Leave Your Message

ஒளியியல் தொகுதிகள்: நவீன அதிவேகத் தொடர்பு வலையமைப்புகளின் முதுகெலும்பு

2026-05-07
ஒவ்வொரு இரண்டு வருடங்களுக்கும் தரவுப் போக்குவரத்து இரட்டிப்பாகும் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு, கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங், மற்றும் 5ஜி தொழில்நுட்பங்கள் அலைவரிசைக்கான தேவையை பன்மடங்கு பெருக்கும் இந்த டிஜிட்டல் யுகத்தில், ஒளியியல் தொகுதிகள் உலகளாவிய தகவல் தொடர்பு உள்கட்டமைப்பின் போற்றப்படாத நாயகர்களாக உருவெடுத்துள்ளன. இந்த கச்சிதமான, உயர்-துல்லிய சாதனங்கள், மின் மற்றும் ஒளி சமிக்ஞைகளுக்கு இடையே ஒரு முக்கியப் பாலமாகச் செயல்பட்டு, நவீன தரவு மையங்கள், தொலைத்தொடர்பு வலையமைப்புகள் மற்றும் நிறுவன அமைப்புகளுக்கு ஆற்றலளிக்கும் அதிவேக, நீண்ட தூர தரவுப் பரிமாற்றத்தைச் சாத்தியமாக்குகின்றன. இந்தக் கட்டுரை, வரையறை, செயல்படும் கொள்கைகள், வகைகள், பயன்பாடுகள், முக்கியத் தொழில்நுட்பங்கள், சந்தைப் போக்குகள் மற்றும் எதிர்கால வாய்ப்புகள் எனப் பல பரிமாணங்களில் ஒளித் தொகுதிகளை ஆராய்கிறது.
ஒளியியல் தொகுதிகள்.jpg

ஒளியியல் தொகுதிகள் என்றால் என்ன? வரையறை மற்றும் முக்கிய செயல்பாடு

ஒரு ஒளியியல் தொகுதி (ஒளியியல் டிரான்ஸ்ஸீவர்) இது, மின் சமிக்ஞைகளை ஒளியிழை வழியாக அனுப்புவதற்காக ஒளி சமிக்ஞைகளாக மாற்றி, பின்னர் பெறப்பட்ட ஒளி சமிக்ஞைகளை மீண்டும் மின் சமிக்ஞைகளாக மாற்றும் ஒரு ஹாட்-பிளக்கபிள் மின்னணு-ஒளியியல் சாதனமாகும். பெரும்பாலும் "ஒளியியல் தகவல்தொடர்பின் இதயம்" என்று அழைக்கப்படும் இது, லேசர்கள், ஃபோட்டோடயோடுகள், டிரைவர் சில்லுகள், ஒளியியல் வில்லைகள் மற்றும் சமிக்ஞை செயலாக்கச் சுற்றுகள் உள்ளிட்ட நூற்றுக்கணக்கான நுண்கூறுகளை ஒரு கச்சிதமான, தரப்படுத்தப்பட்ட தொகுப்பில் ஒருங்கிணைக்கிறது.
தாமிரம் சார்ந்த மின்சாரப் பரிமாற்றத்தின் அடிப்படைக் குறைபாடுகளைத் தீர்ப்பதில்தான் ஒளியியல் தொகுதிகளின் முக்கிய மதிப்பு அடங்கியுள்ளது: சமிக்ஞை வலு இழப்பு, மின்காந்த குறுக்கீடு (EMI) மற்றும் அலைவரிசைத் தடைகள்செப்பு வடங்கள் 100 மீட்டருக்கு மேற்பட்ட தூரங்களையும் அதிக தரவு பரிமாற்ற வேகத்தையும் கையாள்வதில் சிரமப்படும் வேளையில், ஒளியியல் தொகுதிகள் இழை ஒளியியலின் தனித்துவமான நன்மைகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றன.குறைந்த இழப்பு (0.2dB/km), மிக அதிக அலைவரிசை (>50THz), மற்றும் மின்காந்த குறுக்கீட்டிற்கு (EMI) எதிரான எதிர்ப்புத்திறன்வினாடிக்கு டெராபிட்கள் (Tbps) என்ற வேகத்தில் நூற்றுக்கணக்கான கிலோமீட்டர்களுக்கு அப்பால் தரவை அனுப்புவதற்கு.

