O-バンド DWDM: 低コストでシンプルな 400G 相互接続で DCI のラスト マイルを再構築

Apr 15, 2026

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-帯域 DWDMは、ニッチなアイデアから、最新のデータセンター相互接続の実用的な答えに移行しています。 AI クラスタが拡大し、クラウド プラットフォームがキャンパス全体に広がり、メトロ エッジ ノードがより高速な東西トラフィック交換を要求するにつれて、10~30 km の DCI セグメントが設計上の真の課題となっています。-これは、単純なデータセンター内光学系のコンフォート ゾーンを超えていますが、従来の長距離コヒーレント スタックのコストと複雑さをすべて正当化できないことがよくあります。- OFC 2026 で、Fiberstamp は、10~30 km にわたる DCI を直接検出するために 1310 nm のゼロ分散ウィンドウを使用して、O- 帯域 400G DWDM4 ソリューションをまさにそのギャップに配置しました。-

 

 

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DCI「ラストワンマイル」が今まで以上に重要になっている理由

長年にわたり、ネットワーク プランナーはスペクトルの両端に焦点を当ててきました。データセンター内の超短リンクを最適化し、バックボーン トランスポート用の長距離 DWDM システムを設計しました。{{2}ただし、短-から中-の DCI レイヤは急速に変化しています。 AI トレーニング、分散ストレージ、デュアルサイトの復元力、地域的なクラウドの拡張により、現在、建物、キャンパス、近隣の施設間に大量のトラフィックが発生しています。その結果、通信事業者は、不必要なコスト、遅延、消費電力を引きずることなく帯域幅を拡張するトランスポート モデルを必要としています。

 

そこが-帯域 DWDM真の戦略的価値を獲得します。すべての光学アーキテクチャを置き換えようとするわけではありません。代わりに、光学性能と同じくらい経済性が重要となる特定の距離帯域をターゲットにしています。この範囲では、最も遠くに到達した解が勝利となるわけではありません。むしろ、これは、最もクリーンな設計と最高の導入コスト利益率で 400G 接続を提供するものです。

 

1310 nm が工学方程式を変える理由

背後にある技術的基盤-帯域 DWDM素直で力強いです。 ITU-T G.652 では、標準シングルモード ファイバは 1310 nm 付近にゼロ分散波長があり、元々はその波長領域での動作用に最適化されていると述べています。-したがって、O- 帯域は、エンジニアに一般的なシングルモード ファイバ上で自然な分散の利点をもたらします。-。これは重要です。波長分散が低いと信号ペナルティが軽減され、短距離および中距離での高速{10}}直接検出-伝送がよりクリーンな状態に保たれるからです。

 

 

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実際には、この物理的なメリットによってシステム設計が変わります。分散圧力が低いと、ベンダーは目標到達範囲内で分散補償モジュールの必要性を減らしたり、回避したりすることができます。 Fiberstamp の OFC 2026 の発表は、まさにこの点を強調しています。同社によれば、同社の O- バンド 400G DWDM4 モジュールとサブシステムは DCM の必要性を排除すると同時に、消費電力を削減し、システム設計を簡素化し、遅延を最小限に抑えることができます。その結果、光学層の構築、拡張、操作が容易になります。

 

 

O-帯域 DWDM がリンク バジェットだけでなくコストモデルを改善する理由

本当の約束は、-帯域 DWDM技術的であると同時に経済的でもあります。トランスポート ソリューションは、多くのサイトに繰り返し導入できる場合にのみ市場で勝利を収めます。 10 ~ 30 km の DCI ウィンドウでは、直接検出 O- バンド アーキテクチャにより、余分な補償要素を削除し、パスが必須ではない場合に重いコヒーレント パスを回避することで、機器のオーバーヘッドを削減できます。この移行により、コンポーネントの数が減り、電力使用量が削減され、運用チェーンが短縮されます。

 

 

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さらに、Fiberstamp は、自社の O{0}} バンド アプローチを、グローバル データセンター接続のためのより経済的で簡素化された 400GE 相互接続ソリューションであると説明しています。その言葉遣いが重要です。これは、価値提案が純粋な光学的新規性のみに基づいていないことを示しています。代わりに、目標は DCI のコスト構造を再構築することです。あらゆるワット、あらゆるラックユニット、あらゆるミリ秒がネットワーク全体の効率に影響を与える市場では、これは大きな利点となります。

 

 

O-帯域 DWDM とコヒーレント光は敵ではない

強力なアーキテクチャでは、ユースケース間の境界が常に尊重されます。-帯域 DWDMC バンドのコヒーレント光学系の役割が消えるわけではありません。{0}コヒーレント テクノロジーは、長距離伝送、オープン ライン システム、より複雑な光ネットワーキング環境において依然としてリードしています。{2}} 400G および 800G ZR+ の相互運用性に関する最近の OFC 2026 のデモンストレーションは、マルチベンダーのオープン光ネットワークでも中央コヒーレント プラガブルがどのように維持されるかを示しています。-

