Vuonna 2020 datakeskuksen kehittämisestä tulee yksi optisen viestintäteollisuuden kehittämisen tärkeimmistä liikkeellepanevia voimista koko vuoden ajan. Viime vuosina tietoliikennemarkkinoista on tullut kilpailukykyinen paikka kaikille optisen viestinnän alan yrityksille. Viestintäoptisen moduulin johtavana yrityksenä HTF:llä on syvä kehitys ja suuri kilpailukyky tietoviestinnän alalla. Kiinan uuden infrastruktuurin voimakkaan kehittämisen aallon alla vuonna 2021 uusi suotuisan politiikan kierros vauhdittaa Kiinan datakeskuksen rakentamista uusien kehitysmahdollisuuksien tuomiseksi. Tulevaisuudessa datakeskusten tulisi parantaa mittakaavaansa, kapasiteettiaan ja kestävän kehityksen kykyään monelta osin. Datakeskusten rakentamisella ja kehittämisellä on suuri vaikutus optisiin moduuleihin.
Infrastruktuuri-investointien kasvu lisää optisten moduulien kysyntää
Teknologian kehityksen mukana viestintäalan infrastruktuurimenot ovat suurissa muutoksissa. Viime vuosina yritysverkot vähentävät investointeja perinteiseen laitteisto-IT:hen ja ohjelmistoihin ja ulkoistavat mieluummin pilvipalvelujen tarjoajille. Datakeskusinfrastruktuuriin investoimisen nopean kasvun yhdistettynä uuden infrastruktuurin nopeutettuun rakentamiseen Kiinassa teollisuuden tutkimuslaitosten odotetaan säilyttävän datakeskusrakentamisen yli 20 prosentin kasvun lähivuosina. Ulkomailla viisi parasta pilvipelaajaa käytti 26,4 miljardia dollaria vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä on 56 % enemmän kuin vuonna 2019.
Infrastruktuurimenot vaikuttavat optisten moduulioptisten laitteiden globaalin markkinan kasvuun kohti suuria erittäin suuria datakeskuksia, liikenteen kasvu vauhdittaa valomoduulien kysynnän kasvua, valomoduulin 100–200 g:n ja 400 g:n evoluution odotetaan alan tutkimuslaitosten mukaan palaavan kaksinumeroiseen kasvuun.
Valosähköisen sirun synergistinen edistäminen edistää optisten moduulien nopeuden nopeaa parantamista
Datakeskusten optisten moduulien teknologisen kehityksen kannalta optisten moduulien ensimmäiset vaatimukset datakeskuksissa ovat suuri nopeus, alhaiset kustannukset, alhainen virrankulutus, pieni paketti ja pieni teho. Datakeskusverkkoarkkitehtuuri kehittyy tasaiseen suuntaan. Tämä kehitys ratkaisee ajan viivästymisen ja skaalautumisen ongelman, mutta johtaa itä-länsi-liikenteen dramaattiseen lisääntymiseen, joka vaatii enemmän ja nopeampia yhteyksiä. Optisen moduulin nopeuden parantaminen edellyttää valosähköisen lastun nopeuden koordinointia. Vuonna 2013 25G NRZ Serdes oli ensimmäinen streamer, joka edisti 100G QSFP28 -moduulin erälähetystä vuonna 2015. Ensimmäinen 50G Pam4 Serdes -streameri vuonna 2017 johti ensimmäiseen 400G-sarjan optisten moduulien kaupalliseen lähetykseen vuonna 2019; Vuonna 2020 100G Serdes -virrat johtavat myös 800G-hintaisten optisten moduulien kehittämiseen. 200G Serdes -striimaajien odotetaan ohjaavan 1,6 T optisten moduulien kehitystä vuonna 2023. Datakeskuksen kehitys on jaettu kolmeen sukupolveen: 25GnRZ Serdes, 50G PAM4 ja 100/200G Serdes vastaavat optisten moduulien, 400G ja 800G optisten moduulien 100G-sarjaa.
Datakeskuksen yhteys on jaettu tietokeskuksen ja dci-yhteyden väliseen yhteenliittämiseen datakeskuksen välillä. Eri etäisyyksien välinen yhteys vaatii erilaisia optisia moduuliratkaisuja. Optisten moduulien evoluution kasvun lisäksi modulaatiosignaalit NRZ:stä PAM4:ään yhtenäisiin, optisiin kanaviin 1×2:sta 1×4:ään ja 1×8:aan evoluutioon toimitetuista tiedoista 1×4 lisää.
50G-seerdeihin perustuvat 100G/400G optiset moduulit, VCSEL-optiset sirut 100 metrin lyhyen matkan vaihteistoon, pii-fotoniikka ja EML ovat tärkeimmät ratkaisut yksiaaltoiseen 100G:hen 2 kilometristä 500 metriin. Optisen lastun lineaarisuussidontaongelmasta johtuva DML-järjestelmä on edelleen optimoitu, ei kypsä. Eri optisten sirujen prosessivaatimukset ovat erilaiset. Monitilaisessa VCSEL:ssä se on pääasiassa COB: tä, kun taas EML: lle ja piille optinen, se on COC-kytkin. Piioptisen kytkimen toleranssi on vaikeampaa kuin yhden tilan. Piivalon teknologinen vaikeus aiheuttaa haasteita.














































