Máy thu phát sợi quang đơn mode được sản xuất cho khoảng cách

Nov 05, 2025|

 

Bộ thu phát sợi quang chế độ đơn được thiết kế để truyền dữ liệu trong khoảng cách từ 2 km đến hơn 120 km bằng cách sử dụng các bước sóng và công nghệ laser chuyên dụng. Các thiết bị này hoạt động chủ yếu ở bước sóng 1310nm và 1550nm, với các phân loại khoảng cách bao gồm LR (Tầm xa, 10km), ER (Phạm vi tiếp cận mở rộng, 40km) và ZR (tối đa 80km trở lên).

 

1

 

Tìm hiểu công nghệ thu phát sợi quang đơn mode

 

Các bộ thu phát chế độ đơn về cơ bản khác với các bộ thu phát đa chế độ của chúng thông qua đường kính lõi và sự truyền ánh sáng. Hoạt động với đường kính lõi 9 micromet-nhỏ hơn đáng kể so với 50-62,5 micromet của multimode-các bộ thu phát sợi quang chế độ đơn này chỉ cho phép một chế độ ánh sáng truyền qua sợi quang. Thiết kế này giúp loại bỏ sự phân tán phương thức, yếu tố chính hạn chế khoảng cách truyền trong các hệ thống đa phương thức.

Nguyên lý vật lý đằng sau công nghệ thu phát sợi quang đơn chế độ tập trung vào việc duy trì tính toàn vẹn của tín hiệu trên khoảng cách xa. Khi ánh sáng truyền qua lõi hẹp, về cơ bản nó đi theo một đường trực tiếp thay vì phản xạ theo nhiều góc. Việc truyền-đường thẳng này giảm thiểu sự suy giảm tín hiệu và mang lại khả năng đạt khoảng cách vượt trội giúp xác định các bộ thu phát này.

Lựa chọn bước sóng đóng một vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa khoảng cách. Bước sóng 1310nm có độ phân tán màu tối thiểu, lý tưởng cho các ứng dụng ở khoảng cách trung bình lên tới 40 km. Trong khi đó, bước sóng 1550nm có độ suy giảm thấp hơn-khoảng 0,2 dB/km so với 0,35 dB/km ở 1310nm-cho phép truyền xa hơn 40 km đến 80 km và xa hơn.

 

Phân loại khoảng cách thu phát sợi quang chế độ đơn

 

Bộ thu phát LR (Tầm xa)

Bộ thu phát LR đại diện cho tiêu chuẩn cho mạng khu vực đô thị và kết nối khuôn viên trường. Hoạt động ở bước sóng 1310nm, các mô-đun này hỗ trợ khoảng cách lên tới 10 km so với sợi quang đơn mode tiêu chuẩn. Thông số kỹ thuật LR 10GBASE-LR, được áp dụng rộng rãi cho các ứng dụng Ethernet 10 Gigabit, sử dụng công nghệ Laser phản hồi phân tán (DFB) để duy trì chất lượng tín hiệu trên toàn bộ phạm vi khoảng cách.

Tính toán ngân sách điện năng cho mô-đun LR thường cung cấp mức suy hao quang cho phép là 15 dB, tính đến độ suy giảm sợi, tổn hao đầu nối và mối nối. Biên độ này cho phép hoạt động đáng tin cậy ngay cả với nhiều bảng vá lỗi và kết nối dọc theo đường dẫn liên kết. Bộ thu phát LR có chi phí thấp hơn đáng kể so với các giải pháp thay thế-phạm vi tiếp cận mở rộng, khiến chúng trở thành lựa chọn ưu tiên cho hầu hết các kịch bản kết nối trung tâm dữ liệu trong phạm vi 10 km.

Bộ thu phát ER (Phạm vi tiếp cận mở rộng)

Bộ thu phát ER mở rộng khả năng lên tới 40 km bằng cách sử dụng bước sóng 1550nm và công nghệ laser điều chế bên ngoài (EML). Các mô-đun này tìm thấy ứng dụng rộng rãi trong các mạng khu vực đô thị, kết nối các trung tâm dữ liệu phân bố theo địa lý và các cơ sở viễn thông. Tiêu chuẩn 10GBASE-ER duy trì hiệu suất 10 Gbps trên các liên kết cáp quang được thiết kế với khoảng cách lên tới 40 km.

