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    Laser in grado di trasmettere segnali a 224 gigabit al secondo, abbastanza per raggiungere 800 gigabit ethernet

    Credito:CC0 Dominio Pubblico

    Con la massiccia proliferazione di servizi ad alto contenuto di dati, tra cui streaming e videoconferenza ad alta risoluzione, La crescita dell'infrastruttura dei servizi cloud nel 2021 dovrebbe raggiungere un CAGR del 27%. Di conseguenza, mentre 400 gigabit Ethernet (GbE) sta attualmente godendo di un'ampia diffusione, 800 GbE è pronta a seguire rapidamente per soddisfare queste richieste di larghezza di banda.

    Un approccio a 800 GbE consiste nell'installare otto linee o interfacce ottiche da 100 gigabit al secondo (Gbps). In alternativa per ridurre il numero di hardware, aumentare l'affidabilità, e costi inferiori, un team di ricercatori di Lumentum ha sviluppato una soluzione ottica che utilizza quattro linee di lunghezza d'onda da 200 Gbps per raggiungere 800 GbE.

    Syunya Yamauchi, un ingegnere ottico principale a Lumentum, presenterà il design ottimizzato durante una sessione alla Conferenza ed esposizione sulla comunicazione in fibra ottica (OFC), che si terrà virtualmente dal 06-11 giugno, 2021.

    "I dispositivi ottici attivi sono i componenti più importanti dei sistemi di comunicazione ottica, "ha detto Mike Staskus, vicepresidente di Datacom Product Line Management presso Lumentum.

    Per raggiungere l'alta velocità, operazioni ad alta larghezza di banda, Il team di Yamauchi ha sviluppato un laser a feedback distribuito (EA-DFB) integrato con modulatore di elettroassorbimento a elementi concentrati (LE) in grado di trasmettere 2 chilometri, un requisito di lunghezza di trasmissione per molti moderni data center di grandi dimensioni, di segnali da 224 Gbps che operano in un ampio intervallo di temperature .

    "Ci sono compromessi tra larghezza di banda elevata e caratteristiche di modulazione, come il tasso di estinzione, " Ha detto Staskus. "Abbiamo superato il compromesso ottimizzando il design di EA-DFB utilizzando un metodo di confezionamento semplificato".

    Rispetto a un convenzionale EA-DFB, la capacità e l'induttanza ridotte del LE EA-DFB risultanti dalle ottimizzazioni del design e dell'assemblaggio nel modulatore EA ne migliorano la potenza e la larghezza di banda.

    "Può consentire lo sviluppo di ricetrasmettitori ottici con una velocità di trasmissione dati doppia rispetto agli attuali moduli da 400 GbE, senza aumenti drammatici dei costi e dei consumi energetici, utilizzando chip trasmettitori laser ad alta velocità che non richiedono dispositivi di raffreddamento termoelettrici assetati di energia, ", ha detto Staskus.

    Questi risultati suggeriscono che LE EA-DFB potrebbe abilitare applicazioni da 800 GbE, rendendo questo dispositivo una fonte di luce promettente per le future applicazioni dei data center.

    "I laser di nuova generazione che utilizzano questa stessa 'cassetta degli attrezzi' di semiconduttori avanzati e processi di confezionamento possono consentire velocità più elevate, portate più lunghe e costi inferiori con i livelli competitivi di prestazioni, affidabilità e consumo energetico, " ha detto Staskus. "Con l'aumento di vari streaming di dati e altri servizi Internet, i collegamenti intra-data center richiederanno velocità più elevate, compresi 1,6 terabit al secondo e oltre."


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