100 Gbaud EML(Electro-absorption Modulated Laser:電界吸収型変調レーザー)とは、1秒間に1000億回の信号変調(シンボルレート)が可能な超高速のEMLデバイスを指す技術目標です。これは、EML技術の進化における最先端の課題であり、次世代のテラビット級光通信の実現に不可欠です。
EMLは構造上、既に高い変調帯域を持っていますが、100 Gbaudという極めて高いシンボルレートを実現するには、いくつかの技術的な課題を克服する必要があります。
1. 100 Gbaud EMLの意義と必要性
現在、データセンターや通信網で広く使われているEMLは、通常25~50 Gbaud(約25~50 GHzの電気帯域)で動作しています。
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現状の高速化: 50 GbaudのEMLに**PAM-4変調**(4値変調)を適用することで、100 Gbps/λ(1波長あたり)の伝送が可能です。
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100 Gbaudの実現がもたらすもの:
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200 Gbps/λの実現:100 GbaudのEMLにPAM-4変調を適用することで、1波長あたり200 Gbpsのデータレートを達成できます。
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高密度・低消費電力化: 少ない波長(チャネル)で大容量伝送が可能になるため、光モジュールのフットプリントの縮小や、集積度の向上による消費電力の削減に直結します。
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2. 実現に向けた技術的課題
EMLの変調速度は、その電気的・光学的特性によって制限されます。100 Gbaudを達成するには、従来のEML設計を根本的に見直す必要があります。
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電気的帯域の拡張:
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課題: EMLの変調電極や配線構造に起因する寄生容量や抵抗成分が、高速信号の伝送を妨げます。
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対策: 変調電極の**最適化(移動波型電極の設計)**や、低誘電率材料の採用により、100 GHz級の電気帯域を確保する必要があります。
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光学的帯域の最適化:
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課題: EA変調器(電界吸収型変調器)の量子井戸構造や光子寿命が、変調応答速度の限界となります。
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対策: 量子井戸構造の設計を最適化し、高い吸収効率と高速なキャリア応答を両立させる必要があります。
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モノリシック集積の高度化:
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課題: 100 Gbaud級の性能では、レーザー部と変調器部のわずかな不整合が特性に大きく影響します。
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対策: 高精度なエピタキシャル成長技術や微細加工プロセスを駆使し、両者の接合界面の品質と構造を高める必要があります。
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3. 応用と市場動向
100 Gbaud EML技術は、特に以下の分野で普及が期待されます。
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次世代光トランシーバー: 800 Gbpsや1.6 Tbpsといったテラビット級の光モジュールにおいて、100 Gbaud EMLは主要な光源・変調器として採用されます。例えば、1.6 Tbpsは、8チャネル ✕ 100 Gbaud (PAM-4) →8チャネル ✕ 200 Gbaud= 1.6 Tbpsで実現可能です。
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データセンター(DCI): 異なるデータセンター間(DCI: Data Center Interconnect)を結ぶ超大容量通信網において、高性能・高集積な送信デバイスとして利用されます。
100 Gbaud EMLは、TFLN(薄膜ニオブ酸リチウム)のような革新的な変調技術と並んで、高速光通信の未来を形作る主要な技術の一つです。
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型式 |
周波数帯域 |
Ch数 |
価格(税抜) |
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SDS7804AP |
8GHz |
4ch |
¥14,100,000 |
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SDS7604AP |
6GHz |
4ch |
¥10,500,000 |
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SDS7804A H12 |
8GHz |
4ch |
¥12,400,000 |
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SDS7604A H12 |
6GHz |
4ch |
¥6,800,000 |
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SDS7404A H12 |
4GHz |
4ch |
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3GHz |
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対象機種 |
No |
オプション名 |
型式 |
価格(税別) |
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全機種 |
1 |
I2S トリガ&デコード |
SDS7000A-I2S |
¥120,000 |
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2 |
MIL-STD-1553B トリガ&デコード |
SDS7000A-1553B |
¥120,000 |
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3 |
FlexRay トリガ&デコード |
SDS7000A-FlexRay |
¥120,000 |
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4 |
CAN FD トリガ&デコード |
SDS7000A-CANFD |
¥120,000 |
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5 |
SENT トリガ&デコード |
SDS7000A-SENT |
¥120,000 |
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6 |
ARINC429 トリガ&デコー |
SDS7000A-ARINC |
¥120,000 |
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7 |
Manchester デコード |
SDS7000A-Manch |
¥120,000 |
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