Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

【swonet.conf_ 2026】SC1-05_ShowNet 2026で見えた次世代伝送...

Avatar for ShowNet ShowNet PRO
September 09, 2026
17

【swonet.conf_ 2026】SC1-05_ShowNet 2026で見えた次世代伝送の方向性

ShowNet光伝送網は、年々高度化するネットワーク要件に対応すべく、光伝送装置の高速化に加え、IPネットワークとの融合を進めてきました。また近年、光伝送は専用線を支える技術から、ユーザー、クラウド、AIをつなぐ共通基盤へと進化しています。2026年のShowNetでは、光ファイバ資源の効率的な活用と運用の柔軟性向上を両立するとともに、データセンター需要の拡大や、ユーザーアクセスの高速化を見据えたネットワーク設計に取り組みました。本セッションでは、Interop2026におけるShowNet光伝送網の最新の取り組みをご紹介します。

SPEAKER
ShowNet NOCチームメンバー
加藤 良輔(NTT東日本)

Avatar for ShowNet

ShowNet PRO

September 09, 2026

More Decks by ShowNet

Transcript

  1. Shownetにおける光伝送の意義  国内各所に情報を届ける光通信インフラの凝縮/模擬  県間を結ぶ ・Core NetWork  県内を結ぶ ・Metro

    Network  データセンター間を結ぶ ・Data Center Network  局舎と人・モノを結ぶ ・Access Network Core Network 長距離 県間を結ぶNW Metro Network 中距離 県内を結ぶNW 最先端の技術を用いた光伝送のインオペ検証  800G ZR+に対応したプラガブルオプティクス  10G から 1.2Tbps 迄の多種の波長/変調を混合  MEMS型スイッチを挟み込む構成変更可能な伝送 Access Network Data Center Network クラウドサービスを支える サーバー間を結ぶNW Mobile Access FTTH Access 短距離 局舎と人・モノを結ぶNW 2伝送
  2. 伝送 ShowNet APN とは  昨今国内で勢いがある大容量・低遅延の「光伝送」をShowNetへ  2019年からチャレンジを続けているShowNet伝送網への光伝送の適用 ShowNet All

    Photonic Network (APN)  ShowNet IPバックボーンの全てを伝送装置経由したデザインへと進化  出展者様向けのネットワーク光伝送でバックボーン用のものと共存  ShowNet 光伝送を幕張から外へ  ShowNet にてできる限りの伝送網をテーマに基づき会場へお届け 3
  3. 伝送 ShowNet APNの位置づけ 設計に伝送網を挟むことで • 光を多重して回線容量を増強 • トポロジやメディアに依存しない配線設計 • ファイバ芯数の節約

    • 長距離の接続が理屈的に可能 Backbone External ShowNet L2/L3バックボーン (ラダー型) ShowNet伝送網 (リング型) DC/.SVC MoIP Backbone Stage ファイバ配線 (スター型) 5
  4. 伝送 ShowNet 2026 伝送テーマ Transport Everything - ユーザーからAIまでを支える光伝送  ギガからテラまで

    - 幅広い世代が混在するIPバックボーンを支える伝送 • 10G(OOK)~1.2T(デジタルコヒーレント)が同一WDM基盤上で共存 • 世代差・変調方式(帯域)差を吸収する柔軟なROADMアーキテクチャ  400Gから800Gへ - IPoDWDMの現場投入 • ルータポート直結によるトランスポンダレス運用 • 100~800GクラスのIPoDWDMの実運用適用  10Gから100Gへ - 高速化したユーザー要求に答える伝送 • メディアコンバーターによる100G(LR) ⇔ 100G(ZR)変換を用いたWDM収容 • 小型ROADM/コンパクトWDMの導入による柔軟な収容  WDM起点からクライアント起点へ - DC時代の光 • クライアント光の進化がWDM設計を主導 • 1.6Tクラスのクライアント光モジュールの登場 6 6
  5. 伝送 見えてきた新しい光伝送 ギガからテラまで - 幅広い世代が混在するIPバックボーンを支える伝送 (N-1, N-2, N-3, 出島裏) 400Gから800Gへ

    IPoDWDMの現場投入 桁が違う光伝送 (N-3, N-10) f f WDM起点から クライアント起点へ DC時代の光 選択可能な光伝送 (N-2, N-3, N-4, N-11) 10Gから100Gへ 高速化したユーザー要求に答える伝送 ShowNet APN2025 の取り組み@L2/L3トポロジ図 ShowNet APN2026 の取り組みエリア@L2/L3トポロジ図 7
  6. 伝送 2021年以降の総伝送量の変遷 総伝送容量  2021年 : 400x2 + 200x1 +