ஒளியியல் தொகுதிகளின் முக்கிய கூறுகள்

அவற்றின் செயல்பாட்டைப் புரிந்துகொள்ள, முக்கியத் துணைப் பாகங்களைப் பிரித்துப் பார்ப்பது அவசியம்:
  1. டிரான்ஸ்மிட்டர் ஆப்டிகல் துணை அசெம்பிளி (TOSA)லேசர்களைப் (DFB, EML, அல்லது VCSEL) பயன்படுத்தி மின் சமிக்ஞைகளை ஒளி சமிக்ஞைகளாக மாற்றுகிறது.
  2. ரிசீவர் ஆப்டிகல் துணை அசெம்பிளி (ரோசா)உள்வரும் ஒளி சமிக்ஞைகளை, ஃபோட்டோடயோடுகள் (PIN/APD) வழியாக மீண்டும் மின் சமிக்ஞைகளாக மாற்றுகிறது.
  3. டிரைவர் & டிஎஸ்பி சிப்ஸ்மின் சமிக்ஞைகளைப் பெருக்கி, லேசர் வெளியீட்டை மாற்றி அமைத்து, பிழை திருத்தத்திற்காகப் பெறப்பட்ட தரவுகளைச் செயலாக்குதல்.
  4. ஒளியியல் இடைமுகம்சமிக்ஞை பரிமாற்றத்திற்காக ஃபைபர் கேபிள்களுடன் (LC, SC, MPO இணைப்பிகள்) இணைகிறது.
  5. கட்டுப்பாடு மற்றும் கண்காணிப்பு மின்சுற்றுநம்பகத்தன்மைக்காக, வெப்பநிலை, மின்னழுத்தம் மற்றும் ஒளி ஆற்றல் (DDM/DDMI) ஆகியவற்றை நிகழ்நேரத்தில் கண்காணிக்க உதவுகிறது.

ஒளியியல் தொகுதிகள் செயல்படும் விதம்: "மின்சார-ஒளியியல்-மின்சார" மாற்றச் சுழற்சி

ஒளியியல் தொகுதிகளின் செயல்பாடு, எளிமையான அதே சமயம் நுட்பமான ஒரு முறையைப் பின்பற்றுகிறது. EOE (மின்சாரம்-ஒளியியல்-மின்சாரம்) பணிப்பாய்வு, மூன்று முக்கிய நிலைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:

1. பரிமாற்றம் (EO மாற்றம்)

சர்வர்கள், சுவிட்சுகள் அல்லது ரூட்டர்களில் இருந்து வரும் மின் தரவு சமிக்ஞைகள் (0கள் மற்றும் 1கள்) ஆப்டிகல் மாட்யூலின் டிரைவர் சிப்பிற்கு அனுப்பப்படுகின்றன. அந்த சிப், மின் சமிக்ஞைகளுக்கு ஏற்ப ஒளித் துடிப்புகளை உமிழும்படி ஒரு குறைக்கடத்தி லேசரை (எ.கா., சிங்கிள்-மோட் ஃபைபருக்கு DFB, மல்டி-மோட் ஃபைபருக்கு VCSEL) பண்பேற்றம் செய்கிறது. பின்னர் இந்த ஒளித் துடிப்புகள் கடத்துவதற்காக ஆப்டிகல் ஃபைபருக்குள் செலுத்தப்படுகின்றன.

2. ஃபைபர் பரிமாற்றம்

ஒளி சமிக்ஞையானது குறைந்தபட்ச இழப்பு மற்றும் மின்காந்த குறுக்கீடு (EMI) இன்றி ஃபைபர் கோர் வழியாகப் பயணிக்கிறது. சிங்கிள்-மோட் ஃபைபர் (SMF) நீண்ட தூரப் பரிமாற்றத்தை (தொலைத்தொடர்புக்கு 120 கி.மீ. வரை) ஆதரிக்கிறது, அதே சமயம் மல்டி-மோட் ஃபைபர் (MMF) குறுகிய தூர தரவு மைய இணைப்புகளுக்கு (100 மீ - 2 கி.மீ.) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

3. வரவேற்பு (OE மாற்றம்)

