แอปพลิเคชั่นออปติคัลสวิตช์ 10 อันดับแรกในเครือข่ายไฟเบอร์สมัยใหม่

Dec 26, 2025|

 

เทคโนโลยีการสลับแสงได้เปลี่ยนแปลงพื้นฐานวิธีการส่งสัญญาณโทนิคผ่านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่ซับซ้อน อุปกรณ์เหล่านี้ต่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ควบคุมเส้นทางแสงโดยตรง-โดยขจัดเวลาแฝง-ที่ทำให้เกิดการแปลงทางแสง-ทางไฟฟ้า-ทางแสงที่รบกวนอุปกรณ์โทรคมนาคมรุ่นก่อนๆ หลักการทางฟิสิกส์ในที่นี้มีความสำคัญ: ไม่ว่าจะผ่านไมโครมิเรอร์กระตุ้นด้วย MEMS-, มอดูเลตเฟสออปติกแบบเทอร์โม-ในอินเทอร์เฟอโรมิเตอร์ Zehnder ของ Mach- หรือเซลล์ Pockels แบบอิเล็กโตร-ออปติก แต่ละกลไกเสนอการแลกเปลี่ยน-ที่แตกต่างกันในความเร็วสวิตช์ การสูญเสียการแทรก และความสามารถในการปรับขนาดพอร์ตที่สถาปนิกเครือข่ายต้องชั่งน้ำหนักอย่างระมัดระวัง

info-717-302

 

สิ่งต่อไปนี้ไม่ได้หมายความว่าจะครบถ้วนสมบูรณ์ แอปพลิเคชันบางตัวสมควรได้รับหน้า คนอื่นๆ ตรงไปตรงมา ได้รับย่อหน้าเพราะนั่นคือทั้งหมดที่พวกเขาต้องการ

 


1. การเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูล Hyperscale

นี่คือที่เงินอยู่ อย่างจริงจัง.

เมื่อคุณใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีเซิร์ฟเวอร์ 50,000 เครื่องที่สร้างปริมาณการรับส่งข้อมูลทางตะวันออก-ตะวันตกเป็นเพตะไบต์ทุกวัน เวลาแฝงทุก ๆ มิลลิวินาทีจะแปลงเป็นเงินจริงที่สูญเสียไป แพ็กเก็ตสวิตช์แบบเดิมทำงานได้ดีสำหรับการรับส่งข้อมูลที่มีปริมาณมาก-คำขอสั้นๆ และการตอบสนองที่รวดเร็ว แต่การโยกย้าย VM ครั้งใหญ่เหล่านั้นล่ะ? การจำลองฐานข้อมูลหลาย-เทราไบต์ทำงานระหว่างโซนความพร้อมใช้งานเวลา 03.00 น.

นั่นคือสิ่งที่-การสลับวงจรแสงทั้งหมดเข้ามา บริษัทต่างๆ เช่น Google และ Microsoft ใช้งานสวิตช์วงจรออปติกร่วมกับสวิตช์ ToR ทั่วไปอย่างเงียบๆ มาหลายปีแล้ว หากคุณลองคิดดู สถาปัตยกรรมนี้มีความสง่างาม: ปล่อยให้แพ็กเก็ตสวิตช์จัดการการไหลของหนู (ธุรกรรมเล็กๆ น้อยๆ บ่อยครั้ง) กำหนดเส้นทางการไหลของช้าง (การถ่ายโอนแบนด์วิดธ์ที่ยั่งยืน-) ผ่านเส้นทางออปติคัลเฉพาะที่ข้ามเลเยอร์การสลับไฟฟ้าที่แออัดโดยสิ้นเชิง