Việc thực hiện kỹ thuật đòi hỏi phải chú ý cẩn thận đến mức công suất. Bộ thu phát ER tạo ra công suất đầu ra cao hơn đáng kể so với mô-đun LR, cần có bộ suy giảm quang cho các liên kết ngắn hơn 20 km để tránh bão hòa máy thu. Đặc điểm này phản ánh sự cân bằng-cơ bản: công suất cao hơn cho phép phạm vi tiếp cận dài hơn nhưng gây ra sự phức tạp đối với các kết nối ngắn hơn.

Bộ thu phát ZR (Phạm vi mở rộng)

Bộ thu phát ZR đẩy ranh giới lên tới 80 km và xa hơn nữa, mặc dù chúng hoạt động ngoài tiêu chuẩn hóa của IEEE. Sử dụng bước sóng 1550nm với công suất phát rất cao, mô-đun ZR cho phép kết nối đường dài-giữa các thành phố và khu vực đô thị. Biến thể 10GBASE-ZR duy trì tốc độ dữ liệu 10 Gbps trên các khoảng thời gian mở rộng này.

Việc thực hiện quang học ZR đòi hỏi đặc tính sợi một cách tỉ mỉ. Ngân sách liên kết phải tính đến độ suy giảm sợi quang, chất lượng đầu nối và các yếu tố môi trường một cách chính xác. Nhiều nhà khai thác tiến hành thử nghiệm máy đo phản xạ miền thời gian quang học (OTDR) trước khi triển khai mô-đun ZR để xác minh nhà máy sợi có thể hỗ trợ ứng dụng. Công suất laser rất cao đòi hỏi độ suy giảm đáng kể cho bất kỳ kết nối nào dưới 40 km.

 

Tăng trưởng thị trường và ứng dụng công nghiệp

 

Thị trường bộ thu phát quang học cho thấy sự mở rộng mạnh mẽ, với các biến thể chế độ đơn chiếm thị phần đáng kể. Nghiên cứu thị trường chỉ ra rằng lĩnh vực thu phát quang học toàn cầu đạt 12,6 tỷ USD vào năm 2024, với các dự đoán cho thấy mức tăng trưởng lên 34,9 tỷ USD vào năm 2033 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 11,45%. Bộ thu phát chế độ đơn chiếm 57% thị phần vào năm 2024, phản ánh sự thống trị của chúng trong-các ứng dụng đường dài.

Trung tâm dữ liệu đại diện cho phân khúc ứng dụng lớn nhất, chiếm 61% nhu cầu thu phát quang vào năm 2024. Các nhà khai thác siêu quy mô bao gồm Amazon Web Services, Microsoft Azure và Google Cloud drive triển khai bộ thu phát cáp quang chế độ đơn 400G và 800G cho các ứng dụng kết nối trung tâm dữ liệu. Các cơ sở này yêu cầu kết nối đáng tin cậy giữa các vị trí phân bố theo địa lý, với khoảng cách thường vượt quá khả năng của cáp quang đa mode.

Mạng viễn thông tạo thành lĩnh vực ứng dụng chính thứ hai. Việc triển khai 5G toàn cầu làm tăng nhanh nhu cầu về bộ thu phát chế độ đơn trong cơ sở hạ tầng đường truyền trước, đường giữa và đường truyền sau. Các nhà khai thác mạng di động yêu cầu các kết nối có-băng thông cao, độ trễ-thấp giữa các tháp di động, các nút điện toán biên và các ứng dụng mạng lõi-hoàn toàn phù hợp với đặc điểm phạm vi tiếp cận dài-của công nghệ chế độ đơn.

Bắc Mỹ dẫn đầu việc triển khai trong khu vực với 36% thị phần vào năm 2024, nhờ cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu rộng khắp và việc mở rộng mạnh mẽ mạng 5G. Châu Á Thái Bình Dương theo sát với 38% thị phần và tốc độ tăng trưởng cao nhất với CAGR 16,47%, được thúc đẩy bởi sự phát triển chuỗi cung ứng nội địa của Trung Quốc và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số nhanh chóng trên khắp Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

 

Yếu tố hình thức và tốc độ phát triển

 

Bộ thu phát chế độ đơn triển khai trên nhiều hệ số dạng, mỗi hệ số được tối ưu hóa cho mật độ cổng và tốc độ dữ liệu cụ thể. Mô-đun SFP (Dạng nhỏ{1}}Có thể cắm yếu tố) hỗ trợ 1 Gbps và tích hợp vào cấu hình chuyển đổi mật độ-cao bằng đầu nối song công LC. Các mô-đun này vẫn phổ biến trong các mạng doanh nghiệp và cáp quang-đến-các-việc triển khai tại nhà nơi 1 Gigabit Ethernet cung cấp đủ băng thông.

