Lors de cette réunion, les projets visant à définir l'IPMQMT (émetteurs à modulation en quadrature à multiplexage de polarisation intégré) pour les applications urbaines 100G et à mettre à jour le protocole Multi-Link Gearbox ont été lancés. À l'issue de la réunion principale, les 65 participants ont assisté à un atelier de formation interactif en direct, animé par des experts de l'OIF et de Huawei, portant sur les projets de l'OIF et les besoins actuels et futurs de Huawei en matière de technologies de réseaux électriques et optiques.
 
Un document-cadre
pour la 400G a également été élaboré par les groupes de travail sur la couche physique et liaison (PLL) et les opérateurs. Ce document analysera le compromis entre les formats de modulation d'ordre supérieur, les débits de données élevés par canal et les différents sous-opérateurs afin de définir les scénarios et les limites de fonctionnement de la 400G. Il examinera également les solutions monoporteuse et multiporteuse pour les applications longue distance et urbaines.
« Récemment, plusieurs approches pour atteindre la transmission de données 400G ont été proposées pour des distances de transmission par fibre optique courtes et longues », a commenté Nathan Tracy, président de TE Connectivity et du comité technique de l'OIF. Pour élaborer ce document, l'OIF souhaite réunir les acteurs du secteur afin d'examiner les options disponibles et d'identifier les lacunes des premiers déploiements longue distance 400G.
 
IPMQMT pour les applications urbaines :
Il existe un besoin important de modules de modulation optique cohérente 100G pour les applications urbaines cohérentes à faible coût et haute densité. Ce nouveau projet intégrera l'utilisation de technologies de modulation nouvelles et avancées permettant de concevoir des composants plus petits et plus efficaces, indispensables à ces applications urbaines.
 
Multi-Link Gearbox (MLG) 3.0 :
Le projet MLG 3.0 définira un protocole de support pour la surveillance et le contrôle à distance et en bande, ainsi que la compatibilité avec la norme IEEE 802.3bj RS-FEC. Dans certaines applications, le transport de signaux 10GBASE-R sur des liaisons Nx20G nécessite une définition, notamment pour les liaisons 2x20G et 1x40G. Le projet MLG 3.0 définira un codage en bande qui préserve l'ordre physique entre les voies 10GBASE-R et le bit de voie pour prendre en charge les lignes 10G synchrones et asynchrones.

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