ตัวเลขมีความน่าสนใจ สวิตช์เมทริกซ์แบบออปติคอล 384 × 384 ใช้พลังงานประมาณ 50 วัตต์ ลองทำสิ่งนั้นด้วยแพ็กเก็ตสวิตช์ไฟฟ้าที่ 400G ต่อพอร์ต-คุณจะต้องมีโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้รับการกล่าวถึงมากพอ: ความสามารถในการสลับไฟเบอร์สีเข้ม บางแพลตฟอร์มสามารถสร้างและรักษาการเชื่อมต่อแบบออปติกโดยไม่มีแสงใดๆ บนไฟเบอร์ ฟังดูเหมือนเป็นคุณลักษณะรอง จนกว่าคุณจะพยายาม-จัดเตรียมเส้นทางการกู้คืนความเสียหายล่วงหน้าทั่วทั้งวิทยาเขตที่ลิงก์ครึ่งหนึ่งยังไม่สว่าง

 


2. ROADM-การกำหนดเส้นทางตามความยาวคลื่น

ROADM เปลี่ยนแปลงทุกอย่างสำหรับเครือข่ายรถไฟใต้ดินและระยะไกล- ฉันจำได้ว่าเมื่อจัดเตรียมบริการความยาวคลื่นใหม่หมายถึงการจัดส่งช่างเทคนิคด้วยสายแพทช์ไฟเบอร์ ตอนนี้?

สวิตช์เลือกความยาวคลื่นเป็นหัวใจสำคัญของระบบเหล่านี้ WSS แต่ละรายการสามารถกำหนดเส้นทางช่องสัญญาณ DWDM จำนวน 96 ช่องได้อย่างอิสระ (หรือมากกว่านั้น ด้วยการใช้งาน flex{2}}grid) ไปยังทิศทางเอาต์พุตใดๆ ไร้สี ไร้ทิศทาง ไร้ความขัดแย้ง-อุตสาหกรรมนี้ชอบคำย่อของมัน CDC-ROADM หมายความว่าในที่สุดคุณก็หลุดพ้นจากข้อจำกัดที่ทำให้การวางแผนความยาวคลื่นกลายเป็นฝันร้ายในสถาปัตยกรรมตัวกรองแบบคงที่-

แต่นี่คือสิ่งที่ผู้ขายไม่ได้เน้นย้ำในโบรชัวร์เคลือบเงา: บทลงโทษ OSNR แบบเรียงซ้อน รวมโหนด ROADM แปดโหนดเข้าด้วยกัน และงบประมาณลิงก์ของคุณดูแตกต่างไปมาก การปล่อยก๊าซธรรมชาติแบบขยายจะสะสม สารประกอบเอฟเฟกต์การกรองแคบลง การออกแบบเครือข่ายที่แท้จริงต้องใช้สเปรดชีตที่จะทำให้คุณต้องตาค้าง

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ให้บริการที่จัดการบริการความยาวคลื่นหลายพันบริการข้ามแกนหลักระดับทวีป ไม่มีทางอื่นอีกแล้ว การปะแก้ด้วยแสงแบบแมนนวลในระดับนั้นจำเป็นต้องใช้กองทัพ

 


3. การสลับการป้องกันและความยืดหยุ่นของเครือข่าย

การตัดไฟเบอร์เกิดขึ้น รถแบคโฮเป็นวิธีธรรมชาติในการเตือนวิศวกรโทรคมนาคมเกี่ยวกับความซ้ำซ้อน

จอภาพสวิตช์ป้องกันสายแสง (OLP) ได้รับพลังงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อเส้นทางการทำงานล้มเหลว-และจะล้มเหลว -ในที่สุดการเปลี่ยนไปใช้ไฟเบอร์ป้องกันจะเกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึง 50 มิลลิวินาที การใช้งานบางอย่างบรรลุผลต่ำกว่า 10 มิลลิวินาที ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการรับส่งข้อมูลแบบซิงโครนัสที่ไม่สามารถทนต่อการหยุดชะงักที่ขยายเวลาได้

การกำหนดค่า 1+1 จะส่งการรับส่งข้อมูลลงทั้งสองเส้นทางพร้อมกัน ผู้รับเพียงเลือกสัญญาณใดก็ตามที่ดูดีกว่า เปลืองแบนด์วิธใช่ไหม? แน่นอน. แต่สำหรับวงจรที่มีข้อมูลการซื้อขายทางการเงิน ซึ่งการหยุดทำงาน 100 มิลลิวินาทีอาจส่งผลให้ต้องสูญเสียเงินหลายล้าน ไม่มีใครบ่นเกี่ยวกับความไร้ประสิทธิภาพ

