OpenLight демонстрирует модулятор на основе 224G InP для платформы Tower PH18DA

7 марта 2023 г.

Компания OpenLight из Санта-Барбары, Калифорния, США (которая начала свою деятельность как независимая компания в июне 2022 года, представив первую в мире открытую платформу кремниевой фотоники с гетерогенно интегрированными лазерами III-V) сообщает, что она разработала и продемонстрировала 224G фосфид индия (InP). модулятор, доступный для платформы Tower Semiconductor PH18DA. Измеренный как часть полностью работоспособной фотонной интегральной схемы (PIC), OpenLight увеличил скорость своего модулятора PAM4 и продемонстрировал глаз PAM4 224G.

Новый модулятор 224G встроен в демонстрационную PIC с гетерогенным встроенным лазером и другими необходимыми компонентами кремниевой фотоники (SiPh), чтобы обеспечить полноценный передатчик. По словам OpenLight, изготовление этих компонентов на гетерогенной платформе SiPh позволяет значительно увеличить производительность, снизить сложность производства и повысить производительность.

Клиенты Datacom теперь могут расширить свои многополосные схемы передачи данных на основе DR и FR до 224G на длину волны, удвоив общую скорость без увеличения стоимости PIC.

«Этот новый модулятор удваивает скорость каждого PIC», — говорит генеральный директор доктор Адам Картер. «Например, наша недавно анонсированная PIC 800G DR8 может стать PIC 1,6T (8x200G). В качестве альтернативы, PIC 400G DR4 теперь может передавать 800G с четырьмя полосами. Наше последнее предложение позволяет клиентам передачи данных не только подготовиться к будущему, но и удовлетворить растущую потребность в повышении скорости подключения», — добавляет он.

«Наше партнерство с OpenLight продолжает повышать доступность PIC в разных отраслях, — говорит д-р Марко Раканелли, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Analog в Tower Semiconductor. «Технология OpenLight с помощью Tower Semiconductor позволяет заказчикам достичь скорости 224G на платформе кремниевой фотоники и получить те же преимущества, что и встроенные лазеры и оптическое усиление, без необходимости использования отдельных лазеров и дорогостоящих способов подключения», — добавляет он.

«Модуляция 200G — это ключевой строительный блок и критический путь к предоставлению скоростей Ethernet следующего поколения на основе 200G/линия», — говорит Джим Теодорас, вице-президент по исследованиям и разработкам в HGGenuine USA. «Это не просто модулятор 200G, а доступный в гибридной фотонной интегральной схеме. Ethernet следующего поколения не может быть доставлен с мощностью и плотностью, которые требуются клиентам для передачи данных без фотонных интегральных схем, и мы рады сотрудничать с OpenLight в их ведущей в отрасли технологии PIC, которая сегодня обеспечит не только 1,6T, но и 3,2T. в ближайшее время», — добавляет он.

«Поскольку спрос на более высокие скорости передачи данных продолжает неуклонно расти, разработка передовых технологий для удовлетворения этих потребностей становится все более важной», — отмечает Самех Бухельбене, вице-президент по исследованиям рынка центров обработки данных и Ethernet-коммутаторов для кампуса в Dell’Oro Group. «Оптические каналы 200G/канал будут иметь решающее значение для обеспечения оптических каналов 1,6 Тбит и 3,2 Тбит с правильной плотностью и энергопотреблением параллельно с выпуском SerDes следующего поколения для использования в различных архитектурах для поддержки масштабного масштабирования полосы пропускания, необходимого для облачные приложения, приложения AI/ML и высокопроизводительные вычисления».

OpenLight теперь предлагает пакеты раннего доступа для своего модулятора 224G, что позволяет клиентам начать разработку PIC на основе новейшего предложения модулятора. Оценочные автомобили будут доступны клиентам позднее в этом году, чтобы они могли протестировать модулятор OpenLight 224G.

OpenLight объявляет о выпуске первого семплера PDK для ускорения тестирования компонентов

OpenLight представляет открытую платформу кремниевой фотоники со встроенными лазерами

Кремниевая фотоника

www.openlightphotonics.com

View full news on a site