مع التطور السريع لخدمات 5G ، من شبكة الوصول إلى النواة ، يجب ترقية كل طبقة من الشبكة الحاملة إلى معدل بيانات أعلى لتلبية احتياجات الأعمال. ومع ذلك ، فإن السرعة العالية تعني أيضًا استهلاكًا أعلى للطاقة.
بالإضافة إلى ذلك ، من أجل زيادة سرعة الوحدة الضوئية من 10 جيجابت في الثانية إلى 100 جيجابت في الثانية إلى 400 جيجابت في الثانية أو حتى 600/800 جيجابت في الثانية ، تم ترقية تقنية التحويل والمعالجة (نواة التحويل DSP) من 28 نانومتر إلى 16 نانومتر و 7 نانومتر وتقنية 5 نانومتر CMOS القادمة للحفاظ على استهلاك الطاقة الكلي وتوازن الميزانية الحرارية.
نحن نعلم أن أجهزة الإرسال والاستقبال المتماسكة تعتمد على DSP لمعالجة الإشارات الضوئية. عندما تم استخدام تقنية DSP لأول مرة ، كان استهلاكها للطاقة وكثافتها الحرارية عالية جدًا لدرجة أنه كان يجب فصل الجهاز البصري و DSP فعليًا لمنع الجهاز البصري و DSP من السخونة الزائدة. وبعبارة أخرى ، هناك اتصال تمثيلي بين الوحدة والنظام.
في الواقع ، لا يزال الحد الأقصى لمعدل البيانات للموصل الكهربائي التناظري للوحدة النمطية 25 جيجابت في الثانية. لتحقيق معدل نقل أعلى ، تحتاج إلى عامل شكل كبير جدًا أو بطاقة خطية لاستيعاب الحرارة الناتجة عن DSP. مع تطوير DSP والتكامل البصري ، من الممكن مشاركة حزمة واجهة الإشارة الرقمية (DSP) والأجهزة البصرية ، ويتم اعتماد الاتصالات الرقمية بين الوحدات والأنظمة. وبالتالي تشكيل مجموعة من الوحدات الضوئية المتماسكة DCO
الآن ، من خلال الجمع بين DSP الجديد والمكونات البصرية المتكاملة ، يمكن تحقيق وحدات معدل 400G ضمن مواصفات حجم OSFP و QSFP-DD الصغيرة. علاوة على ذلك ، نظرًا لأن الواجهة الكهربائية الرقمية بسرعة 50 جيجابت في الثانية باستخدام PAM4 ناضجة جدًا على جانب المضيف ، فإن وحدة DCO سهلة التضمين ، وبالتالي تجنب قيود النطاق الترددي والتكرار للوحدة ACO















