แผนการป้องกันแบบ 1:N มีความน่าสนใจมากขึ้น เส้นทางสแตนด์บายเดียวปกป้องช่องทางการทำงานหลายช่อง สวิตช์ออปติคัลจะต้องระบุช่องสัญญาณที่ล้มเหลวและเปลี่ยนเส้นทางเฉพาะความยาวคลื่นเฉพาะนั้นไปยังเส้นทางสำรอง สิ่งนี้ต้องการการบูรณาการอย่างแน่นหนาระหว่างสวิตชิ่งแฟบริคและระบบย่อยการตรวจสอบพลังงานแสง

 

Optical Switche

 


4. การทดสอบและการวัดอัตโนมัติ

นี่คือแอปพลิเคชั่นที่ซ่อนตัวอยู่ในเรดาร์แต่ทำให้อุตสาหกรรมทั้งหมดยังคงดำเนินต่อไป

พิจารณาสายการผลิตเครื่องรับส่งสัญญาณที่ผลิตได้ 10,000 หน่วยต่อเดือน อุปกรณ์แต่ละชิ้นต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพด้านออพติคอล: การสูญเสียการแทรก การสูญเสียกลับ อัตราส่วนการสูญเสีย คุณภาพแผนภาพตา เชื่อมต่อและถอดไฟเบอร์แพตช์ด้วยตนเองสำหรับทุกรอบการทดสอบหรือไม่ เป็นไปไม่ได้ในระดับหนึ่ง

เมทริกซ์สวิตช์แบบออปติคอล-มักมีการกำหนดค่า 1×N หรือ M×N ขนาดเล็ก-ทำให้การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ภายใต้อุปกรณ์ทดสอบและอุปกรณ์วัดเป็นแบบอัตโนมัติ สวิตช์ขนาด 1×48 ช่วยให้เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมแบบออปติคอลตัวเดียวระบุลักษณะพอร์ตทดสอบที่แตกต่างกัน 48 พอร์ตตามลำดับโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์

สวิตช์ที่ใช้ในที่นี้ต้องการความสามารถในการทำซ้ำที่ยอดเยี่ยม เมื่อคุณวัดการสูญเสียการแทรกให้มีความแม่นยำ 0.01 dB สวิตช์ของคุณจะไม่ทำให้เกิดความแปรปรวนระหว่างรอบการเชื่อมต่อ แพลตฟอร์มที่ใช้ MEMS- ครองพื้นที่นี้อย่างแม่นยำ เนื่องจากความสามารถในการทำซ้ำเชิงกลเกินกว่าสิ่งที่ทางเลือกเทอร์โม-ออปติกหรือไฟฟ้า-สามารถนำเสนอได้

 


5. เครือข่ายการสื่อสารควอนตัม

ฉันยอมรับว่าฉันสงสัยเกี่ยวกับสิ่งนี้ในตอนแรก การแจกจ่ายคีย์ควอนตัมฟังดูเหมือนข้อเสนอการระดมทุนของแผนกฟิสิกส์ที่แต่งตัวเป็นวิศวกรรมเชิงปฏิบัติ

แต่เทคโนโลยีก็เติบโตเร็วกว่าที่คาดไว้ และสวิตช์แบบออปติคัลกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

ระบบ QKD ส่งโฟตอนแต่ละตัว-หรือคู่โฟตอนที่พันกัน- ซึ่งเข้ารหัสด้วยสถานะควอนตัมที่ทำให้สามารถเข้ารหัสที่ไม่สามารถถอดรหัสได้ในทางทฤษฎี สิ่งที่จับได้: สัญญาณโฟตอน-เดี่ยวๆ เหล่านี้เปราะบางเป็นพิเศษ ส่วนประกอบใดๆ ที่ทำให้เกิดการสูญเสียมากเกินไปหรือรบกวนสถานะโพลาไรเซชัน จะทำให้อัตราความผิดพลาดของควอนตัมบิตลดลงเหลือระดับที่ใช้ไม่ได้

