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引言7 Q- z1 n1 m8 K) E
相干光通信技术在光网络领域代表了一项重大的技术突破,显著提升了数据传输能力。本文将基于Acacia首席技术官Christian Rasmussen的经验和见解,探讨相干光技术的发展历程、现状和未来发展方向[1]。) A/ H ]) u$ Q* @
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技术突破的开端5 K9 V/ i: w$ T+ v* y
这个故事始于2007年的一次相干光传输会议。当时展示的技术解决了直接检测光传输系统中的长期问题,特别是色散和偏振模色散带来的限制,这些问题此前一直制约着光传输速率突破40千兆比特每秒(Gbps)。
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) u2 G: [9 a$ s1 M# k0 F- F这项突破促使了Acacia公司在2009年成立。该公司后来在光网络行业占据重要地位,并在2021年被思科以45亿美元收购,证实了相干光技术的重要价值。
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/ {4 ` i! M1 b9 u3 A技术演进与成就
2 k. V: F: m7 d2 b" |. P相干光技术的进步主要体现在波特率能力的持续提升。从2009年部署的32千兆波特(GBd)支持100Gbps波长传输,到2024年实现200GBd,使1.6太比特每秒(Tbps)的波长传输成为现实。
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; z/ t( A& R4 J% P在这一发展历程中,Acacia的重要里程碑是在2021年推出的相干互连模块8(CIM 8)。该模块实现了140GBd符号率,成为业界首个单载波1.2Tbps插拔式模块。到2024年,公司技术进一步提升,推出采用4nm CMOS工艺的Delphi相干数字信号处理器的800千兆ZR+OSFP插拔式模块。; w& s# e. r Y' I
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Acacia大事记
7 _# f9 `$ G( T! v, s2007年:Rasmussen参加关键性相干传输会议6 d! l- p5 s5 ^: M* A
2009年:Acacia成立;32GBd相干调制解调器实现100Gbps传输
+ c% w/ x" _" z, q2014年:Acacia首次发布可插拔100G CFP相干模块样品,并推出业界首个集成在单个硅基光电子线路封装中的100G相干收发器
' G; l6 \$ T: c8 v4 T3 c& K2021年:思科以45亿美元收购Acacia4 O$ x: ^" c1 }# a1 w" Q; Z; {! A% ~& q! H
2021年:推出CIM 8(140GBd,1.2Tbps)- \( L- O; N1 X- `8 [" ?
2024年:Acacia展示其800ZR+ OSFP模块
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技术挑战与解决方案
' E$ y; p3 D0 A$ h( T3 ^相干光系统的发展面临几个关键挑战。首要考虑因素是CMOS工艺的选择,需要平衡多个方面:
( q c# w8 w7 ~2 Z+ H* J: W更小几何尺寸带来的制造成本增加, V' ]) c F5 N7 d! t
晶体管开关速度要求6 e; G e5 [) c% ~0 N' q
功耗限制
: o/ N" u8 i5 o& O( t# [工艺成熟度与可靠性
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目前最先进的是3nm CMOS工艺,Ciena的WaveLogic 6e率先采用这项技术。这些先进工艺已经证明可以达到至少250GBd的符号率,研究表明还有更高速率的潜力。: f, r( m' I$ |& n+ [! \+ L( p
1 J; I% u' A* l3 B& n特别具有挑战性的是模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的设计。这些组件的采样率必须达到波特率的1.1-1.2倍,这意味着250GBd系统需要接近300千兆采样每秒的速度。业界的方案是将这些转换器保持在基于CMOS的数字信号处理器中,以保持成本和功耗效率的优势。9 |( a0 K) x" u' C N: I5 V5 L
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未来发展
; f: t6 h- P# {/ T$ Z$ \- w半导体代工厂正在推动CMOS晶体管开关频率超越500GHz并接近1,000GHz,这表明在不久的将来可能实现400GBd的数字信号处理器支持。
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; `/ K3 a( y2 r' _1 w. F0 |9 F' l4 y展望未来,预计在未来四到五年内,CMOS技术将在当前3nm工艺基础上再发展两到三代。这些进展可能使符号率达到500GBd,标志着光通信能力的又一次显著提升。
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持续发展的关键在于保持创新的平衡方法。虽然提高波特率在适应网络流量增长和降低传输成本方面效果显著,但未来的发展必须证明其实施成本的合理性。业界领导者建议,新设计应该追求实质性的改进,例如将波特率翻倍,而不是30-40%的增量提升。
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& w! `$ t5 X, ^9 T参考来源. T' v, f+ }6 S/ W1 L5 t
[1] G. Weaver, "The long game: Acacia's coherent vision," Gazettabyte, Jan. 31, 2025.[Online]. Available:https://www.gazettabyte.com/home/2025/1/31/the-long-game-acacias-coherent-vision.html
, Q, g1 p! g/ a5 b0 G- T[Accessed: Feb. 15, 2025]
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