Bộ thu phát SFP+ nâng lên tốc độ 10 Gbps bằng cách sử dụng cùng kích thước nhỏ gọn như SFP. Ngưỡng 10 Gbps thể hiện điểm uốn trong đó chế độ đơn trở nên cạnh tranh về mặt kinh tế với đa chế độ trong nhiều ứng dụng. Các mô-đun SFP+ chiếm ưu thế trong việc triển khai 10 Gigabit Ethernet ở cả trung tâm dữ liệu và mạng viễn thông, với các biến thể trải rộng trên toàn bộ phổ khoảng cách LR/ER/ZR.

Các định dạng-tốc độ cao hơn bao gồm QSFP28 (100 Gbps), QSFP56 (200 Gbps) và QSFP-DD (400 Gbps) tiếp tục phát triển. Các mô-đun này sử dụng nhiều làn quang-thường là 4 hoặc 8 kênh-với mỗi làn hoạt động ở tốc độ 25 Gbps, 50 Gbps trở lên bằng cách sử dụng mã hóa PAM4 (Điều chế biên độ xung 4 cấp). Các biến thể chế độ đơn của các bộ thu phát này cho phép truyền 100G, 200G và 400G trên khoảng cách từ 10 km đến 80 km tùy thuộc vào bước sóng và công nghệ quang học.

Xu hướng thị trường hướng tới các mô-đun 800G đã tăng tốc vào năm 2024, khi các nhà khai thác siêu quy mô triển khai số lượng ban đầu cho các kết nối cụm đào tạo AI. Các bộ thu phát này đại diện cho giới hạn hiệu suất hiện tại, kết hợp tám làn 100 Gbps với công nghệ quang học kết hợp để duy trì chất lượng tín hiệu trên các nhịp sợi quang chế độ đơn mở rộng.

 

IMG6020

 

Phần mở rộng ghép kênh phân chia theo bước sóng

 

Công nghệ CWDM (Ghép kênh phân chia bước sóng thô) và DWDM (Ghép kênh phân chia bước sóng dày đặc) nhân công suất sợi quang chế độ đơn bằng cách truyền đồng thời nhiều bước sóng trên một cặp sợi quang. Bộ thu phát CWDM hoạt động trên phổ 1270nm đến 1610nm với khoảng cách kênh 20nm, thường hỗ trợ 8 đến 18 bước sóng. Cách tiếp cận này cho phép mở rộng công suất tương đối hiệu quả về mặt chi phí cho các mạng đô thị và kết nối trung tâm dữ liệu lên tới 80 km.

DWDM đẩy mật độ lên cao hơn đáng kể bằng cách sử dụng các kênh có khoảng cách chặt chẽ khoảng 1550nm-thường là khoảng cách 50 GHz hoặc 100 GHz trên lưới ITU. Các hệ thống DWDM hiện đại hỗ trợ 40, 80 hoặc thậm chí 96 kênh trên một cặp sợi quang, với mỗi kênh mang tốc độ dữ liệu 100G, 200G hoặc 400G. Công nghệ này yêu cầu kiểm soát bước sóng chính xác và ổn định nhiệt độ, làm tăng độ phức tạp và chi phí của bộ thu phát so với các mô-đun chế độ đơn tiêu chuẩn.

Quang học kết hợp đại diện cho biên giới tiên tiến của công nghệ chế độ đơn. Các bộ thu phát này điều chỉnh cả biên độ và pha của tín hiệu quang, sử dụng quá trình xử lý tín hiệu kỹ thuật số phức tạp để tối đa hóa mật độ thông tin và phạm vi tiếp cận. 400Các thiết bị cắm kết hợp G có thể truyền qua khoảng cách đô thị 80-120 km mà không cần khuếch đại quang học, trong khi các biến thể đường dài đạt tới hàng trăm km với cơ sở hạ tầng DWDM thích hợp.