โพลาไรเซชัน-การดูแลรักษาสวิตช์ออปติคอลพบช่องทางเฉพาะที่นี่ อุปกรณ์พิเศษเหล่านี้รักษาสถานะโพลาไรเซชันของแสงที่ส่งให้ดีกว่าอัตราส่วนการสูญเสีย 20 dB สวิตช์มาตรฐานจะแย่งชิงโพลาไรเซชันและทำลายข้อมูลควอนตัมทั้งหมด

การสาธิตล่าสุดยังแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนย้ายควอนตัมอยู่ร่วมกับการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบคลาสสิกบนโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์ที่ใช้ร่วมกัน สวิตช์ออปติคัลช่วยให้สามารถเลือกช่องสัญญาณและกำหนดเส้นทางสำหรับเครือข่ายไฮบริดเหล่านี้ได้ ถือเป็นวิศวกรรมที่แปลกใหม่อย่างแท้จริง

 


6. ระบบตรวจจับไฟเบอร์ออปติก

อันนี้ทำให้ฉันประหลาดใจเมื่อพบมันครั้งแรก

ระบบการตรวจจับเสียงแบบกระจาย (DAS) ใช้ไฟเบอร์โทรคมนาคมธรรมดาเป็นชุดเซ็นเซอร์การสั่นสะเทือนแบบต่อเนื่อง ด้วยการวิเคราะห์แสงสะท้อนกลับจากพัลส์เลเซอร์ ระบบเหล่านี้จะตรวจจับการรบกวนตามสายเคเบิลที่ทอดยาวหลายสิบกิโลเมตร การตรวจจับการรั่วไหลของท่อ การรักษาความปลอดภัยปริมณฑล แม้กระทั่งการติดตามแผ่นดินไหว

ออปติคัลสวิตช์พอดีตรงไหน? มัลติเพล็กซ์

หน่วยสอบปากคำเดี่ยว (ราคาแพง) สามารถตรวจสอบเส้นทางไฟเบอร์หลายเส้นทางได้โดยการสลับระหว่างเส้นทางเหล่านั้นตามลำดับ สวิตช์เชื่อมต่อผู้สอบสวนกับไฟเบอร์ A รับข้อมูลเป็นเวลา 30 วินาที สลับไปที่ไฟเบอร์ B และทำซ้ำ ไม่ใช่-เวลาจริงบนไฟเบอร์ใดๆ แต่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนมากกว่า-อย่างมากเมื่อเทียบกับการติดตั้งผู้ซักถามแยกกันทุกที่

ข้อกำหนดด้านความเร็วในการสลับที่นี่จะผ่อนคลาย-วินาทีระหว่างการเปลี่ยนภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยสมบูรณ์ สิ่งที่สำคัญคือ-การสูญเสียการแทรกที่ต่ำเป็นพิเศษและความเสถียรในระยะยาว-ที่ยอดเยี่ยม การติดตั้งการตรวจจับเหล่านี้ทำงานโดยไม่มีใครดูแลเป็นเวลาหลายปี

 


7. เครือข่ายทางการทหารและความมั่นคง

ฉันไม่สามารถพูดอะไรได้มากเกี่ยวกับการปรับใช้เฉพาะเจาะจง จำแนกอย่างชัดเจน

แต่หลักการทั่วไปคือความรู้สาธารณะ การสลับด้วยแสงในโดเมนโฟโตนิกช่วยหลีกเลี่ยงการปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณยังคงเป็นแสง-ไม่มีการรั่วไหลของ RF, ไม่มีความไวต่อ EMP, ไม่มีโอกาสในการดักฟังทางอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์ประมวลผล

สถาปัตยกรรมออปติคอลสวิตช์บางตัวสนับสนุนสิ่งที่เรียกว่า "การรักษาความปลอดภัยที่ปล่อยออกมา" ในศัพท์เฉพาะด้านการจัดซื้อด้านการป้องกัน ตัวสวิตช์แฟบริคนั้นไม่ได้สร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจจับได้ ซึ่งสามารถเปิดเผยรูปแบบการรับส่งข้อมูลแก่ฝ่ายตรงข้ามได้

