En moins de 10 ans, les modules DWDM ont parcouru un long chemin, les dispositifs optiques devenant de plus en plus petits et plus rapides. Son taux a décuplé dans le même laps de temps: de 40 gigaoctets en 2011 à 400 gigaoctets aujourd'hui, avec 800 gigaoctets de modules optiques enfichables dans un proche avenir.
L'introduction de l'optique cohérente est l'une des innovations les plus importantes dans le développement des systèmes DWDM. Les dispositifs optiques cohérents utilisent des dispositifs optiques avancés et des processeurs de signaux numériques (DSP) pour envoyer et recevoir une modulation d'onde lumineuse complexe, permettant ainsi une transmission de données à haute vitesse. À un niveau très élevé, la modulation cohérente reste le moteur des dispositifs optiques à grande vitesse, y compris 400G et au-delà.
Le premier système DWDM cohérent disponible dans le commerce est le 40G, suivi du 100G. Ces systèmes sont basés sur des linecards et des châssis, et la possibilité de prendre en charge de nombreuses linecards dans chaque système et de prendre le même espace que le produit à taux 10G est une avancée majeure, qui peut désormais transférer des taux 100G et des distances plus longues. Au fil du temps, les vitesses des cartes de ligne se sont améliorées à 200 gigaoctets ou plus, mais avec l'avènement des fournisseurs de cloud, l'industrie approche d'un point d'inflexion.
Alors que les réseaux de fournisseurs de cloud commencent à se développer de manière exponentielle, les fabricants sont de plus en plus pressés de créer des composants réseau encore plus petits, plus rapides et moins chers. C'est ce point d'inflexion qui a conduit à la création de la boîte à pizza" Système DWDM.
La boîte à pizza"" le système élimine le cas et les cartes de ligne. Il s'agit d'un petit système autonome physiquement petit, un petit commutateur de centre de données d'une hauteur de 1 ou 2RU (1,5" -3"). La clé technique de la viabilité de la boîte à pizza" était la séparation des deux principaux composants de la transmission optique cohérente: le dispositif optique (laser, récepteur, modulateur, etc.) et le DSP (processeur de signal numérique), qui jusqu'à présent était logé dans de grands modules montés sur l'intérieur carte de ligne.
Les innovations dans l'optique ont conduit à la nécessité de réduire la consommation d'énergie et de composants de plus petite taille. Ces innovations ont abouti au CFP2-ACO enfichable (Analog Coherent Optical Devices), un module DWDM enfichable de taille relativement petite pour CFP2. La technologie DSP évolue également de sorte qu'une seule puce DSP peut prendre en charge plusieurs modules CFP2-ACO.
En plaçant plusieurs DSP dans une boîte à pizza"" pouvant servir plusieurs CFP2-ACO, les fabricants ont produit des systèmes capables de transmettre 2TBPS (connexion client 20x100G) dans deux unités de rack (3 pouces). En revanche, un système basé sur un châssis nécessiterait 12 unités de rack. En plus d'économiser de l'espace, ils sont également plus écoénergétiques.
Pourquoi CFP2-ACO est appelé" analogique" ;? Ces systèmes ne sont-ils pas numériques des uns et des zéros? C'est la brillance de la technologie de cohérence, qui module les 1 et les 0 en formes d'onde analogiques, regroupant plus de données dans chaque forme d'onde, qui peuvent ensuite être décodées avec précision à l'autre extrémité.
Bien sûr, il s'agit d'une explication très simple de la transmission de signaux cohérents, mais la clé du but du développeur&est la nécessité de convertir les signaux numériques en signaux analogiques pour transmettre des données et de reconvertir les signaux analogiques en signaux numériques au autre fin. CFP2-ACO ne peut traiter que des signaux analogiques, il reçoit des signaux analogiques cohérents du DSP à envoyer, ou il transmet les signaux analogiques cohérents reçus au DSP pour la conversion en signaux numériques.
Les systèmes CFP2-ACO progressent dans la réduction de l'encombrement spatial, la réduction de la consommation d'énergie et la réduction du coût des équipements de réseau optique, en particulier des convertisseurs. Ces plates-formes ont été largement adoptées dans l'industrie et sont devenues la forme standard de transmission optique dans pratiquement tous les réseaux de fournisseurs de cloud.
Depuis l'introduction des systèmes basés sur CFP2-ACO, les fournisseurs ont introduit une nouvelle boîte à pizza&plus rapide, plus rapide," systèmes qui ne reposent pas sur des périphériques enfichables DWDM. Les composants optiques et les DSP sont situés sur de petits modules remplaçables sur site ou de petites cartes de ligne. Ces systèmes peuvent prendre en charge 600 Gbit / s + par longueur d'onde.
Parallèlement, avec l'introduction du CFP2-DCO, des dispositifs optiques DWDM cohérents enfichables ont continué à être développés.&"D GG" signifie" nombre" en optique numérique cohérente. Une fois de plus, les développeurs d'optiques cohérentes ont réduit la taille et la consommation d'énergie des composants, de sorte que le dispositif optique et le DSP ont été logés dans CFP2.
Cela élimine le besoin d'un rack pour accueillir les DSP, permettant des transferts DWDM cohérents directement à partir de routeurs ou de commutateurs, ce qui est le véritable tournant pour la convergence DWDM et routeur.
Des modules optiques cohérents sont désormais développés pour 400G ZR et 400G ZR + dans des packages QSFP-DD, en utilisant la même technologie que CFP2-DCO, mais à une taille plus petite. Un tel boîtier compact accueille des dispositifs optiques DWDM cohérents 400G, ce qui offre en effet une solution réalisable pour le routage et la fusion DWDM.














