சேருமிடத்தில், ஆப்டிகல் மாட்யூலின் ROSA ஒளித் துடிப்புகளைப் பெறுகிறது. ஒரு ஃபோட்டோடியோடு, ஆப்டிகல் சிக்னலை மீண்டும் மின் சிக்னலாக மாற்றுகிறது. பின்னர் அந்த மின் சிக்னல், DSP சிப்பால் பெருக்கப்பட்டு, சுத்தப்படுத்தப்பட்டு, செயலாக்கப்பட்டு அசல் தரவு மீட்டெடுக்கப்படுகிறது. இறுதியாக அந்த மின் சிக்னல், பெறும் சாதனத்திற்கு (சர்வர், ரூட்டர் போன்றவை) அனுப்பப்படுகிறது.
இந்தத் தடையற்ற EOE மாற்றம், தரவு பயணிக்க வழிவகை செய்கிறது. ஒளியின் வேகம் ஃபைபர் வலையமைப்புகள் வழியாக, அதிவேகத் தகவல்தொடர்புக்கு ஆப்டிகல் தொகுதிகள் இன்றியமையாததாகின்றன.

ஒளியியல் தொகுதிகளின் வகைகள்: வேகம், வடிவமைப்பு மற்றும் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் வகைப்பாடு

ஒளியியல் தொகுதிகள் பரந்த அளவிலான விவரக்குறிப்புகளில் வருகின்றன, அவை முதன்மையாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. தரவு விகிதம், வடிவ காரணி (தொகுப்பு வகை), பரிமாற்ற தூரம் மற்றும் ஃபைபர் வகைகீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவை, "SFP module," "QSFP28 transceiver," மற்றும் "800G optical module" போன்ற SEO முக்கிய வார்த்தைகளுக்காக உகந்ததாக்கப்பட்ட மிகவும் பொதுவான வகைகள் ஆகும்.

1. தரவு விகிதம் (வேகம்) அடிப்படையில்

  • குறைந்த வேகம் (1G/10G): SFP (1.25G), SFP+ (10G) – முதிர்ந்த, செலவு குறைந்த, பெருநிறுவன நெட்வொர்க்குகள், FTTH மற்றும் 5G அணுகல் அடுக்குகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
  • நடுத்தர வேகம் (25 கிராம்/40 கிராம்/100 கிராம்): SFP28 (25G), QSFP+ (40G), QSFP28 (100G) – தரவு மையங்களிலும் (40G/100G) மற்றும் 5G மிட்-ஹால் நெட்வொர்க்குகளிலும் (25G) ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன.
  • அதிவேகம் (200G/400G/800G): QSFP-DD (200G/400G), OSFP (400G/800G) – GPU கிளஸ்டரிங் மற்றும் அதிக அடர்த்தி கொண்ட கிளவுட் பணிச்சுமைகளை ஆதரிக்கும், AI தரவு மையத்தின் முக்கியத் தேவைகள்.
  • அதிவேகம் (1.6 டன்+): அடுத்த தலைமுறை CPO (கூட்டுத் தொகுப்பு ஒளியியல்) தொகுதிகள் – செயற்கை நுண்ணறிவு மீக்கணினிகள் மற்றும் மிகப்பெரிய தரவு மையங்களை இலக்காகக் கொண்டு, 2026-ஆம் ஆண்டுக்கு மேல் உருவாக்கப்படும் நிலையில் உள்ளன.

2. வடிவ காரணியின்படி (தொகுப்பு வகை)

வடிவக் காரணிகள், தொகுதியின் அளவு, போர்ட் அடர்த்தி மற்றும் பிணையச் சாதனங்களுடனான (ஸ்விட்சுகள், ரவுட்டர்கள்) இணக்கத்தன்மை ஆகியவற்றை வரையறுக்கின்றன. முக்கியத் தரநிலைகள் பின்வருமாறு:
  • எஸ்.எஃப்.பி/எஸ்.எஃப்.பி+: சிறியது, ஹாட்-பிளக்கபிள், அதிக போர்ட் அடர்த்தி கொண்டது – 1G-10G பயன்பாடுகளுக்கு மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
  • QSFP+/QSFP28நான்கு போர்ட்கள் கொண்ட, கச்சிதமான – 40G/100G தரவு மையப் பணிக்கான சிறந்த சாதனங்கள்.
  • QSFP-DD/OSFPஇரட்டை அடர்த்தி, உயர் சக்தி – 400G/800G செயற்கை நுண்ணறிவால் மேம்படுத்தப்பட்ட தொகுதிகள்.
  • சிஎஃப்பி/சிஎஃப்பி2: பெரிய, அதிக சக்தி வாய்ந்த – மரபுவழி 100G/200G தொலைத்தொடர்பு தொகுதிகள்.