ข้อมูลจำเพาะของครอสทอล์คต่ำมีความสำคัญมากกว่าในการใช้งานเชิงพาณิชย์ เมื่อการแยก -60 dB เป็นข้อกำหนดพื้นฐานของคุณแทนที่จะเป็นตัววัดประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม รายชื่อผู้จำหน่ายจะสั้นมาก

 


8. การผลิตกิจการกระจายเสียงและสื่อ

โรงงานผลิตโทรทัศน์เปิดรับการสลับแสงอย่างกระตือรือร้นมากกว่าที่คุณคาดหวัง

ศูนย์กระจายเสียงสมัยใหม่จะกำหนดเส้นทางฟีดวิดีโอหลายสิบ-บางครั้งหลายร้อย-ระหว่างสตูดิโอ ห้องควบคุม และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ วิดีโอ 4K ที่ไม่มีการบีบอัดต้องการประมาณ 12 Gbps ต่อการสตรีม กำหนดเส้นทางห้าสิบแห่งผ่านสิ่งอำนวยความสะดวก และทันใดนั้น คุณก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 600 Gbps อย่างต่อเนื่อง

สวิตช์เมทริกซ์แบบออปติคัลให้การเชื่อมต่อที่ไม่-ปิดกั้นระหว่างต้นทางและปลายทางทั้งหมด กล้อง 17 ไปที่ห้องควบคุม B? เสร็จแล้ว. เก็บถาวรเซิร์ฟเวอร์การเล่นไปที่ Master Control หรือไม่ สลับทันที

ความโปร่งใสของการสลับด้วยแสงก็พิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์เช่นกัน สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้มักจะใช้ฟีดทดลองรูปแบบผสม-1080p, 4K, 8K บนโครงสร้างพื้นฐานเดียวกัน สวิตช์ไม่สนใจ โฟตอนก็คือโฟตอน

 


9. โครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการวิจัย

มหาวิทยาลัยและห้องปฏิบัติการระดับชาติมีข้อกำหนดที่ผิดปกติซึ่งอุปกรณ์เครือข่ายเชิงพาณิชย์ไม่ค่อยได้กล่าวถึง

ศูนย์วิจัยโฟโตนิกส์อาจจำเป็นต้องกำหนดค่าการตั้งค่าการทดลองใหม่หลายครั้งต่อวัน การกำหนดค่าวันนี้จะทดสอบการออกแบบแอมพลิฟายเออร์ใหม่ พรุ่งนี้ โครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์เดียวกันจะสนับสนุนการทดลองการส่งสัญญาณที่สอดคล้องกัน สัปดาห์หน้า จะต้องมีคนระบุลักษณะเฉพาะของตัวอย่างไฟเบอร์ชุดหนึ่ง

 

 

สวิตช์ออปติคัลจำนวน-พอร์ต-สูง-ซึ่งมักจะมีขนาด 32×32 หรือใหญ่กว่า- ทำหน้าที่เป็นแกนหลักที่กำหนดค่าใหม่ได้ซึ่งเชื่อมต่อกับแหล่งเลเซอร์ อุปกรณ์ทดสอบ และอุปกรณ์ทดลองต่างๆ ทางเลือกอื่นคือการแพตช์ตัวเชื่อมต่อไฟเบอร์ซ้ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักวิจัยพบว่าน่าเบื่อและทำให้ปลายของตัวเชื่อมต่อ-เสื่อมลงเมื่อเวลาผ่านไป

การทดลองทางฟิสิกส์ขั้นสูงบางรายการมีข้อกำหนดที่แปลกใหม่อย่างแท้จริง เช่น ความเสถียรของจังหวะเฟมโตวินาที การทำงานที่อุณหภูมิเยือกแข็ง หรือการเข้ากันได้กับเลเซอร์พัลซิ่งกำลัง-สูง-เป็นพิเศษ สวิตช์ออปติคัลแบบพิเศษที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะเหล่านี้มีอยู่แต่ต้องมีการกำหนดราคาระดับพรีเมียม

