Koherentne moduły
Open ZR+ dla dostępu, agregacji i rdzenia

Uprość rozbudowę sieci dzięki w pełni interoperacyjnym transceiverom QSFP-DD Open ZR+ o przepustowości 100G–800G. Dostęp, agregacja i rdzeń - wszystko w jednej technologii.

Obsługiwane przez: Cisco · Juniper · Nokia · Arista · Ciena · Huawei

Pobierz bezpłatny e-book
Porozmawiaj z ekspertem – 30 minut za darmo
Dostęp do warstwy Core
Jedna zintegrowana technologia
Zasięg do 120 km
z optyką POLS QSFP28
Moduły o mocy 0 dBm
Gotowe do wdrożenia moduły optyczne
10+ wdrożeń
na terenie Polski

Brzmi znajomo?

Wysokie koszty utrzymania sieci (TCO)

Ograniczona skalowalność sieci

Trudności z maksymalnym wykorzystaniem łączy w ramach budżetu

Niekompatybilność z istniejącą infrastrukturą sieciową

Gdzie potrzebujesz koherentnych modułów optycznych?

Wybierz część swojej infrastruktury sieciowej i zobacz, jak możesz ją usprawnić dzięki technologii koherentnej transmisji optycznej.

Koherentne moduły optyczne idealnie sprawdzają się przy modernizacji systemów DWDM w kierunku IP-over-DWDM. Pozwalają na instalację bezpośrednio w urządzeniach IP - takich jak routery czy przełączniki - co eliminuje konieczność stosowania transponderów w sieci.

speaker front view

Wdrażanie technologii 100G w sieciach dostępowych

Technologia 100G staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem w sieciach dostępowych. Jej zastosowanie rozciąga się na wiele obszarów – od uplinków dla OLT-ów i DSLAM-ów, przez stacje bazowe sieci komórkowych, aż po klientów biznesowych. Tak szeroki zakres zastosowań sprawia, że operatorzy intensywnie poszukują możliwie najefektywniejszych i najbardziej elastycznych rozwiązań. Aby sprostać tym oczekiwaniom, oferujemy szereg opcji 100G, które można dostosować do indywidualnych wymagań klienta.

Modulacja koherentna – klucz do większej przepustowości. Modulacja koherentna to znacznie więcej niż tylko manipulacja amplitudą światła. W tym podejściu sygnał optyczny jest modulowany również pod względem fazy i polaryzacji, co pozwala przesyłać znacznie więcej danych przy tej samej prędkości pracy lasera. Oczywiście, niesie to za sobą konieczność zaawansowanego przetwarzania sygnału – ponieważ nie odbieramy już tylko zmian intensywności światła, lecz całe konstelacje punktów reprezentujących dane. Ich poprawne odczytanie wymaga skomplikowanych obliczeń matematycznych.

Dlatego w rozwiązaniach koherentnych niezbędne jest zastosowanie wysokowydajnych procesorów sygnałowych (DSP), które są w stanie w czasie rzeczywistym przetwarzać te złożone sygnały.

Zastosowania technologii 100G:

  • 100G na istniejącej sieci DWDM
  • Nowa sieć DWDM o przepustowości 100G
  • Połączenia punkt-punkt 100G DWDM z użyciem POLS (Passive Optical Line System)

Łącza 400G – fundament nowoczesnych sieci agregacyjnych i szkieletowych

Technologia 400G staje się standardem w warstwach agregacyjnej i szkieletowej nowoczesnych sieci. Dzięki modułom QSFP-DD z wbudowanym koherentnym procesorem DSP, możliwe jest bezpośrednie podłączanie tych transceiverów do urządzeń IP – takich jak routery czy przełączniki. To podejście, znane jako IP over DWDM (IPoDWDM), funkcjonuje w branży telekomunikacyjnej od ponad 20 lat. Najprostszą formą jego wykorzystania są połączenia punkt–punkt realizowane na ciemnym włóknie, osiągające zasięg do 100 km.

Efektywność kosztowa i elastyczność wdrożenia

Z punktu widzenia całkowitego kosztu posiadania (TCO), jedną z najkorzystniejszych opcji jest realizacja łączy 400G w oparciu o infrastrukturę DWDM. W praktyce nadal zdarza się, że niektóre węzły agregacyjne nie są wyposażone w sloty QSFP-DD. W takich przypadkach sprawdzają się rozwiązania hybrydowe, możliwe dzięki standaryzacji transceiverów 400G DCO.