 

ただし、それによって O バンドのケースが弱くなるわけではありません。-それはそれを強化します。市場は 1 つの普遍的な答えを必要としません。多層的な答えが必要です。平行光学系は超短距離に適合します。--帯域 DWDMシンプルさと効率性が重視される短中期の DCI に適しています。コヒーレント光学系は、より長く、よりダイナミックなトランスポート層に適合します。したがって、DCI の将来は、これまでよりも細分化され、より実用的で、よりアプリケーションを意識したものになる可能性があります。-

 

O-帯域 DWDM が最速の効果を生み出すことができる場所

最初の強力なアプリケーションは、キャンパス データセンターの相互接続です。多くの通信事業者は、同じ大都市クラスタ内の 2 つのサイト間の大容量リンクを必要としています。-このような場合、10 ~ 30 km になるのが一般的であり、400G を効率的に拡張するというプレッシャーは非常に高くなります。ここ、-帯域 DWDMより重い長距離アーキテクチャよりもクリーンなアップグレード パスを提供できます。{0}}

 

2 つ目のアプリケーションは AI インフラストラクチャです。電力、冷却、床面積が 1 つの部屋に収まることはほとんどないため、AI クラスターは建物や近隣の施設にますます分散しています。トラフィック パターンが東西の流れに移行すると、短中規模の DCI リンクがコンピューティング ファブリック自体の一部になります。-この設定では、レイテンシが低く、光学系がシンプルであるため、パフォーマンスとスケーリング規律の両方がサポートされます。 Fiberstamp は、O-Band 400G DWDM4 の方向をデータセンター接続に明示的に結び付けており、これは OFC 2026 の前後で強調されている広範な AI 主導のネットワーク需要とよく一致しています。-

 

3 番目のアプリケーションはメトロ エッジ拡張です。エッジ ノード、クラウド ゾーン、地域サービス ポイントでは、多くの場合、完全な長距離光の複雑性が必要になる前に、より多くの帯域幅が必要になります。-結果として、-帯域 DWDMデータセンターの内部光学系と大規模なトランスポート システムの間の実用的なブリッジとして機能します。その中間のポジションが、最も価値のある役割となるかもしれない。

 

 

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導入前に購入者が注意すべきこと

それでも、本格的な光学戦略では展開の境界を無視すべきではありません。-帯域 DWDM範囲、コスト、シンプルさが一致する場合に最も強力です。 Fiberstamp の公式 OFC 2026 メッセージングは​​、考えられるすべての地下鉄やバックボーンのシナリオではなく、10 ~ 30 km の直接検出 DCI を中心にしています。{4}}したがって、購入者は、このルートを大規模に選択する前に、ファイバーの品質、挿入損失、ネットワークの拡張計画、およびプラットフォームの互換性を評価する必要があります。

 

さらに、エコシステムの成熟度も依然として重要です。 C- バンド システムは、より長く、より広範囲の設置ベースから恩恵を受けます。オーバンド ソリューションは勢いを増していますが、事業者は依然としてベンダーのロードマップ、MUX/DEMUX の互換性、運用ツール、長期供給サポートを検討する必要があります。-優れたアーキテクチャは、初日から効率的であるだけではありません。また、拡張、メンテナンス、サービスのアップグレード後も管理可能である必要があります。

 

光ネットワーク構築者にとっての実用的な道筋

より深い意味は、-帯域 DWDM重要なのはそのタイミングにあります。業界は、ネットワークの価値が全面的なオーバーエンジニアリングからではなく、正確なアーキテクチャから得られる時代に入りつつあります。短および中程度の DCI リンクは、以前よりもビジネス上の重要性を担うようになりました。したがって、自然な 1310 nm ウィンドウを使用し、光オーバーヘッドを削減し、よりシンプルなフットプリントで 400G スケーリングをサポートするソリューションが、まさに適切なタイミングで登場します。

 

より広範な輸送の進化を計画している企業にとって、有能なシステムパートナーは光モジュールと同じくらい重要です。この文脈において、HTF は有益な例を示しています。 HTF は、10 年以上の経験を持つチームによって構築された WDM システム ソリューションと光通信機器の専門サプライヤーであると自社を説明しています。 HT6000 プラットフォームは、CWDM/DWDM 共通プラットフォーム設計、透過的なマルチサービス トランスポート、および大容量バックボーン、IDC、ISP 拡張への柔軟なアクセスを備えた、コンパクト、大容量、低コストの OTN 光伝送システムとして位置付けられています。{{5}{6}{6}{8}新しい DCI アーキテクチャがコンセプトから導入に移行するにつれて、この種のシステム レベルのサポートの価値はますます高まっています。{10}

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