В днешната ера на непрекъснато развиваща се изчислителна мощност и приложения и услуги, развитието на многоизмерни технологии за подобряване на капацитета като скорост на сигнала, спектрална ширина, режим на мултиплексиране и среда за предаване е в челните редици на иновациите. Подобряването на скоростта на сигнализиране на интерфейса и канала е основен приоритет в индустрията.
Докато внедряването на 10G PON в мрежата за достъп продължава да се разширява, техническите стандарти на 50G PON обикновено са стабилни, а конкуренцията за 100G/200GPONрешения е жесток. Преносната мрежа се основава главно на разширяване на 100G/200G и се очаква делът на вътрешните и външните скорости на взаимно свързване в 400G центрове за данни да се увеличи. В същото време разработването на по-високи скорости като 800G/1.2T/1.6T и изследванията на техническите стандарти се поддържат от 1.2T или по-висока скорост кохерентни чипове за обработка на DSP продукти или планове за обществено развитие, които се очаква да бъдат пуснати от чуждестранни оптични производители на комуникационни глави. По отношение на наличния честотен спектър за предаване, решението за конвергенция на индустрията е постепенно разширяване на комерсиалната C-лента до честотната лента C плюс L.

Тази година се очаква лабораторното предаване да се подобри допълнително с разширяването на изследователската област, като S плюс C плюс L честотни ленти. Технологията за мултиплексиране, особено технологията за мултиплексиране с космическо разделение, може да реши проблема с тесните места с капацитета на предаване за дълго време. Подводните кабелни системи с нарастващи двойки влакна ще продължат да бъдат широко разгръщани и разширявани. Задълбоченото изследване на техниките за мултиплексиране в режим и/или многоядрено мултиплексиране ще се фокусира върху подобряването на разстоянието на предаване и производителността. По отношение на новите медии за предаване, оптичното влакно G.654E с ултраниски загуби се очаква да бъде популяризирано в магистралните мрежи и да засили внедряването. Оптичното влакно с мултиплексиране с пространствено разделяне (оптичен кабел) ще продължи да се изследва и множеството му предимства като спектър, ниско забавяне, нисък нелинеен ефект и ниска дисперсия привлякоха вниманието на индустрията, като същевременно оптимизираха загубата на предаване и процеса на изтегляне.
Освен това се очаква местните оператори да пуснат DP-QPSK 400G производителност на дълги разстояния, 50G PON двурежимно съвместно съществуване, симетрични възможности за предаване и други високоскоростни съществуващи мрежи през 2023 г. Завършването на работата по тестване и проверка може допълнително да провери зрелостта и комерсиалното внедряване на типичните високоскоростни интерфейсни продукти Foundation. С увеличаването на скоростта на интерфейса за данни и капацитета на превключване, оптичният модул на основната единица за оптична комуникация вече изисква по-висока интеграция и по-ниска консумация на енергия. В специфични сценарии за приложение в центъра за данни, когато комутационният капацитет достигне 51,2Tbit/s и повече, интегрираните оптични модули със скорост от 800Gbit/s и повече могат да се сблъскат с конкуренция от pluggable и фотоелектрически пакети (CPO). Очаква се Intel, Broadcom, Ranovus и други технологични компании за силициева фотоника да продължат да обновяват съществуващите CPO продукти и решения, докато потенциално пускат нови модели, докато други следят отблизо научноизследователската и развойна дейност.