 

Cân nhắc cài đặt và thực tiễn tốt nhất

 

Việc triển khai bộ thu phát chế độ đơn thành công đòi hỏi phải chú ý đến chất lượng của nhà máy sợi và độ chính xác của đầu nối. Lõi 9-micromet yêu cầu tiêu chuẩn về độ sạch vượt quá yêu cầu đa chế độ-một hạt bụi có thể gây ra tổn thất chèn đáng kể hoặc lỗi liên kết hoàn toàn. Việc kiểm tra sợi thích hợp bằng cách sử dụng kính hiển vi trước khi mỗi lần kết nối đầu nối trở nên cần thiết hơn là tùy chọn.

Các loại trình kết nối ảnh hưởng đến hiệu suất và sự phù hợp của ứng dụng. Song công LC (Lucent Connector) thống trị các hoạt động triển khai hiện đại, mang lại diện tích nhỏ và cơ chế chốt đáng tin cậy. SC (Subscriber Connector) cung cấp kết cấu lớn hơn, chắc chắn hơn được ưu tiên cho các ứng dụng viễn thông và lắp đặt ngoài trời. Đầu nối đa sợi MPO/MTP hỗ trợ các bộ thu phát quang song song, cho phép kết nối 12 hoặc 24 sợi trong một giao diện nhỏ gọn.

Lựa chọn loại sợi tác động đến khả năng khoảng cách và nâng cấp tính linh hoạt. Sợi quang đơn mode OS2 đại diện cho tiêu chuẩn hiện tại, được chỉ định cho độ suy giảm không lớn hơn 0,4 dB/km ở 1310nm và 0,3 dB/km ở 1550nm. Các biến thể không nhạy cảm-uốn cong giúp giảm hiện tượng mất macrobend trong các tình huống định tuyến chặt chẽ, mặc dù cáp quang OS2 tiêu chuẩn mang lại hiệu suất tuyệt vời cho hầu hết các ứng dụng viễn thông và trung tâm dữ liệu.

Lập kế hoạch ngân sách liên kết tính đến tất cả các nguồn tổn thất quang dọc theo đường truyền. Sự suy giảm sợi quang tích lũy với khoảng cách 10 km ở mức 0,35 dB/km góp phần làm suy hao 3,5 dB. Mỗi cặp đầu nối tăng thêm 0,3-0,75 dB tùy theo chất lượng. Mối nối tổng hợp gây ra tổn thất tối thiểu (điển hình là 0,05 dB), trong khi mối nối cơ học có thể đóng góp 0,2-0,5 dB. Tổn thất tích lũy phải nằm trong giới hạn công suất của bộ thu phát, thường là 15-30 dB tùy thuộc vào phân loại phạm vi tiếp cận.

 

Sự đánh đổi chi phí-Hiệu suất-

 

Bộ thu phát chế độ đơn có mức giá cao hơn so với các lựa chọn thay thế đa chế độ, phản ánh công nghệ laser phức tạp và yêu cầu dung sai sản xuất chặt chẽ hơn. Mô-đun SFP+ đa chế độ 10GBASE-SR sử dụng công nghệ VCSEL (Dọc-Bề mặt khoang-Phát tia laser) có giá 50 USD-150, trong khi SFP+ chế độ đơn 10GBASE-LR tương đương với laser DFB có giá 200-400 USD. Sự chênh lệch giá 2-4 lần này vẫn tồn tại ở các cấp tốc độ và kiểu dáng.

Phương trình chi phí thay đổi khi xem xét tính kinh tế của toàn bộ hệ thống. Bản thân cáp quang đơn chế độ có giá cao hơn một chút so với cáp quang đa chế độ-có lẽ là 10-15%-nhưng sự khác biệt này không đáng kể so với giá của bộ thu phát. Tuy nhiên, chế độ đơn giúp loại bỏ các hạn chế về khoảng cách, có khả năng giảm chi phí cơ sở hạ tầng bằng cách giảm thiểu số lượng tủ thiết bị và điểm tập trung cáp quang cần thiết trong các cơ sở lớn.

Nâng cấp tính linh hoạt mang lại một khía cạnh kinh tế khác. Cáp quang đơn chế độ được cài đặt ngày nay hỗ trợ nâng cấp bộ thu phát trong tương lai từ 10G lên 100G lên 400G và hơn thế nữa mà không cần thay cáp-băng thông cáp quang vượt xa bất kỳ công nghệ thu phát nào hiện có hoặc dự kiến. Ngược lại, sợi đa mode yêu cầu nâng cấp cáp khi chuyển đổi giữa các thế hệ tốc độ chính, đặc biệt khi yêu cầu về khoảng cách tăng lên.