Przykład: w węźle szkieletowym można zainstalować moduł 400G bezpośrednio w urządzeniu IP, skonfigurowany jako 4×100G po stronie hosta. Na drugim końcu połączenia zastosowanie znajduje muxponder, który umożliwia zestawienie połączenia Nx100G z urządzeniem 100G.

Dodatkowo, operatorzy budujący połączenia dalekiego zasięgu mogą skorzystać z modułów ZR+, które – w połączeniu z koncepcją tzw. superkanałów – umożliwiają przesyłanie danych na bardzo duże odległości bez utraty jakości.

Zastosowania technologii 400G:

  • 400G punkt–punkt na ciemnym włóknie
  • 400G punkt–punkt DWDM z POLS (Passive Optical Line System)
  • 400G punkt–punkt DWDM
  • 400G w sieci DWDM
  • 400G rozwiązanie hybrydowe – IPoDWDM + muxponder
  • 400G Ultra Long Haul

Technologia 800G – kolejny etap rozwoju szybkich sieci optycznych

Technologia 800G, dostępna w formacie QSFP-DD, została po raz pierwszy zaprezentowana podczas konferencji OFC 2024, a jej komercyjna dostępność planowana jest na IV kwartał 2024 roku. To rozwiązanie stanowi kontynuację rozwoju technologii koherentnej 400G, wprowadzając ustandaryzowane tryby transmisji zgodne ze specyfikacją OpenZR+ oraz funkcje określone przez standard OpenROADM, w tym interoperacyjne kodowanie oparte na Probabilistic Constellation Shaping (PCS).

Moduły 800G będą również obsługiwać tryby pracy 600G i 400G, zapewniając wyraźnie lepszą tolerancję na OSNR (stosunek sygnału optycznego do szumu). Ze względu na wysoką moc wyjściową modułów koherentnych 800G, konieczne będzie stosowanie siatki kanałów DWDM o szerokości 150 GHz.

Zastosowania technologii 800G:

  • 800G w sieci DWDM z wykorzystaniem transceiverów 400G
  • 800G z użyciem muxpondera
  • Superkanał 1,6T (2 × 800G)
Odkryj najlepsze sieci dzięki naszym rozwiązaniom.
Poznaj technologie GBC Photonics, które zwiększają wydajność Twojej sieci:

Check out the GBC Photonics
technology that boost your networks

speaker on a table next to a glass
Optymalizacja sieci jeszcze prostsza

Moduł optyczny z modulacją koherentną realizuje te same funkcje co tradycyjny transponder — ale bezpośrednio w porcie urządzenia sieciowego, np. routera czy przełącznika. Dzięki temu operator zyskuje dostęp do znacznie szerszego zakresu informacji diagnostycznych niż w przypadku standardowych transceiverów typu direct detect.

Na przykład można łatwo sprawdzić obsługiwane tryby pracy, konfiguracje aplikacyjne oraz ustawienia lasera — takie jak dostępne długości fal i precyzja ich strojenia.

Ile fotonów potrzeba, by odczytać jeden bit informacji? Poznaj rewolucję IP-over-DWDM opartą na modułach koherentnych 400G.

speaker controls close-up
Moduły koherentne – wydajność bez kompromisów

Wysoka przepustowość

Moduły koherentne umożliwiają transmisję danych z prędkością do 800 Gb/s, co czyni je jednymi z najbardziej wydajnych rozwiązań dostępnych na rynku.

Duży zasięg transmisji

Technologia koherentna pozwala przesyłać sygnał na znacznie większe odległości przy zachowaniu wysokiej jakości – przewyższając inne dostępne rozwiązania.

Niskie koszty eksploatacji

Moduły koherentne zapewniają transmisję o wysokiej jakości i niskim poziomie zniekształceń, co przekłada się na mniejszą liczbę błędów i niższe koszty operacyjne.

Bardzo wysoka precyzja

Dzięki dużej dokładności działania modułów koherentnych można znacząco ograniczyć potrzebę stosowania wzmacniaczy sygnału – co dodatkowo obniża koszty.

Prosta instalacja

Moduły koherentne są łatwe w instalacji i konfiguracji, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne wdrożenie w istniejącej infrastrukturze sieciowej.

speaker top view close-up
Zastosowania – czego naprawdę potrzebujemy?

W przypadku większości zastosowań wystarczą zaledwie dwa lub trzy produkty! (Z wyłączeniem elementów systemu transmisyjnego, które fizycznie transportują dane.)

  • Koherentny moduł optyczny
    QSFP28 100G, QSFP-DD 400G, lub wkrótce: QSFP-DD 800G
  • Uniwersalny transponder (opcjonalnie)
    10× QSFP-DD/QSFP28
  • Programator modułów optycznych – SRD 5
speaker back close-up