Optical Switche

 


10. ซอฟต์แวร์-การบูรณาการเครือข่ายที่กำหนด

SDN ควรจะปฏิวัติทุกสิ่ง ความเป็นจริงมีเพิ่มมากขึ้น แต่สวิตช์แบบออปติคอลได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากเทรนด์ดังกล่าว

อุปกรณ์ออพติคัลแบบดั้งเดิมจำเป็นต้องมีระบบการจัดการที่เป็นกรรมสิทธิ์และ-อินเทอร์เฟซการควบคุมเฉพาะของผู้จำหน่าย การรวมอุปกรณ์จากผู้ผลิตหลายรายทำให้เกิดการแปลโปรโตคอลที่ยุ่งยากและการทดสอบการทำงานร่วมกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ข้อตกลงหลายแหล่งของ OpenROADM- ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้สำหรับอุปกรณ์ ROADM โมเดล YANG ที่เป็นมาตรฐานและอินเทอร์เฟซ NETCONF/RESTCONF หมายความว่าตัวควบคุม SDN ของผู้ให้บริการสามารถจัดเตรียมบริการความยาวคลื่นผ่านเครือข่ายออปติกของผู้ให้บริการหลาย- รายจากแพลตฟอร์มแบบครบวงจร

สำหรับสวิตช์ออปติคอลขนาดเล็ก-การกำหนดค่า 1×N และเมทริกซ์ที่ใช้ในระบบทดสอบและแอปพลิเคชัน Edge- ความพยายามในการกำหนดมาตรฐานที่คล้ายกันยังล้าหลัง แต่ทิศทางก็ชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานต้องการการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานด้านออปติกที่เป็นนามธรรมและตั้งโปรแกรมได้ สวิตช์ที่แสดงเฉพาะพอร์ตอนุกรม RS-232 และชุดคำสั่งที่เป็นกรรมสิทธิ์พบว่าตนเองถูกแยกออกจากรายการตัวเลือกการจัดซื้อมากขึ้นเรื่อยๆ

 


สิ่งต่างๆ กำลังมุ่งหน้าไปที่ใด

การรวมซิลิคอนโฟโตนิกส์จะทำให้อุปกรณ์เหล่านี้มีขนาดเล็กลงอีก เมทริกซ์สวิตช์ 64×64 บนชิปตัวเดียว-ซึ่งแสดงให้เห็นแล้วในห้องปฏิบัติการวิจัย- สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นไปได้ในอุปกรณ์เครือข่ายขนาดกะทัดรัด

การใช้พลังงานลดลงอย่างต่อเนื่อง การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าสถิตในอุปกรณ์ MEMS ต้องใช้นาโนวัตต์ต่อองค์ประกอบสวิตชิ่งในระหว่างสภาวะคงตัว เมื่อเปรียบเทียบกับมิลลิวัตต์ที่ใช้โดยเทอร์โม-ตัวเปลี่ยนเฟสออปติก และข้อดีจะเห็นได้ชัดในระดับหนึ่ง

ความเร็วในการเปลี่ยนกำลังเข้าใกล้ขีดจำกัดที่กำหนดโดยฟิสิกส์มากกว่าทางวิศวกรรม มีการสาธิตสวิตช์ออปติคัลระดับนาโนวินาที- แม้ว่าผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์จะยังไม่สอดคล้องกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ตาม

แอปพลิเคชันก็จะพัฒนาเช่นกัน การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยแสง โปรเซสเซอร์โฟโตนิกของ Neuromorphic อะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นต่อไปในการประมวลผลข้อมูลควอนตัม ความสามารถพื้นฐาน-ในการควบคุมตำแหน่งของแสงที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วและมีการสูญเสียน้อยที่สุด-ยังคงมีคุณค่าไม่ว่าแสงนั้นจะพาไปอย่างไรก็ตาม

 

Send Inquiry