Sob a onda de digitalização global, as redes ópticas estão passando por mudanças profundas, impulsionando a evolução em direção à abertura, inteligência e ecologização, com várias tendências impulsionando esta transformação:
IA e boom de computação de alto desempenho: o treinamento de cluster de GPU único precisa sincronizar petabytes de dados, e os sistemas fechados tradicionais são difíceis de suportar expansão rápida;
Popularidade da computação em nuvem e da arquitetura em várias nuvens: o tráfego leste-oeste nos data centers está proliferando, exigindo soluções de interconexão óptica flexíveis, abertas e de alta densidade;
Aumento da computação de borda: nós de borda pequena estão apresentando novos requisitos para conectividade de baixa latência e alta largura de banda, e a arquitetura de rede de backbone tradicional não é mais adequada para isso;
Distribuição de conteúdo e explosão de tráfego de vídeo: vídeo de ultra-alta definição, AR/VR e outras aplicações aumentam a demanda por largura de banda de última milha e rede de metrô;
Políticas de economia de energia verde: os operadores globais aceleram a transformação da eficiência energética da rede e os equipamentos de baixa potência e alta densidade se tornam a escolha principal;
Tendência de desacoplamento aberto: OpenROADM, OpenZR e outros padrões promovem a rede óptica de um sistema fechado para uma evolução de arquitetura interoperável aberta.
Diante dessa série de desafios e oportunidades, o Open Line System (OLS) surgiu como uma escolha fundamental para provedores de serviços em nuvem, operadoras e construção de data center em grande escala. O dispositivo de OTNS8600-OLS desenvolvido de forma independente da Sintai adota interfaces padronizadas e arquitetura desacoplada, separando equipamentos de transmissão óptica, módulos ópticos e software de controle para alcançar a interoperabilidade de vários fornecedores, quebrar efetivamente as restrições do sistema fechado e ajudar os clientes a construir infraestruturas de rede sustentáveis e escaláveis.

Configuração flexível: 1U rack suporta 100 ~ 400G inserção mista, pode usar Sintai ou módulos ópticos de terceiros, investimento flexível, reduzir os custos de aquisição;
Transmissão de grande capacidade: 1U suporta 48 canais, a capacidade máxima de transmissão até 19,2 T;
Plug-and-play: ajustar automaticamente a potência óptica e comprimento de onda, não há necessidade de depuração complexa, simplificar a implantação;
Controlável e visível: suporte para monitorar e controlar a potência de cada canal, distância de fibra e medição de perda, localize as falhas de forma mais eficiente;
Alta confiabilidade: suporte para 1 1 proteção de cabo óptico para garantir a continuidade do negócio;
Design de baixo consumo de energia: todo o consumo de energia da máquina <150W, em linha com a tendência de economia de energia verde;
Implantação fácil: configuração automática inteligente do canal óptico de 0 ~ 120km, liberando mão de obra, reduzindo custos de operação e manutenção;
Gestão inteligente: suporte para Web GUI, B-S gerenciamento centralizado, interface SNMP aberta e OSC em banda.
Os sistemas de linha aberta 100G ~ 800G e 1 ~ 400G da próxima geração da Sintai com menos comprimentos de onda para pequenas e médias empresas estão em desenvolvimento próximo e devem ser lançados oficialmente em 2026. Aqui estão nossas futuras direções de ataque com base nas características atuais da indústria.
Cenários | Desafios | Solução OTNS8600-OLS | Benefícios do cliente |
Interconexão do centro de supercomputação | Latência sensível para sincronização de dados entre clusters | Módulos ópticos abertos de 400G ~ 1.6T, otimização automática de energia de links | Melhorar a estabilidade do link de treinamento e reduzir o ajuste manual |
Rede de área metropolitana do operador | Compatibilidade complicada e gestão de dispositivos multi-fornecedores | Interface padronizada (OpenConfig) para oferecer suporte ao acesso a controladores SDN de terceiros | Simplifique o processo de O & M e melhore a interoperabilidade do equipamento |
Inferência de borda AI | Largura de banda limitada e espaço de implantação para nós de borda | Sistema compacto 400G-OLS com quadro 1U para transmissão de alta densidade | Apoie a implantação rápida de nós pequenos e maintaiN transmissão de baixa latência |