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高速光模块中的并行光学和WDM波分光学技术
随着AI大模型训练和推理对计算能力的需求呈指数级增长,AI数据中心的网络带宽需求大幅提升,推动了高速光模块的发展。光模块作为数据中心和高性能计算系统中的关键器件,主要用于提供高速和大容量的数据传输服务。
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2025-01-25
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应用于CPO封装模块内的光纤互联方案
随着Serdes传输速率的提升,交换机功耗和信号损失、系统集成度等问题愈发具有挑战, CPO新技术渗透率加速提升。根据LightCounting的数据显示,人工智能对网络速率的需求是当前的10倍以上。LightCounting预计CPO技术的出货将从800G和1.6T端口开始,在2024至2025年期间开始商用,2026至2027年开始规模上量,主要应用于超大型云服务商的数通短距场景。
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2024-12-29
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高速光收发模块中WDM波分技术简介
光模块提升带宽的方法有两种:1)提高每个通道的比特速率,如直接提升波特率,或者保持波特率不变,使用复杂的调制解调方式(如PAM4);2)增加通道数,如提升并行光纤数量,或采用波分复用(CWDM、DWDM)。波分复用技术可以实现单根光纤对多个波长信号的传输,这会成倍提升光纤的传输容量,已经被广泛应用在光通讯的中长距离传输和数据中心的互联中。
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2024-11-25
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突破传输容量瓶颈:多芯光纤与空芯光纤
伴随着容量的提升及输入功率的增加,由于非线性香农极限的影响,单模光纤的传输容量即将到达上限。传统单模光纤(SMF)传输系统的最大容量被认为在100 Tbit/s左右。这个极限是由信噪比和带宽决定的,虽然通过先进的编码技术可以挖掘出更多的潜力,但物理上的限制不可避免。实芯光纤也逐渐暴露出难以满足低时延业务、非线性严重,最大传输容量很难持续提升的问题。在光纤传输其他维度已无法突破的情况下,如何提高光纤容量呢?多芯光纤和空芯光纤的引入, 为解决当前传统光纤的局限提供了一个解决方案,旨在突破单模光纤的容量限制。
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2024-10-29
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液冷技术:迎接AIGC时代数据中心的散热挑战
随着人工智能生成内容(AIGC)的跨越式发展,算力需求呈爆炸式增长,带动了数据中心的功耗和热管理需求的飞速上升。AI模型训练和推理过程中的高计算资源需求,导致服务器发热量大幅增加,对散热技术提出了更高的要求。根据Colocation America发布的数据,2020年全球数据中心单机柜平均功率已经达到16.5kW,比2008年增加了175%。液冷技术因此成为数据中心散热技术的新热点。
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2024-08-15
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小白科普-通信网中核心网、城域网、接入网
通信网络的一个整体结构,大致包括:骨干网、核心网、城域网、接入网,其中接入网又分为无线接入和有线接入,以及承载网。
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2023-08-03
3.9K0
CWDM粗波分复用和DWDM密集波分复用的区别?
WDM波分复用技术提供了一种经济高效的解决方案,无需在现有光纤网络中部署额外的光纤即可增加网络容量。 CWDM 和 DWDM 是两种主要的 WDM 技术,具有不同的波长模式、功能、成本和应用。
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2023-06-28
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WDM波分复用技术:TFF(薄膜滤波) & AWG(阵列波导光栅)介绍
WDM (Wavelength Division Multiplexing)技术是通过在光纤中传输多个不同波长的光信号来扩大光纤传输带宽并提高网络传输能力的一种技术,而TFF(薄膜滤波)和AWG(阵列波导光栅)则是两种常用的WDM技术。
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2023-06-14
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为什么光纤端面要研磨成8度角?
首先我们先了解一下光纤是如何传导光信号的。光纤裸纤的结构图一般分为三层:纤芯、包层和涂覆层。光纤纤芯和包层是由不同折射率的玻璃组成,中心为高折射率玻璃纤芯(掺锗二氧化硅),中间为低折射率硅玻璃包层(纯二氧化硅)。光以一特定的入射角度射入光纤,在光纤和包层间发生全发射(由于包层的折射率稍低于纤芯),从而可以在光纤中传播。因此,光纤想要传导光,采用的原理是光学的全反射原理。
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2023-06-06
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WDM波分复用器件的结构组成介绍
目前已知WDM波分复用技术有很多种,如:FBT (熔融拉锥,Fused Biconical Taper)、FBG(光纤布拉格光栅,Fiber Bragg Grating)、TFF (薄膜滤波, Thin Film Filter)、AWG (阵列波导光栅, Arrayed Waveguide Grating)、EDG (刻蚀衍射光栅,Etched Diffraction Grating)、MZI (马赫-曾德干涉,Mach-Zehnder Interferometers)、MRR (微环谐振器型, Micro Ring Resonator)。其中TFF和AWG是最常用的两种WDM技术。本文介绍一下TFF型WDM器件的结构组成。
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2023-06-02
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一篇文章全面了解光分路器、PLC分路器、拉锥分路器
光纤分路器,又称为分光器,是将一根光纤信号按照既定的比例分解为两路或多路光信号输出,是接入FTTH方式的光无源器件。
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2023-05-25
1.2K0
什么是OADM光分插复用器
由不同的光通道进出单模光纤。 它的主要功能是在不影响其他波长信道传输的情况下,选择性地下载或上传一个或多个波长信道。 OADM设备是全光网络的关键设备之一。
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2023-04-26
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如何利用WDM波分复用技术来扩展光纤容量?
