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光子网络

一个敏捷、自主的网络基础

相干技术和大规模数字信号处理的到来为调制方案的发展创造了前所未有的灵活性. 这导致了硅光子学领域的重大进展, 使调制方案能够适应不同的需求. 不再局限于固定的能力, 新一代光学是由软件定义的, 使网络能够满足个人的覆盖范围和能力需求. 有了相干的软件定义的光学,光学传输变得像云一样灵活. 这种自由交易频谱效率和比特成本与到达为地铁DCI和基础设施应用提供了巨大的好处.

 

开放、选择、统一控制

随着SDN控制和基于标准的子网络建模的出现, 以开放线路系统的形式分解已成为现实. 这将ICP和CNP网络的数据中心互连(DCI)技术提升到了一个新的水平, 由于将终端与线路系统分离,可以加快创新周期并显著节省成本. 和, 而控制和管理需要遵循端到端网络运行的标准架构, 可以安装一个管理程序来将网络变成一个完全可编程的资源. 更重要的是, 支持SDN控制和虚拟化不仅能够实现分解——它也是光网络切片和5G应用的踏脚石.

 

地铁——基础设施遇到新应用的地方

城域光网络正面临着比长途光网络更大的挑战. 今天的地铁必须是灵活的, 可以处理跨越多个数量级的数据速率,并能够传输用于应用程序精确同步的时间信息. 与长途相比, 地铁必须处理更多的节点, 以及更多种类的部署场景. 密实度, 密度, 在城域网中,功耗和外形因素也更为重要. 迎接这些挑战, 我们现在看到的投资是由地铁应用的发展周期驱动的. 虚拟光纤正在让位给真正的敏捷服务供应解决方案,以支持最新的应用需求.

数据中心互联

今天的数据中心互连(DCI)网络正到达一个关键时刻. 互联网流量的显著增长,加上向云服务的激烈迁移,迫使人们对数据中心的方式进行了戏剧性的反思 ...
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发展有线电视网络

多系统运营商(MSOs)不断地推动其有线基础设施的极限. 他们将光纤扩展到更接近最终用户的地方,以获得更多的每个用户容量, 增加可扩展性和降低网络成本 ...
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地铁转换

地铁正迅速逼近数据障碍. 随着云计算和移动连接的不断发展, 地铁网络正日益成为数据中心的交叉点, 航空酒店, 企业和移动接入点 ...
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开放的光网络

解集, 开放网络和SDN控制已成为讨论光网络未来的关键主题. 对硬件和软件的需求使开放成为可能, 灵活的, 多供应商光纤网络已经达到了沸点 ...
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打开OTN交叉连接

今天的通信服务提供商(csp)渴望利用柔性一致技术的力量来降低带宽成本并提供更多的可伸缩性. 但对于传统的OTN交叉连接技术来说,这远非易事 ...
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软件定义光学

随着越来越复杂的应用程序的扩散和移动性的迅猛增长, 沟通, 云和内容服务提供商需要在他们的网络中使用高速的光学解决方案,以及充分使用这些解决方案的灵活性 ...
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频谱服务

今天的通信服务提供商(csp)面临着数据需求加速和利润萎缩的挑战. 传统的扩展带宽的方法现在已经达到了极限, 一种全新的货币化方法 ...
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800 g光传输

相干技术革新使每个信道传输800Gbit/s成为可能. 这有助网络营办商增加运输网络的容量,以满足日益增长的交通需求 ...
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