长理职培谢老师|2021年国家电网招聘考试通信类高频考点:基于CDC-F特性光交叉构建下一代光网


北京联盟_本文原题:2021年国家电网招聘考试通信类高频考点:基于CDC-F特性光交叉构建下一代光网
【长理职培谢老师|2021年国家电网招聘考试通信类高频考点:基于CDC-F特性光交叉构建下一代光网】基于CDC-F特性光交叉构建下一代光网络:
当前随着100G技术的规模部署 , 超100G技术的蓬勃发展 , WDM/OTN系统的传输容量提升较快 , 光层的灵活调度和高效处理成为了光网络节点的一个重要需求 。 随着WSS光模块集成度的进一步提升 , 采用WSS光模块构建的具备CDC-F(Colorless, Directionless, Contentionless, FlexGrid)特性的光交叉组网技术在超大网络节点应用时 , 因同时拥有超大交换容量、波长及业务灵活调度、低功耗、低时延等关键特性 , 易于构建灵活、高效的光网络 。 具备CDC-F特性的光交叉技术越来越受到全球运营商的重视 , 目前已有运营商率先部署 , 预计近期将会展开更大范围的试点和商用 。
长理职培谢老师|2021年国家电网招聘考试通信类高频考点:基于CDC-F特性光交叉构建下一代光网
本文插图

6、中短距离城域高速传输直调直检技术:
伴随着大数据和云技术的蓬勃发展 , 短到芯片片上和片间、长到机柜间和数据中心间的大规模数据交换处理 , 都渴望高速、稳定、可靠的互联 , 常规电缆连接将无法应对 。 目前看来 , 芯片间和板间的解决方案可以利用硅基光电集成来有效实现光互联 。 机房间互联、机架间互联、机框间互联、机盘间互联可以利用光电转换和光传输技术取代传统的电缆 , 主要解决方案包括硅基的光电集成、高速VCSEL和直调DFB等 。 其中硅基光电集成方案具有CMOS工艺兼容 , 集成度高 , 成本低的优势 。 未来几年 , 光互联技术将在芯片内部、芯片间、板间、机柜间、机房间普及应用 。


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