3. கடத்தும் தூரம் மற்றும் ஃபைபர் வகையின் அடிப்படையில்

  • SR (குறுகிய தூரம்): பல்முனை இழை (MMF), 100மீ-2கிமீ – தரவு மையத்தின் ரேக்குகளுக்கு இடையேயான இணைப்புகள்.
  • DR (தரவு மைய அணுகல்): ஒற்றை முறை ஃபைபர் (SMF), 2கிமீ-10கிமீ – தரவு மைய ரேக்குகளுக்கு இடையேயான/DCI இணைப்புகள்.
  • FR (ஃபைபர் சென்றடைதல்): எஸ்.எம்.எஃப், 10கிமீ-40கிமீ – மெட்ரோ நெட்வொர்க் இணைப்புகள்.
  • LR (நீண்ட தூரம்): எஸ்எம்எஃப், 40கிமீ-80கிமீ – தொலைத்தொடர்பு மைய வலையமைப்புகள்.
  • ER/ZR (விரிவாக்கப்பட்ட அணுகல்): SMF, 80கிமீ-120கிமீ – நீண்ட தூர தொலைத்தொடர்பு/DWDM வலையமைப்புகள்.

ஒளியியல் தொகுதிகளின் முக்கிய பயன்பாட்டு சூழ்நிலைகள்

ஒளியியல் தொகுதிகள் கிட்டத்தட்ட அனைத்து அதிவேகத் தகவல் தொடர்பு உள்கட்டமைப்புகளுக்கும் அடிப்படையாக விளங்குகின்றன, மேலும் மூன்று முக்கியப் பயன்பாட்டுத் துறைகள் உலகளாவிய தேவையின் 90%-ஐ உருவாக்குகின்றன.

1. செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் ஹைப்பர்ஸ்கேல் தரவு மையங்கள் (வேகமாக வளர்ந்து வரும் சந்தை)

தரவு மையங்கள் கணக்கிடுகின்றன ஒளியியல் தொகுதி தேவையின் 70%-க்கும் மேல்செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொகுப்புகளை முதன்மை வளர்ச்சி இயந்திரமாகக் கொண்டு, நவீன செயற்கை நுண்ணறிவு சேவையகங்களுக்குத் தேவைப்படுகிறது. 8-16 x 800G ஆப்டிகல் மாட்யூல்கள் பெரிய மாடல் பயிற்சி/முடிவுக்காக ஆயிரக்கணக்கான GPU-க்களை இணைக்க ஒவ்வொன்றும். முக்கிய பயன்பாட்டு நேர்வுகள்:
  • தரவு மையங்களுக்கு இடையேயான இணைப்பு (DCI)GPU-விலிருந்து GPU-விற்கும், சர்வரிலிருந்து ஸ்விட்ச்சிற்கும் ஆன இணைப்புகளுக்கான 400G/800G QSFP-DD/OSFP மாட்யூல்கள்.
  • தரவு மையங்களுக்கு இடையேயான இணைப்புபுவியியல் ரீதியாகப் பரவலாக்கப்பட்ட தரவு மையக் கிளஸ்டர்களுக்கான 100G/200G LR/FR மாட்யூல்கள்.
  • கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்மெய்நிகராக்கம், பெருந்தரவு மற்றும் SaaS பயன்பாடுகளை ஆதரிக்கும் உயர் அடர்த்தி கொண்ட SFP28/QSFP28 தொகுதிகள்.

2. தொலைத்தொடர்பு வலையமைப்புகள் (5ஜி/எஃப்டிடிஎச்/பேக்போன்)

தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் இரண்டாவது பெரிய வாங்குபவர்களாக உள்ளனர், அவர்கள் 5G மற்றும் ஃபைபர் பிராட்பேண்ட் உள்கட்டமைப்பு முழுவதும் ஆப்டிகல் மாட்யூல்களை நிறுவுகின்றனர்:
  • 5G ஃப்ரான்ட்ஹால்/மிட்ஹால்/பேக்ஹால்: அடிப்படை நிலையங்களை மைய வலையமைப்புகளுடன் இணைக்கும் 25G/50G SFP28 (ஃபிரான்ட்ஹால்), 100G/200G QSFP28 (மிட்/பேக்ஹால்) தொகுதிகள்.
  • FTTH (வீட்டிற்கு ஃபைபர்): குடியிருப்பு மற்றும் வணிகப் பயனர்களுக்கு அதிவேக ஃபைபர் பிராட்பேண்டை வழங்கும் 1G/10G SFP GPON/XGS-PON மாட்யூல்கள்.
  • நீண்ட தூர முதுகெலும்பு வலையமைப்புகள்கண்டம் கடந்த ஃபைபர் இணைப்புகளுக்கான 100G/400G கோஹரண்ட் ஆப்டிகல் மாட்யூல்கள் (DCO/ACO).