网络提供商一直面临着如何应对不断扩大的带宽需求,维护随着倍增光纤容量带来的更多服务数量和用户端点,WDM波分复用技术的应用是除了增加铺设光缆之外的另外一种解决方案。对已建的光纤系统,WDM波分复用技术可进一步增容,实现多个单向信号或双向信号的传送而不需要对原系统进行大的改动,具有灵活性。在骨干网及长途网络中广泛应用之外,基于CWDM和FOADM(固定光分插复用器)的波分复用技术也同时在城域网开始得到应用。WDM的特点和优势也在CATV传输系统中表现出广泛的应用前景。即将到来的5G应用促进全光网的升级,作为全光网中的关键部分,ROADM市场有望迎来快速增长,特别是在城域网中的应用。
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2023-03-24
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应用于高速收发模块的并行光学&WDM波分光学技术
光模块的传输距离分为短距、中距、长距。通常短距离传输是指2km以下的传输距离,中距为10-20km。≥30km的则为长距离传输。根据不同的传输距离,光模块类型分为SR(100m)、DR(500m)、FR(2km)、LR(10 km)、ER(40 km)、ZR(80 km)几种。
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2022-12-19
1.5K0
一篇文章全面了解光纤放大器,EDFA,Hybrid混合器件
作为光通信关键器件之一,掺铒光纤放大器(EDFA)在各种网络和应用的演进中被推动着不断往集成化、小型化、多功能、低成本方向发展。在EDFA行业高速发展背景下,很多厂商也推出了实现EDFA技术竞争优势的Hybrid集成器件。混合光无源器件是将EDFA中最重要的五大功能器件,光隔离器(Isolator)、波分复用器(WDM)、增益平坦滤波器(GFF)、耦合器(Coupler)、TAP PD(分光探测器),集成了两种或以上的多种组合功能于一个器件中,实现相同功能前提下大大的缩小了器件的尺寸以及降低了成本。本文将进一步探索EDFA以及Hybrid器件的工作原理和应用。
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2022-10-25
2K0
亿源通科技PM(保偏)FA-MT产品荣获2022年度产品创新奖
2022年7月6-8日,由知名光通信市场咨询公司和弦产业研究中心(简称以C&C)主办的“2022光连接大会”在南京华山饭店隆重举行,并同步举行了第三届“年度最具影响力光通信产品颁奖盛典”。
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2022-07-13
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什么是PON(无源光纤网络)、PON的发展及演进
全球知名媒体Omdia在光纤和铜缆接入设备预测报告中对2022年2月的预测显示,PON设备端口收入预计在2020年至2027年期间以12.3%的年复合增长率增长,到2027年将达到163亿美元,远高于2020年的82亿美元。
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2022-05-27
3.1K0
高速收发模块并行光学MT组件
平行光学又叫并行光学,是英文“Parallel”的翻译。随着全球数据量的增长,并行光学技术是当前数据中心扩容的重要技术手段,光传输速率不断由10Gbps、40Gbps、100Gbps演进至200Gpbs、400Gbps,甚至600Gbps、800Gbps。在今年的美国OFC大会上就有多家中国供应商,包括华工正源、旭创科技、新易盛等在内都相继展示了800G速率的光模块。
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2022-03-23
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高速模块内连接组件满足400G高密度应用需求
随着100G以太网的发展成为趋势,100G光模块应用也随之持续增长,现已成为使用最广泛,速度最快的以太网连接。数据中心和网络中100G连接的广泛部署,也同时驱动着400G解决方案需求的快速增长。为了开发更低成本的100G解决方案,光模块和器件厂商都在寻求具有竞争力的100G光模块和组件,同时向400G、800G速度扩充。
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2021-09-26
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全面了解光纤阵列FA制作工艺
光纤阵列(英文叫Fiber Array, FA)是利用V形槽(即V槽,V-Groove)基片,把一束光纤或一条光纤带按照规定间隔安装在基片上,所构成的阵列。光纤阵列的加工过程是,除去光纤涂层的裸露光纤部分被置于该V形槽中,由被加压器部件所加压,并由粘合剂所粘合,最后研磨表面并抛光至所需精度。
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2021-07-30
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