Une réussite

L'IA nécessite des performances de serveur et de réseau permettant d'adapter les ressources de calcul tout en respectant des limites énergétiques raisonnables. Grâce au générateur d'ondes arbitraires (AWG) Keysight de 260 GSa/s et à un modulateur I/Q à large bande passante, cette configuration a atteint 260 GBaud sans compensation complexe par traitement du signal, ainsi que des débits binaires nets supérieurs à 2 Tbits/s.

Nokia Bell Labs - Keysight

Franchir la barre des 260 Gbaud

Points forts de l'étude de cas sur les Nokia Bell Labs

Leader en matière d'innovation réseau

Nokia est un leader en matière d'innovation réseau, avec les Nokia Bell Labs à la pointe de ses efforts de recherche. Comptant parmi les instituts de recherche industrielle les plus influents au monde, les Nokia Bell Labs allient science fondamentale et ingénierie appliquée pour relever certains des défis les plus complexes dans le domaine des communications et au-delà. Leurs travaux visent à développer des technologies durables et à fort impact qui soutiennent l'avenir des réseaux.

Adaptation des débits de données par longueur d'onde

Alors que la demande en bande passante ne cesse de croître, les réseaux évoluent vers des débits de symboles plus élevés afin d'augmenter la capacité de données tout en maîtrisant le nombre de composants, les coûts et la consommation électrique. À des vitesses supérieures à 220 GBaud, deux composants frontaux deviennent des contraintes majeures : le DAC, où une bande passante supérieure à 65 GHz entraîne des compromis entre résolution et amplitude de sortie, et le modulateur Mach-Zehnder (MZM), qui doit prendre en charge une bande passante extrême. Pour surmonter ces contraintes, il fallait traditionnellement recourir à un DSP non linéaire et à l'estimation de séquence par maximum de vraisemblance (MLSE), ce qui augmentait considérablement la complexité du système.

Génération et modulation de signaux à large bande passante

Nokia Bell Labs s'est associé à Keysight pour étudier comment repousser les limites actuelles du débit symbolique en matière de transmission cohérente. À l'aide de l'AWG 260 GSa/s de Keysight et d'un modulateur I/Q à couche mince de niobate de lithium (TFLN), l'équipe a mis au point un banc d'essai capable de générer des signaux à très large bande passante. Les performances en largeur de bande de l'AWG et du modulateur TFLN ont permis un fonctionnement à des débits de symboles nettement plus élevés, tout en évitant le recours à des DSP non linéaires complexes et à des filtres MLSE. Cette approche a ouvert une voie simplifiée pour surmonter les contraintes de bande passante en amont dans les systèmes cohérents avancés.

Passer à une capacité supérieure à 2 Tbit/s sur les liaisons longue distance

Le résultat a été une transmission cohérente DP-QPSK record de 260 GBaud sur 100 km de fibre monomode standard, ouvrant clairement la voie à une extension du transport longue distance au-delà de 2 Tbit/s par longueur d'onde. En supprimant le recours au DSP non linéaire et au MLSE, cette architecture simplifie la conception du système tout en améliorant son rendement. Cette avancée souligne également l'importance croissante des transpondeurs à faible consommation d'énergie, alors que les exigences des réseaux pilotés par l'IA ne cessent de s'intensifier.
Haïk Mardoyan, chercheur principal chez Nokia Bell Labs

« Ce résultat marque une première étape importante vers la mise en place de systèmes de transport de données sur de longues distances dépassant les 2 Tbit/s par longueur d'onde. L'amélioration de l'efficacité énergétique des transpondeurs constitue un défi permanent pour le secteur. »

Haïk Mardoyan
Chercheur principal chez Nokia Bell Labs

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