3. நிறுவன மற்றும் தொழில்துறை வலையமைப்புகள்

ஒளியியல் தொகுதிகள், வணிக மற்றும் தொழில்துறை சூழல்களுக்கு நம்பகமான, அதிவேக இணைப்பை வழங்குகின்றன:
  • நிறுவன LAN/WANவளாக வலையமைப்புகள், கிளை அலுவலக இணைப்புகள் மற்றும் VPN இணைப்புகளுக்கான 1G/10G SFP/SFP+ தொகுதிகள்.
  • தொழில்துறை IoT (IIoT)தொழிற்சாலை தன்னியக்கம், திறன்மிகு உற்பத்தி மற்றும் மின் கட்டமைப்புத் தொடர்பு ஆகியவற்றிற்காகப் பயன்படுத்தப்படும், கடினமாக்கப்பட்ட தொழில்துறை தரத்திலான SFP தொகுதிகள் (-40℃ முதல் 85℃ வரை).
  • வீடியோ கண்காணிப்பு மற்றும் ஸ்மார்ட் நகரங்கள்உயர் வரையறை கேமராக்கள், போக்குவரத்து உணர்விகள் மற்றும் ஸ்மார்ட் சிட்டி உள்கட்டமைப்பை இணைக்கும் 10G/25G ஆப்டிகல் தொகுதிகள்.

நவீன ஒளியியல் தொகுதிகளை வடிவமைக்கும் முக்கிய தொழில்நுட்பங்கள்

ஒளியியல் தொகுதிகளின் பரிணாம வளர்ச்சி பின்வருவனவற்றால் இயக்கப்படுகிறது: ஐந்து முக்கிய தொழில்நுட்பப் போக்குகள்அதிக வேகம், குறைந்த மின் நுகர்வு, சிறிய அளவு, குறைந்த செலவு மற்றும் அதிக நம்பகத்தன்மை. மிகவும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய தொழில்நுட்பங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

1. மேம்பட்ட பண்பேற்ற வடிவங்கள்

  • NRZ (பூஜ்ஜியத்திற்குத் திரும்பாத நிலை): பாரம்பரிய 1G-25G அலைமாற்றம், எளிமையான மற்றும் செலவு குறைந்த.
  • PAM4 (4-நிலை துடிப்பு வீச்சு பண்பேற்றம்)50G-800G மாட்யூல்களுக்கு இதுவே முதன்மையானது; ஒவ்வொரு குறியீட்டிற்கும் 2 பிட்களைக் குறியாக்கம் செய்வதன் மூலம், NRZ-ஐ விட அலைவரிசையை இருமடங்காக்குகிறது.
  • ஒத்திசைவான பண்பேற்றம் (QPSK/QAM)100G+ நீண்ட தூர தொகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் இது, உயர் அலைக்கற்றை செயல்திறனுடன் மிக நீண்ட பரிமாற்ற தூரங்களை சாத்தியமாக்குகிறது.

2. சிலிக்கான் ஃபோட்டானிக்ஸ் (SiPh)

சிலிக்கான் ஃபோட்டானிக்ஸ், பாரம்பரிய III-V குறைக்கடத்தி லேசர்களுக்குப் பதிலாக சிலிக்கான் அடிப்படையிலான ஒளியியல் கூறுகளைப் பயன்படுத்துகிறது, இதன் மூலம் CMOS-இணக்கமான பெருமளவு உற்பத்தி, குறைந்த செலவு மற்றும் உயர் ஒருங்கிணைப்பு400G/800G மாட்யூல்களின் அடித்தளமாக SiPh விளங்குவதால், இது பாரம்பரிய வடிவமைப்புகளுடன் ஒப்பிடும்போது மின் நுகர்வை 30-50% வரை குறைக்கிறது.

