光纤电缆:更快、更远的高速数据链路未来( 二 )
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一端的发射器与另一端的接收器通信 , 通过多根光纤传播单个数据流 。 通过这种配置 , 并行光学链路可以使用四个2.5Gb/s发射器来发送一个10Gb/s信号 。
不是使用单一颜色的光 , 而是可以使用稍微不同颜色的光通过同一根光纤同时发送多个数据流 。
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发送端的多路复用器使用不同频率的光对多个数据流进行编码 , 这些数据流嵌入到一个光束中并耦合到单根光纤中 。 相反的过程发生在通道的接收端 。
先进的调制技术使设计人员能够进一步改进光传输链路 。
使用幅度、相位和偏振的组合 , 相干技术是优化光数据传输的最强大和最有效的调制 。 相干传输将四个级别的幅度调制和相位调制与光的垂直和水平偏振相结合 , 以最大限度地提高单根光纤的数据容量 。 使用该技术的下一代800Gb链路已经进入市场 。
这些技术中的每一项都将光纤的容量推向了更高的水平 。 业界现在面临着接近单一通信渠道理论极限的前景 。 可追溯到1948年 , 它是计算出的无差错数据的最大速率 , 这些数据可以通过任何类型的通信信道传输 , 这些信道会因噪声而发生传输错误 。 直到几年前 , 考虑到现有光通道的容量 , 这还不是特别值得关注的问题 。 然而 , 新一代的硬件和调制技术已经将香农极限放在了视线之内 。
对高速数据链路的需求受到多种趋势的推动 , 包括超大规模数据中心的增长、将计算资源转移到边缘、5G的持续采用以及光纤到户的扩展 。 光纤性能的进步和先进的调制技术 , 加上改进的高密度多光纤连接器 , 为高速计算和通信的未来提供了路线图 。
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