Jabil Photonics Applications

了解关键应用程序的合作伙伴

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产生影响

捷普光电应用- 5G

4G到5G网络演进的复杂性和规模意味着您需要合适的合作伙伴来支持您不断发展的光子学应用需求。这种从4G到5G的架构需要考虑以下关键因素才能成功:

  • 每个RRH或CU/DU的带宽都在增加,通常为10Gb/s或25gb /s
  • 延迟要求非常严格,并且要求节点在尽可能低的传输层上传递流量
  • 与4G架构共存,可以实现当前和以前网络技术的单一基础设施共享

此外,4G通常基于的“暗光纤”接入环正在向具有双目标的波分多路复用(WDM)技术迁移,以增加带宽并减少传递节点的延迟。因此,今天的架构需要以下主要的WDM构建模块:

  • 无源滤波器-在接入节点中添加/删除特定波长,并终止集线器节点中的所有波长(ROADM架构也是一种选择,但目前对于5G网络的目标总拥有成本而言过于昂贵)
  • 放大-需要超过纯无源网络光功率预算
  • 光模块(彩色)-托管在网络的所有网络元素中,包括远程节点和集线器
5G接入传输架构说明书

捷普光电在设计和制造方面提供能力和信心,确保您拥有合适的合作伙伴来解决5G应用问题。

Jabil Photonics应用-电缆接入

从DOCSIS 4.0发展到10Gb/s的电缆接入容量要求融合电缆接入平台核心(CCAP)和远程PHY设备(RPD)之间的网络相应地发展。

WDM技术的引入使现有和未来的带宽需求得以解决。例子包括:

  • CCAP CORE通过相同的物理光纤基础设施将不同波长的流量发送到所有RPD
  • 每个RPD过滤自己的波长(并使用相同的传输波长)
  • 波长可以从最初的10Gb/s发展到未来的100Gb/s

CableLabs还将能够承载不同类型服务的融合单一网络定义为一种技术组合,它将提供对称的千兆位互联网速度,并承诺比目前的网络快10倍,比大多数消费者目前体验的网络快100倍,同时具有更低的延迟、增强的安全性和更高的可靠性。

电缆接入传输架构说明书

Jabil Photonics在设计和制造方面提供能力和信心,以确保您拥有合适的合作伙伴来满足电缆接入应用需求。

Jabil Photonics应用-数据中心互连

400ZR模块的引入,尤其是采用QSFP-DD外形的模块,有望改变城域/城域空间数据中心互连的架构解决方案。400ZR模块被定义为直接托管在客户端系统中,而不需要专用于城域数据中心互连的特定光盒,这是长途应用所需要的。因此,WDM线路系统需要与ZR光解决方案和整体架构兼容。

关键技术

400ZR时代的开放线路系统需要以下几个主要的WDM模块:

  • 无源过滤器用于在访问节点中添加/删除特定波长,并终止集线器节点中的所有波长。FlexGrid将在最大限度地利用光纤方面发挥重要作用(400ZR与75GHz网格兼容)
  • 放大需要超过纯无源网络光功率预算。迷你放大器或可插拔放大器可以在简单的场景中发挥重要作用
  • 在新的400ZR数据中心互连架构中,基于滤波器、监控和衰减器的监控系统可能是新的需求系统
数据中心互连白皮书


Jabil Photonics应用-边缘计算

边缘计算将由5G驱动,并作为关键技术和架构。边缘计算旨在成为所有需要极低延迟处理的应用程序的基础。因此,集中处理将不可能,智能在网络中的分布将是满足这一要求的唯一解决方案。

边缘计算和虚拟化是两个相关的概念,虚拟化概念允许将应用程序从集中式数据中心移动到网络外围。这对项目的影响包括:

  • 在平面上连接将是灵活的,允许增加/减少数据路径带宽(例如,MPLS LSP),以将信息从边缘传输到核心,反之亦然
  • 在编排级别上- NRV管理需要驱动传输,以创建移动信息所需的连通性(例如,MPLS LSP)

与边缘计算和云架构相关的传输网络的主要特征包括:

  • 带宽VNF将被分配到需要的地方(集中或分布在网络的外围),但这确实需要带宽
  • 灵活性-带宽的分配不是永久的,但应该允许快速重新配置

针对边缘计算优化的传输网络需要:

  • WDM技术,以增加带宽和最小化延迟
  • ROADM(基于WSS的)功能,根据请求的连接性和带宽启用可重构性传输资源
  • 相干技术提供高容量网络连接

Jabil Photonics在设计和制造方面提供能力和信心,确保您拥有合适的合作伙伴,以满足您的5G,电缆接入,数据中心互连和边缘计算需求。

边缘计算传输体系结构白皮书
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Jabil Photonics概述

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