3. டிஎஸ்பி மற்றும் எல்பிஓ/என்பிஓ தொழில்நுட்பம்

  • டிஎஸ்பி (டிஜிட்டல் சிக்னல் செயலி): பிழை திருத்தம், சிக்னல் பெருக்கம் மற்றும் பண்பேற்றம்/பண்பிறக்கம் ஆகியவற்றை ஒரே சிப்பில் ஒருங்கிணைக்கிறது, இது 400G+ மாட்யூல்களுக்கு மிகவும் இன்றியமையாதது.
  • LPO (நேரியல் செருகக்கூடிய ஒளியியல்)/NPO (அண்மை-செருகக்கூடிய ஒளியியல்): 800G தரவு மையத் தொகுதிகளுக்கான எளிமையாக்கப்பட்ட DSP-இல்லாத வடிவமைப்புகள், செலவையும் மின் நுகர்வையும் குறைக்கின்றன.

4. சிபிஓ (கூட்டுத் தொகுப்பு ஒளியியல்)

CPO, ஆப்டிகல் மாட்யூலை ஸ்விட்ச் ASIC உடன் நேரடியாக ஒருங்கிணைத்து, அதிக மின்சாரம் தேவைப்படும் மின் இடைமுகங்களை நீக்குகிறது. 1.6T+ AI தரவு மையங்களை இலக்காகக் கொண்ட CPO, செருகக்கூடிய மாட்யூல்களுடன் ஒப்பிடும்போது மின் நுகர்வை 50% குறைத்து, போர்ட் அடர்த்தியை 3 மடங்கு அதிகரிக்கிறது.

உலகளாவிய ஆப்டிகல் மாட்யூல் சந்தை: அளவு, போக்குகள் மற்றும் முக்கிய நிறுவனங்கள்

சந்தை அளவு மற்றும் வளர்ச்சி

உலகளாவிய ஆப்டிகல் மாட்யூல் சந்தை எட்டியது 2025-ல் 23 பில்லியன் டாலர்செயற்கை நுண்ணறிவு தரவு மையங்களின் தேவையால் உந்தப்பட்டு, ஆண்டுக்கு ஆண்டு 50% வளர்ச்சி காண்கிறது. முக்கிய கணிப்புகள்:
  • 2026800G மாட்யூல் ஏற்றுமதி 10 மில்லியன் யூனிட்களைத் தாண்டும்; சந்தையின் அளவு 30 பில்லியன் டாலரை எட்டும்.
  • 2027உலகளாவிய சந்தை 200 பில்லியன் டாலர்களைத் தாண்டும் என்றும், இதில் செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த தொகுதிகள் வருவாயில் 70% பங்களிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பிராந்திய சந்தை இயக்கவியல் (புவியியல் உகப்பாக்கக் கவனம்)

  • வட அமெரிக்கா: ஹைப்பர்ஸ்கேல் கிளவுட் வழங்குநர்களின் (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud) ஆதிக்கம் – உலகளாவிய 800G மாட்யூல் தேவையின் 60%.
  • சீனாஉலகின் மிகப்பெரிய உற்பத்தித் தளம் (உலகளாவிய உற்பத்தியில் 50%க்கும் மேல்), மேலும் 5ஜி மற்றும் ஏஐ தரவு மையங்களிலிருந்து வலுவான உள்நாட்டுத் தேவையும் உள்ளது.
  • ஐரோப்பா5ஜி நிறுவல் மற்றும் நிறுவன நெட்வொர்க் மேம்படுத்தல்களில் கவனம் செலுத்தி, மிதமான வளர்ச்சி காணப்படும்.
  • ஆசியா-பசிபிக் (சீனா தவிர)தென் கொரியா, ஜப்பான் மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவின் உந்துதலால், FTTH மற்றும் 5G விரிவாக்கம் தேவையைத் தூண்டுகிறது.

முக்கிய உலகளாவிய வீரர்கள்

  • முன்னணி உற்பத்தியாளர்கள்ஹுவாவே, இசட்.டி.இ, இன்ஃபினெரா, சியனா, சிஸ்கோ, ஜூனிபர், எச்3சி, ஃபைபர்ஹோம்.
  • சிறப்பு தொகுதி விற்பனையாளர்கள்ஃபினிசார் (II-VI நிறுவனத்தால் கையகப்படுத்தப்பட்டது), லூமென்டம், நியோஃபோட்டானிக்ஸ், அக்செலிங்க், ஹைசென்ஸ் பிராட்பேண்ட்.
  • சீனாவைச் சேர்ந்த சப்ளையர்கள்குறைந்த/நடுத்தர வேக மாட்யூல்களில் வலுவாக உள்ளது; சிலிக்கான் ஃபோட்டானிக்ஸ் மற்றும் டிஎஸ்பி முதலீடுகள் மூலம் 400G/800G-இல் முன்னேறி வருகிறது.