Bộ thu phát tương thích của bên thứ-thứ ba làm thay đổi đáng kể động thái chi phí. Các mô-đun tuân thủ MSA (Thỏa thuận nhiều nguồn) từ các nhà cung cấp độc lập thường có giá thấp hơn 50-80% so với các mô-đun tương đương mang nhãn hiệu OEM trong khi vẫn duy trì khả năng tương thích hoàn toàn và độ tin cậy tương đương. Điều này mở ra công nghệ chế độ đơn cho các ứng dụng trước đây bị thống trị bởi đa chế độ chỉ vì lý do chi phí, đặc biệt là đối với tốc độ 10G và 25G.

 

Câu hỏi thường gặp

 

Khoảng cách tối đa cho máy thu phát cáp quang chế độ đơn là bao nhiêu?

Bộ thu phát chế độ đơn tiêu chuẩn đạt tới 80 km (phân loại ZR) sử dụng bước sóng 1550nm, trong khi bộ thu phát kết hợp chuyên dụng có khuếch đại quang học có phạm vi lên tới hàng trăm km dành cho các ứng dụng viễn thông đường dài.

Bộ thu phát chế độ đơn có thể hoạt động ở khoảng cách ngắn hơn định mức của chúng không?

Có, bộ thu phát LR, ER và ZR hoạt động ở khoảng cách ngắn hơn định mức tối đa. Tuy nhiên, mô-đun ER có thể yêu cầu bộ suy giảm quang cho các liên kết dưới 20 km và mô-đun ZR cần suy giảm cho các kết nối dưới 40 km để tránh quá tải máy thu.

Tại sao nên sử dụng bước sóng 1310nm so với 1550nm?

1310nm cung cấp khả năng phân tán màu sắc gần như{1}}bằng 0, đơn giản hóa thiết kế bộ thu phát cho khoảng cách lên tới 10-40 kilômét. 1550nm mang lại độ suy giảm sợi quang thấp hơn (0,2 dB/km so với 0,35 dB/km), cho phép phạm vi tiếp cận mở rộng hơn 40 km và khả năng tương thích với hệ thống DWDM.

Bộ thu phát đơn chế độ và đa chế độ có thể hoán đổi cho nhau được không?

Không, bộ thu phát đơn chế độ và đa chế độ không thể tương tác được. Chúng yêu cầu loại sợi phù hợp, hoạt động ở các bước sóng khác nhau và sử dụng các công nghệ quang học không tương thích. Việc trộn lẫn các loại dẫn đến lỗi liên kết hoàn toàn hoặc hiệu suất bị suy giảm nghiêm trọng.

 

Hướng dẫn thực hiện kỹ thuật

 

Chức năng Giám sát Chẩn đoán Kỹ thuật số (DDM) nâng cao khả năng hiển thị hoạt động trong các bộ thu phát chế độ đơn hiện đại. Còn được gọi là Giám sát quang kỹ thuật số (DOM), tính năng này cung cấp dữ liệu thời gian thực-về công suất phát quang, công suất thu, nhiệt độ, dòng điện phân cực laser và điện áp cung cấp. Các nhà khai thác mạng sử dụng DDM để chủ động xác định các nhà máy cáp quang xuống cấp, bộ thu phát bị hỏng hoặc đầu nối bẩn trước khi xảy ra lỗi liên kết hoàn toàn.

Cân nhắc về nhiệt độ ảnh hưởng đến việc lựa chọn bộ thu phát cho một số môi trường nhất định. Bộ thu phát cấp thương mại-hoạt động từ 0 độ đến 70 độ, phù hợp cho hầu hết các ứng dụng trung tâm dữ liệu. Các biến thể cấp công nghiệp-mở rộng đến -40 độ đến 85 độ dành cho lắp đặt viễn thông ngoài trời, thiết bị tháp di động và môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Bộ thu phát nhiệt độ mở rộng kết hợp quản lý nhiệt bổ sung và lựa chọn thành phần để duy trì hiệu suất trên phạm vi rộng hơn.

Khả năng tương thích của bộ thu phát vượt xa sự phù hợp về mặt vật lý và bước sóng. Ngân sách công suất quang phải căn chỉnh-việc ghép nối bộ phát-công suất cao với bộ thu có độ nhạy-thấp có thể hoạt động nhưng kết hợp ngược lại không thành công. Hầu hết các bộ thu phát đều kết hợp các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn-MSA để đảm bảo khả năng tương tác nhưng việc xác minh vẫn cần thận trọng, đặc biệt khi kết hợp các nhà cung cấp hoặc các thế hệ bộ thu phát.

