Pour répondre à la croissance exponentielle du trafic de données vidéo et mobile, les fournisseurs de contenu Internet tels qu'Amazon, Microsoft, Google et Facebook construisent des centres de données hyperscale. Ces centres nécessitent des solutions d'interconnexion haut débit, économes en énergie, compactes et économiques. Les lasers EFT (Etched Facet Technology) de MACOM sont intégrés à un circuit intégré photonique (PIC) en silicium grâce à son procédé propriétaire SAEFT™ (Self-Alignment Technology), offrant ainsi une efficacité de couplage élevée et une solution écoénergétique à coût de fabrication réduit.
 
Le MAOP-L284CN de MACOM intègre quatre modulateurs Mach-Zehnder à large bande passante, quatre lasers (1270, 1290, 1310 et 1330 nm) et un multiplexeur CWDM. Chaque canal fonctionne à des vitesses allant jusqu'à 28 Gbit/s. Le L-PIC™ fonctionne sur fibre optique monomode standard et intègre des détecteurs de shunt pour l'alignement de la fibre, l'initialisation du système et la régulation en boucle fermée. Une seule fibre alignée avec le coupleur de sortie 4,1 x 6,5 mm de ce composant est la seule exigence optique pour son utilisation dans les applications d'émetteurs-récepteurs QSFP28. MACOM propose également le contrôleur de modulateur intégré MASC-37053A avec CDR, associé à ce L-PIC™ pour des performances et une dissipation de puissance optimisées.
 
« Les circuits intégrés photoniques sur silicium (PIC) permettent l'intégration de dispositifs optiques tels que des modulateurs et des multiplexeurs sur une seule puce. Nous sommes convaincus que le L-PIC™ de MACOM résout le problème majeur de l'alignement laser pour les PIC sur silicium, offrant des performances et une efficacité de couplage élevées, et rendant ainsi l'adoption des PIC sur silicium possible pour les interconnexions optiques à haut débit dans les centres de données », a déclaré Vivek Rajgarhia, vice-président de la stratégie pour les réseaux à haut débit chez MACOM.
 
Le L-PIC™ de MACOM sera présenté à l'OFC 2016, stand n° 3101, du 22 au 24 mars à Anaheim, en Californie.

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