ஒளியியல் தொகுதிகளின் எதிர்கால வாய்ப்புகள்

செயற்கை நுண்ணறிவு, 5ஜி மற்றும் அடுத்த தலைமுறை தொலைத்தொடர்பு தொழில்நுட்பங்களால் வடிவமைக்கப்பட்டு, ஒளியியல் தொகுதித் தொழில் ஒரு உருமாற்றக் கட்டத்திற்குள் நுழைகிறது. முக்கிய எதிர்காலப் போக்குகள் பின்வருமாறு:

1. வேகப் புரட்சி: 1.6 டன் மற்றும் அதற்கு மேல்

800G மாட்யூல்கள் 2026-ல் பிரதான பயன்பாட்டிற்கு வரும். 1.6T CPO மாட்யூல்கள் 2027-க்குள் பெருமளவு உற்பத்திக்கு வரும். 2030-ஆம் ஆண்டின் செயற்கை நுண்ணறிவு சூப்பர்கம்ப்யூட்டர்களை இலக்காகக் கொண்டு, 3.2T தொகுதிகள் ஏற்கனவே ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுப் பணிகளில் உள்ளன.

2. எங்கும் நிறைந்த சிலிக்கான் ஃபோட்டானிக்ஸ்

400G+ மாட்யூல்களில் சிலிக்கான் ஃபோட்டானிக்ஸ் ஆதிக்கம் செலுத்தும், மேலும் 2028-ஆம் ஆண்டிற்குள் அதிவேக மாட்யூல்களின் 90% ஏற்றுமதிகள் SiPh-ஐப் பயன்படுத்தும். இது குறிப்பிடத்தக்க செலவுக் குறைப்புகளுக்கு வழிவகுத்து, நடுத்தர அளவிலான தரவு மையங்களுக்கும் அதிவேக மாட்யூல்களைக் கிடைக்கச் செய்யும்.

3. சிபிஓ மற்றும் பிரிக்கப்பட்ட நெட்வொர்க்குகள்

அதிக அடர்த்தி கொண்ட AI தரவு மையங்களில், செருகக்கூடிய தொகுதிகளுக்குப் பதிலாக CPO பயன்படுத்தப்படும். பிரிக்கப்பட்ட ஒளியியல் வலையமைப்புகள் வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருளைப் பிரிப்பது, மேலும் நெகிழ்வான மற்றும் செலவு குறைந்த தொலைத்தொடர்பு உள்கட்டமைப்பைச் சாத்தியமாக்கும்.

4. பசுமை மற்றும் ஆற்றல் திறன்மிக்க வடிவமைப்புகள்

அடுத்த தலைமுறை மாட்யூல்கள் இலக்கு வைப்பதால், மின் நுகர்வு ஒரு முக்கியமான போட்டி அளவுகோலாக மாறும். ஒவ்வொரு 800G போர்ட்டுக்கும் 3W-க்கும் குறைவு (தற்போதைய மாடல்களுடன் ஒப்பிடும்போது 50% குறைப்பு). இது உலகளாவிய நிலைத்தன்மை இலக்குகளுடன் ஒத்துப்போவதோடு, தரவு மையத்தின் செயல்பாட்டுச் செலவுகளையும் குறைக்கிறது.

5. தரப்படுத்தல் மற்றும் உலகளாவிய இயங்குதன்மை

1.6T/3.2T தொகுதிகளை ஆதரிக்கும் வகையில் தொழில்துறை தரநிலைகள் (MSA, IEEE, OIF) வேகமாக மேம்படும், இது விற்பனையாளர்களிடையே இயங்குதன்மையை உறுதிசெய்து, உலகளாவிய பிணைய இயக்குநர்களுக்கான நிறுவல் சிக்கலைக் குறைக்கும்.

