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甚短距离(VSR)并行光传输关键技术研究的综述报告 近年来,随着互联网和数字信息技术的快速发展,高速数据传输需求逐渐增长,暴露了传统光传输技术在数据中心等短距离场景下面临的瓶颈问题。针对这一挑战,甚短距离(VSR)光传输技术应运而生。VSR技术可实现12.5Gbps~400Gbps在1-10m-km的距离内稳定传输,广泛应用于数据中心、企业局域网和光交换系统的高速短距离传输。 本文将总结VSR技术的相关研究成果并探讨其关键技术。 一、VSR技术原理 VSR技术主要包括两个重要方面:多模光纤传输和并行光模块。 (1)多模光纤传输 多模光纤在短距离范围内具有大的模场直径,可承载多个模式使得更多的数据能够传输。在VSR系统中,多模光纤通过利用多个波长和模式来扩大系统带宽。假设4个波长被用于发送数据,则传输速度的最大值可以为50Gbps,如果配合网格阵列发射(GAE)技术,则可以实现12.8Tbps的数据传输速率。 (2)并行光模块 并行光模块分为两种类型:电性VSR模块和热敏VSR模块。 电性VSR模块是通过OSA(opticalsub-assembly)实现的,提供了4个或更多光发射机/光接收机。通过对光电芯片的阵列化和多芯带反弹,可以在短距离内实现高速数据传输。 热敏VSR模块是基于热敏平面阵列技术的,采用热敏极线阵列来实现大规模的并行光传输,具有更快的速度和更高的可靠性。 二、VSR技术的关键技术 (1)多模光纤 多模光纤是VSR技术实现的基础,为了实现更高的带宽和更稳定的传输,需要在研究多模光纤方面持续进行研究。例如,通过优化光纤材料和设计,可以显著减小模式色散,有效提高传输质量和速率。 (2)并行光模块 并行光模块是VSR技术关键部分,对其可靠性和性能也有较高的要求。在研发阶段,需要进行与其它部分的联调测试,以确保并行光模块的稳定性和热稳性。此外,研究并行光模块的功率消耗和尺寸,以满足数据中心对设备体积及能耗的要求。 (3)前向纠错技术 光信号通过光纤传输过程中,会产生许多误码,研究前向纠错技术可以避免误码的产生。前向纠错技术可使系统在高误码率和低信噪比下实现良好的数据传输性能,提高系统数据传输质量和速率。 (4)清洁和维护技术 VSR技术对光纤的清洁和维护要求比较高,否则会影响光纤传输质量和速率。因此需要研究清洁和维护技术,以确保系统传输质量和速率。 三、总结 VSR技术是解决短距离光传输速率瓶颈的有效方案。本文总结了该技术的原理及其关键技术。VSR技术的发展还面临一些挑战,如设计高效的光电材料和控制传输中的噪声干扰等。通过不断的研究,VSR技术将实现更高的传输速度和更大的传输容量,在下一代数据中心和企业网络中得到更广泛的应用。