¿Cuál es 400G?
Un módulo óptico 400G es un tipo de módulo óptico de alta velocidad del transmisor-receptor que permita la transmisión de datos hasta una tasa de 400 gigabites por segundos (los Gbps) sobre fibras ópticas. Estos módulos se utilizan típicamente en centro de datos interconectan, las redes del avión transcontinental y del metro, y otros usos de alta velocidad del establecimiento de una red que requieran alto ancho de banda y estado latente bajo.
El módulo óptico 400G utiliza tecnologías ópticas avanzadas tales como multiplexación de división de longitud de onda (WDM), detección coherente, y procesamiento de señales digitales (DSP) para alcanzar la transmisión de datos de alta velocidad sobre distancias largas con tasas de error bajas. Estos módulos vienen en diversos factores de forma, incluyendo QSFP-DD, OSFP, y CFP8, y apoyan diversos interfaces ópticos tales como fibras unimodales y con varios modos de funcionamiento.
En resumen, el módulo óptico 400G es un componente crítico de la infraestructura de alta velocidad moderna del establecimiento de una red que permite más rápido, una transmisión de datos más eficiente, y más confiable sobre distancias largas.
La óptica coherente es un tipo de tecnología de comunicación óptica que utilice técnicas avanzadas de la modulación para aumentar la capacidad y para alcanzar de redes ópticas. A diferencia de la comunicación óptica de la detección directa tradicional, que confía en la modulación que cierra encendido-apagado simple (OOK), la óptica coherente utiliza más los esquemas sofisticados de la modulación tales como modulación de amplitud de cuadratura (QAM) para codificar pedazos múltiples por símbolo.
En la óptica coherente, los lasers del uso del transmisor y del receptor para generar y para detectar señales ópticas, respectivamente. El transmisor utiliza un procesador de señal numérica (DSP) para modular la luz laser, mientras que el receptor utiliza una técnica coherente de la detección para recuperar la señal original. La detección coherente utiliza un laser del oscilador local para crear una referencia de la fase que permita al receptor medir la fase de la señal recibida. Midiendo la amplitud y la fase de la señal, la óptica coherente puede alcanzar una eficacia espectral más alta y distancias de transmisión más largas que la comunicación óptica de la detección directa tradicional.
La óptica coherente es ampliamente utilizada en redes del avión transcontinental y del metro, así como en centro de datos interconecta, donde están críticos el alto ancho de banda y el estado latente bajo. La óptica coherente es también un enabler dominante de tecnologías emergentes tales como redes inalámbricas 5G, nube que computa, e inteligencia artificial, que requieren la comunicación de alta velocidad y del bajo-estado latente entre los centros de datos y otros nodos de red.
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