Mức tiêu thụ điện năng tăng theo cả tốc độ và phạm vi tiếp cận. SFP+ đa chế độ 10GBASE-SR tiêu thụ khoảng 1 watt, trong khi chế độ đơn 10GBASE-LR yêu cầu 1,5 watt do yêu cầu về công suất laser DFB. Sự khác biệt này kết hợp ở tốc độ cao hơn-QSFP đa chế độ 400GBASE-DR4{13}}DD sử dụng 12-14 watt, trong khi chế độ đơn 400GBASE-FR4 tiêu thụ 14-16 watt. Đối với việc triển khai siêu quy mô với hàng nghìn bộ thu phát, sự khác biệt về công suất sẽ dẫn đến chi phí vận hành và yêu cầu làm mát đáng kể.

 

Định hướng công nghệ tương lai

 

Quang tử silicon thể hiện một phương pháp sản xuất mang tính biến đổi nhằm đạt được lực kéo trong các bộ thu phát chế độ đơn. Công nghệ này chế tạo các thành phần quang học bằng quy trình bán dẫn tiêu chuẩn, có khả năng giảm chi phí và mức tiêu thụ điện năng đồng thời tăng mật độ tích hợp. Các nhà cung cấp đám mây lớn bao gồm Microsoft và Amazon đã đầu tư rất nhiều vào việc phát triển quang tử silicon, với việc tăng tốc triển khai cho các mô-đun 400G và 800G.

Co-quang học đóng gói (CPO) nâng cao khả năng tích hợp bằng cách gắn bộ thu phát quang trực tiếp vào các gói ASIC chuyển đổi. Điều này giúp loại bỏ mức tiêu thụ điện năng của SerDes (Serializer/Deserializer) và độ trễ liên quan đến tín hiệu điện giữa các chip chuyển mạch và mô-đun thu phát rời rạc. CPO cho phép-chuyển đổi 1.6T và 3.2T thế hệ tiếp theo với đường bao công suất chấp nhận được, mặc dù cách tiếp cận này đòi hỏi những thay đổi cơ bản trong kiến ​​trúc hệ thống và thiết kế làm mát.

Các thiết bị cắm kết hợp tiếp tục nâng cao hiệu suất, đưa các khả năng trước đây chỉ dành riêng cho các hệ thống dựa trên thẻ-thẻ{1}}dòng lớn vào các hệ số dạng QSFP{2}}DD và OSFP nhỏ gọn. Những bộ thu phát này cho phép truyền 400G và 800G trên khoảng cách đô thị 80-120 km bằng cách sử dụng phương pháp điều chế phức tạp và sửa lỗi chuyển tiếp. Các nhà khai thác trung tâm dữ liệu siêu quy mô triển khai các thiết bị cắm mạch lạc để kết nối tầm xa-hiệu quả về mặt chi phí mà không cần kệ bộ phát đáp DWDM truyền thống.

Những cân nhắc về tính bền vững ngày càng ảnh hưởng đến thiết kế máy thu phát. Các nhà sản xuất phát triển mô-đun bằng vật liệu tái chế, triển khai chế độ không sử dụng-tiết kiệm năng lượng và thiết kế để sửa chữa thay vì thải bỏ. Mục tiêu của ngành là mạng quang học trung tính carbon-vào năm 2030 sẽ thúc đẩy sự đổi mới trong các bộ thu phát-công suất thấp, các phương pháp làm mát hiệu quả và các phương pháp sản xuất trong nền kinh tế tuần hoàn.

Thị trường máy thu phát sợi quang chế độ đơn tiếp tục phát triển nhanh chóng, cân bằng các yêu cầu về khoảng cách, hạn chế về chi phí, ngân sách điện năng và nhu cầu hiệu suất. Khi tốc độ tăng trưởng lưu lượng dữ liệu tăng nhanh nhờ điện toán đám mây, mạng 5G và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các thiết bị này vẫn là nền tảng cho cơ sở hạ tầng truyền thông toàn cầu. Sự hiểu biết đúng đắn về phân loại khoảng cách, đặc điểm bước sóng và yêu cầu ứng dụng cho phép lựa chọn bộ thu phát tối ưu cho các tình huống mạng cụ thể.

Send Inquiry