在信息爆炸的時代,數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣扰c效率成為了推動科技進步的關鍵力量。易飛揚,作為開放光網絡器件的向導,自豪地推出其旗艦產品——8路LAN-WDM光模塊,這款集8條通道于一身的創(chuàng)新之作,正以驚人的速度改寫光通信的未來。
為什么要采用8路光學?
8路光學技術,一度被視為業(yè)內避重就輕的領域,因其生產性和成本等因素而被部分廠商所忽視。然而,從長遠來看,8路光學是光學領域發(fā)展的一個界碑,是通向未來的必經之路。人們發(fā)展了類似100G/200G PAM4技術,意圖繞過8路光學,但這個技術舉動,實際上并不見得明智。從遠期看,光波長復用技術是無限的,電波長復用技術是有限的。對于半導體技術欠發(fā)達的國家,應優(yōu)先發(fā)展模擬思維主導的波分光學技術。
眾所周知,數(shù)據(jù)中心光學模塊,無論是100G、200G還是400G,當前業(yè)界的主流都是4路光學模塊架構,這種架構也開始延伸到電信網絡的模塊規(guī)格。目前業(yè)界對800G也提出了4×200G PAM4的設計架構。究其主要原因,是4路光學+DSP的光模塊架構從設計角度比較容易實現(xiàn)。易飛揚作為行業(yè)設計革新者,從200G到400G,以及800G,堅持另辟蹊徑,著力發(fā)展基于8×25G NRZ、8×50G PAM4和8×100G PAM4的8路光學模塊架構,并形成了豐富的產品線。
8路LAN-WDM的優(yōu)勢
低色散:采用LAN-WDM波長,能夠在多個波長上同時傳輸數(shù)據(jù),且各通道均工作在低色散區(qū)域。這意味著在數(shù)據(jù)傳輸過程中,光信號能夠保持較高的穩(wěn)定性和一致性,有效減少了因色散引起的信號失真和衰減,從而確保了數(shù)據(jù)在遠距離傳輸時的完整性和準確性,這一特性對于提升網絡性能和數(shù)據(jù)傳輸質量至關重要。
長距離:易飛揚8路LAN-WDM光模塊集成了8路制冷的EML激光器和光探測器,LR8光模塊可實現(xiàn)10km/20km長距離傳輸,適用于數(shù)據(jù)中心、電信網絡和5G中回傳應用。
高可靠性:8路LAN-WDM光模塊采用了公司獨創(chuàng)的8路波分光學引擎設計,其WDM光學引擎平臺基于自己的設計探索,有很高的可生產性。8路LAN-WDM光模塊在設計上充分考慮了網絡環(huán)境的復雜性和多變性,采用了高品質的光學元件和精密的制造工藝,確保了模塊在各種環(huán)境下的穩(wěn)定運行。
舉例三款明星產品
200G QSFP-DD LR8
200G QSFP-DD LR8光模塊基于8×25G NRZ調制,實現(xiàn)了在傳輸距離20km上1E-12零誤碼率指標。而業(yè)內對標產品200G QSFP-DD LR4光口基于50G PAM4調制,該產品的誤碼率則為2E-4,已經不是一個數(shù)量級別的差異。對于高可靠性5G中回傳輸系統(tǒng)來說,PAM4信號的長期傳輸或許會帶來帶寬不足等問題。200G QSFP-DD LR8則可以提供一個高性能、低延遲、高可信通道解決方案。
400G QSFP-DD LR8
易飛揚的400G QSFP-DD LR8光模塊基于8×50G PAM4調制,采用單PCB設計,三溫情況下功耗低于12W,功耗居于業(yè)界領先水平;光模塊符合IEEE 802.3bs 400GBASE-LR8規(guī)范且兼容CMIS4.0;產品具有卓越的信號完整性和光電一體化設計;由于采用基于DSP技術的50G PAM4 CDR, 產品性能優(yōu)異,完全滿足單模雙纖G.652傳輸10km應用。
800G QSFP-DD LR8
易飛揚8路LAN-WDM平臺同時可適用于易飛揚800G波分產品線,預發(fā)布的800G QSFP-DD LR8同樣采用EML激光器,基于8×100G PAM4調制,滿足10km傳輸距離,適用于數(shù)據(jù)中心及城域互連。
易飛揚8路LAN-WDM光模塊,以卓越的性能、靈活的配置和穩(wěn)定的傳輸能力,正逐步成為光通信領域的明星產品。選擇易飛揚,就是選擇了一個更加高速、高效、可靠的光通信未來!
審核編輯 黃宇
-
LAN
+關注
關注
0文章
232瀏覽量
38077 -
光通信
+關注
關注
20文章
920瀏覽量
34432 -
WDM
+關注
關注
1文章
110瀏覽量
21382
發(fā)布評論請先 登錄
光模塊波長與傳輸距離

OptiSystem-系統(tǒng)角度下分析色散補償方案
VirtualLab Fusion應用:對超短脈沖的色散效應的研究
對超短脈沖的色散效應的研究
多模光纖的折射率和色散介紹

WDM技術有哪些優(yōu)點
AGV小車全雙工通信應用-低延遲、8路并發(fā)全雙工通信

評論