Que sont les émetteurs-récepteurs optiques accordables et pourquoi les utiliser ? – SFP+ accordable 10G DWDM
Avec la demande croissante de capacité de trafic élevée, les fibres optiques de différentes longueurs d'onde sont largement utilisées dans le secteur des télécommunications. Les émetteurs-récepteurs optiques accordables sont une sorte d'émetteurs-récepteurs DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexer) et sont équipés d'un émetteur accordable 50 GHz en bande C intégrée et d'un récepteur PIN hautes performances pour répondre aux exigences de l'UIT-T (50 GHz DWDM ITU-T Full C-band). Les émetteurs-récepteurs optiques accordables sont similaires en termes de fonctionnement et d'apparence aux émetteurs fixes, mais ont la capacité supplémentaire d'ajuster leur longueur d'onde sur site au lambda ou à la longueur d'onde requise. Les émetteurs-récepteurs DWDM SFP+ accordables nous permettent de réguler et de modifier les longueurs d'onde dans la grille DWDM ITU en bande C et peuvent être appliqués dans divers types d'équipements tels que les commutateurs, les routeurs et les serveurs.
La technologie laser accordable a été introduite pour la première fois en 2013 par Oclaro, un fournisseur et innovateur de premier plan en matière de solutions laser et d'émetteurs-récepteurs accordables. Ces émetteurs-récepteurs optiques SFP+ accordables de première génération n'étaient pas en mesure de répondre à l'exigence critique d'une consommation électrique inférieure à 1,5 W à des températures de fonctionnement élevées, de sorte qu'ils n'ont pas été largement adoptés. Un an plus tard, Oclaro a présenté un nouveau SFP+ accordable avec une nouvelle conception de puce innovante et l'utilisation de matériaux de nouvelle génération. Cette technologie était entièrement conforme au facteur de forme SFP MSA et pouvait fonctionner parfaitement à 1,5 W à 70 degrés C avec une excellente tolérance OSNR.
Cette avancée technologique a permis de créer des émetteurs-récepteurs SFP+ 10G réglables qui répondent aux besoins croissants en bande passante dans le monde tout en réduisant la taille et la consommation d'énergie des connexions 10G. C'est ainsi que les émetteurs-récepteurs SFP+ 10G réglables deviennent un composant important pour les équipements de centres de données, de réseaux métropolitains et de réseaux optiques régionaux de nouvelle génération.
Quand utilise-t-on des émetteurs-récepteurs optiques accordables ?
Les émetteurs-récepteurs optiques réglables en longueur d'onde deviennent importants dans les réseaux de nouvelle génération en raison du fait que leurs longueurs d'onde peuvent être commutées entre différents canaux DWDM pendant leur utilisation dans le réseau. Cette capacité de commutation de canal a entraîné une réduction du nombre de composants et des coûts dans les systèmes DWDM actuels.
Les émetteurs-récepteurs optiques réglables sont très pratiques lorsque vous utilisez jusqu'à 80 longueurs d'onde différentes tout en exécutant un réseau DWDM à grande échelle avec différents nœuds situés à de nombreux endroits. Lors de l'exécution d'un tel système avec des émetteurs-récepteurs fixes, vous auriez besoin de quelques pièces de rechange pour chaque longueur d'onde, ce qui entraînerait d'énormes quantités de stock et des processus de gestion des stocks complexes. Mais avec un émetteur-récepteur optique réglable, le nombre d'appareils est considérablement réduit, ce qui réduit les coûts de stockage et de gestion.
Pourquoi utiliser des émetteurs-récepteurs optiques accordables ?
Connus pour la sélection flexible de la longueur d'onde de travail, les émetteurs-récepteurs SFP+ DWDM accordables ont une valeur pratique significative dans le système de multiplexage par répartition en ondes de communication par fibre optique, le multiplexeur optique à insertion-extraction et la connexion croisée optique, l'équipement de commutation optique, les pièces de source lumineuse, etc. Ces émetteurs-récepteurs optiques SFP+ hautes performances sont capables de fonctionner à différentes longueurs d'onde et d'ajuster leur longueur d'onde en fonction des besoins de chaque utilisateur. En raison des facteurs d'économie de coûts et de la flexibilité d'utilisation, ces émetteurs-récepteurs accordables sont très populaires dans les systèmes DWDM. Voici quelques avantages des émetteurs-récepteurs optiques accordables :
- Gestion flexible du réseau
Un émetteur-récepteur SFP+ réglable peut être configuré à distance pour une longueur d'onde spécifique afin de prendre en charge les changements de bande passante selon les besoins dans les réseaux d'entreprise ou métropolitains.
- Inventaire réseau réduit
Un seul SFP+ réglable peut prendre en charge jusqu'à 80 longueurs d'onde différentes tout en exécutant un réseau DWDM à grande échelle avec différents nœuds situés dans de nombreux endroits, éliminant ainsi le besoin de plusieurs émetteurs-récepteurs à longueur d'onde fixe.
- Consommation d'énergie réduite
Il permet une réduction significative de la dissipation de puissance électrique par rapport à d’autres solutions réglables.
- Facteur de forme compact et haute densité
Les centres de données sont aujourd'hui confrontés à un énorme problème d'acquisition de locaux adaptés. Ce problème est résolu par les nouveaux émetteurs-récepteurs SFP+ réglables qui auront environ la taille d'un paquet de chewing-gum, ce qui permettra d'économiser de précieux locaux dans les centres de données.
- Augmentation de la capacité du réseau
La mise à niveau vers un espacement de canal de 50 GHz dans les émetteurs-récepteurs SFP+ réglables double le potentiel de capacité du réseau dans les réseaux d'entreprise et métropolitains.
Conclusion
L'introduction sur le marché des émetteurs-récepteurs SFP+ DWDM 10G réglables accélérera la tendance vers des solutions réseau efficaces en termes de vitesse, de puissance et de coût, car la capacité de réglage est essentielle pour minimiser les stocks et permettre une fourniture de services rapide et flexible. Bien que la part de marché des émetteurs-récepteurs SFP+ réglables DWDM ne soit pas encore assez importante, l'énorme potentiel sera bientôt démontré.