முடிவுரை: ஒளியியல் தொகுதிகள் – எண்ணிம உலகின் கண்ணுக்குப் புலப்படாத இயந்திரம்

ஒளியியல் தொகுதிகள் வெறும் "தகவல் தொடர்பு கூறுகள்" மட்டுமல்ல—அவைதான் கண்ணுக்குப் புலப்படாத இயந்திரம் உலகளாவிய டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்திற்கு ஆற்றலளிக்கிறது. வட அமெரிக்காவில் உள்ள AI பயிற்சி மையங்கள் முதல் சீனாவின் கிராமப்புறங்களில் உள்ள 5G அடிப்படை நிலையங்கள் வரை, ஐரோப்பாவில் உள்ள நிறுவன வலையமைப்புகள் முதல் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் உள்ள FTTH இணைப்புகள் வரை, ஆப்டிகல் மாட்யூல்கள் நவீன வாழ்க்கையை வரையறுக்கும் தடையற்ற, அதிவேக தரவுப் பரிமாற்றத்தை சாத்தியமாக்குகின்றன.
செயற்கை நுண்ணறிவு, கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மற்றும் 5ஜி ஆகியவை தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைந்து வருவதால், ஆப்டிகல் மாட்யூல்கள் தொழில்நுட்பப் புத்தாக்கத்தின் முன்னணியில் தொடர்ந்து இருந்து, அதிக வேகம், குறைந்த மின் நுகர்வு மற்றும் குறைந்த செலவுகளை வழங்கும். வணிகங்கள், நெட்வொர்க் ஆபரேட்டர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆர்வலர்களுக்கு, தகவல் தொடர்பின் எதிர்காலத்தையும், ஒட்டுமொத்த டிஜிட்டல் உலகத்தையும் புரிந்துகொள்வதற்கு ஆப்டிகல் மாட்யூல்களைப் பற்றி அறிந்துகொள்வது மிக முக்கியமானது.

எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள், தரமான தயாரிப்புகளையும் கனிவான சேவையையும் பெறுங்கள்.

வலைப்பதிவு செய்திகள்

தொழில்துறை தகவல்
தலைப்பிடப்படாதது - 1 நகல் eqo

G.657.A1, G.657.A2 மற்றும் G.657.B3 ஆகியவற்றின் விரிவான பகுப்பாய்வு

மேலும் படிக்க
2026-07-13

உலகம் முழுவதும் வீடுகளுக்கான FTTH ஃபைபர், AI கணினி தரவு மையங்கள், 5G ஃப்ரான்ட்ஹால், உள்ளக விரிவான வயரிங், FPV ட்ரோன் சிறிய அளவிலான தகவல் தொடர்பு மற்றும் கட்டிடங்களின் பலவீனமான மின்னோட்டப் புனரமைப்பு போன்றவற்றில் FTTH ஃபைபர் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படுவதால், பாரம்பரிய G.652D சிங்கிள்-மோட் ஃபைபர் கடுமையான வளைவு இழப்பு மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட வயரிங் இடத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இது அதிவேக ஒளியியல் தகவல் தொடர்பு வலையமைப்புகளின் வடிவமைப்பைக் கடுமையாகக் கட்டுப்படுத்துகிறது. ITU-T-ஆல் உருவாக்கப்பட்ட, G.657 தொடர் வளைவு-உணர்வற்ற சிங்கிள்-மோட் ஃபைபர், குறுகிய வளைவு மூலைகள், அடர்த்தியான வயரிங் மற்றும் மைக்ரோ-பைப்லைன் சூழல்களுக்காக பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. G.657.A1 தரநிலை வளைவு-எதிர்ப்பு ஃபைபர், G.657.A2 மேம்படுத்தப்பட்ட வளைவு-எதிர்ப்பு ஃபைபர் மற்றும் G.657.B3 அதி-வளைவு-உணர்வற்ற ஃபைபர் ஆகிய மூன்று முக்கிய தயாரிப்பு வகைகள், வேறுபட்ட அகழி-உதவி ஒளிவிலகல் குறியீட்டு சுயவிவரங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. மேலும், குறைந்தபட்ச வளைவு ஆரம், மோட் ஃபீல்ட் விட்டம் மற்றும் தணிப்பு செயல்திறன் ஆகியவற்றில் தரப்படுத்தப்பட்ட வேறுபாடுகளைக் கொண்டுள்ளன. சிக்கனமான வீட்டு வயரிங் முதல் அதி-குறைந்த சிறப்பு வயரிங் வரையிலான முழு சூழல் தேவைகளையும் இவை பூர்த்தி செய்கின்றன.