarvan.

'n Spesiale kenmerk van ICE6 is pulsmodulasie van die sein (polsvorming). 'n Digitale verwerker verdeel lig van 'n sekere golflengte in bykomende subdraerfrekwensies, wat die aantal beskikbare vlakke uitbrei en die spektrale digtheid van die sein verhoog. Daar word verwag dat ICE6, soos WaveLogic, data-oordragsnelheid in een kanaal op die vlak van 800 Gbit/s sal verskaf. Die produk behoort teen die einde van 2019 te koop te wees.

Wat Acacia betref, het sy ingenieurs die AC1200-module geskep. Dit sal data-oordragspoed van 600 Gbit/s verskaf. Hierdie spoed word bereik met behulp van 3D-vorming van 'n seinkonstellasie: algoritmes in die module verander outomaties die gebruiksfrekwensie van punte en hul posisie in die konstellasie, en pas die kanaalkapasiteit aan.

Daar word verwag dat nuwe hardeware-oplossings die deurset van optiese vesel sal verhoog nie net oor afstande binne een stad of streek nie, maar ook oor langer afstande. Om dit te doen, moet ingenieurs net die probleme wat met lawaaierige kanale geassosieer word, oorkom. Die verhoging van die kapasiteit van onderwaternetwerke sal 'n positiewe impak hê op die kwaliteit van dienste van IaaS-verskaffers en groot IT-maatskappye, gegewe dat hulle "genereer» die helfte van die verkeer wat langs die seebodem oorgedra word.

Watter interessante dinge het ons op die ITGLOBAL.COM blog:

Bron: will.com

Voeg 'n opmerking