研究目的
通过结合标签处理器和8×8广播选择光开关,展示了低功耗下无误码的100Gb/s光分组交换技术。
研究成果
已实现100Gb/s突发光分组无误码运行,功耗显著降低。8×8光分组交换机总功耗估计低至27.3W,即每个100Gb/s端口仅需3.4W。该技术可扩展至更高数据速率。
研究不足
B&S交换机的端口数量可扩展性受限于功率分配固有损耗。该研究聚焦于100-Gb/s数据包,虽然该方法可扩展至更高数据速率,但未展示400 Gb/s或更高速率的实际实现方案。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用标签处理器与8×8广播选择光开关相结合的方式实现光分组交换。标签处理器包含光触发脉冲发生器和光电串并转换器。该光开关基于电吸收调制器,并通过改进设计降低功耗并消除电串扰。
2:样本选择与数据来源:
实验使用四个25-Gb/s可调谐发射机生成的100-Gb/s输入光分组,包含不同长度及?;ぜ涓舻姆肿?。
3:实验设备与材料清单:
包括标签处理器、8×8广播选择光开关、可调谐发射机、波分复用耦合器、突发模式掺铒光纤放大器及突发模式雪崩光电二极管。
4:实验流程与操作步骤:
生成光分组后进行复用,输入光开关,随后经放大检测并测量误码率。
5:数据分析方法:
通过误码测量验证无误码运行状态,并分析功率代价。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
optical-trigger-pulse generator
Generates optical triggers for energy-efficient label processing.
-
optoelectronic serial-to-parallel converter
OCTA
Interfaces fast label bits to a slow CMOS processor.
-
8 × 8 broadcast-and-select optical switch
Switches optical packets based on control signals.
-
tunable transmitter
Generates optical packets for the experiment.
-
burst-mode EDFA
Amplifies output packets for detection.
-
burst-mode avalanche photodiode
Detects amplified output packets.
-
登录查看剩余4件设备及参数对照表
查看全部