    100x1 + 40x1 Gbps = 1.15Tbps  2022年 : 800x1 + 400x3 + 200x2 + 100x2 Gbps = 2.6Tbps  2023年 : 1200x1 + 800x2 + 400x8 + 100x2 + 10x2 Gbps = 6.2Tbps  2024年 : 800x1 + 400x14 + 200x1 + 100x2 = 6.8Tbps  2025年 : 1600x1+ 800x5 + 400x9 + 100x4 + 10x1 Gbps = 8.9Tbps (2026年修正) 8
  7. 伝送 ShowNet APN 伝送チャレンジ トランシーバ型伝送装置 (IP over DWDM) の実網への積極導入 800G-ZR+を本番稼働させ上流の実トラフィックを伝送

    NOC#N-2 mx301.noc ptx10002-60mr.noc cisco8712.noc NOC#N-1 800G-ZR+ Cisco QSFP-DD 800G ZR+ HPE QSFP-DD 800G-ZR+ Coherent 800G-ZR+ FTCE4516E1PCM 400G-ZR+ NOC#N-3 cisco8711-32fh.noc ptx10002-36qdd.noc Cisco 400G QSFP-DD OpenROADM LongHail Cisco 400G QSFP-DD Bright ZR+ Coherent 400G ZR+ FTCD3323R1PCL ShowNet APN .Stage .moip .5g SiPhx 400G ZR+ HO HSD1400-ZH-DMSA X-one Technologies 400G ZR+ CTR-D2F5C-BSB 100G-ZR Cisco 100G-ZR w/ OLS-AMP acx7024x.stage cisco8711-48z.moip fx2.5g Coherent 100G-ZR FTLC3351S3PL1 Furukawa 100G-ZR 遠距離を想定した接続の片系を100G-ZR/400G-ZR+のIP over DWDM化 10
  8. 伝送/トランシーバ 800G-ZR+ (IPoverDWDM) トランシーバ 異ベンダ間DSPの接続  Cisco (Acasia) – Juniper

     Juniper – Coherent  Coherent – Cisco (Acasia) いずれも正常に相互接続でき、実網にて利用 800G-ZR+のAppSel Code  初期値はほぼ同じ  400Gほど実装がまちまちではなかった Cisco QDD 800G-ZR+ HPE QDD 800G-ZR+ • 複雑な設定なくリンクアップ Coherent QDD 800G-ZR+ 11
  9. 伝送 強度変調(OOK)/コヒーレント変調の同一WDM伝送  10G(OOK)~800G(デジタルコヒーレント)が同一WDM基盤上で共存 フィルタ構成 (WSS/AWG等) 基本的に1波長のみを選択してDrop 分配構成 (スターカプラ/Splitter等) 10G

    OOK変調 10G OOKは「フィルタ構成」必須 ! 複数波長が混入すると絶対に疎通しない ※波長分散の保証も必要 デジタルコヒーレント (Open ZR等) フィルタ要否「要検証」 原理上は複数波長Drop可能 規格/spec上、複数波長Drop時の ペナルティ規定がなく検証が必要 デジタルコヒーレント (Open ROADM /TPND等) 「複数波長Drop」対応 複数波長Drop時のペナルティ規定があり 設計レベルで対応が保証 ROADM Demux構成の視覚的分類 推奨Demux構成: ! 複数波長Dropは 検証にて決定 推奨Demux構成: 柔軟な対応可能 トランシーバ別・収容要件マトリクス 800G DP-16QAM 400G DP-16QAM 10G OOK (On-Off Keying) [10 dB/div] Optical power 400G DP-16QAM 複数の波長をまとめてDrop 推奨Demux構成: フィルタ方式 (1波Drop) 191.4 191.6 191.8 192 192.2 Frequency [THz] 192.4 192.6 192.8 Viavi OSA-4100 12
  10. 伝送 グリッド仕様の壁を越える「周波数オフセット」の検証 ⮚87.5GHz固定グリッドのFOADM装置への波長収容 • 50GHz (or100GHz) Fix グリッドの光信号については、 FOADM装置のフィルタ中心周波数から 6.25GHzオフセットさせて疎通を試行

    : FOADM フィルタ通過帯域(87.5GHz) : 信号スペクトル占領 87.5 [GHz] λ1 195.30625 [THz] λ1’ 195.30 [THz] λ3 87.5 [GHz] 195.65625 [THz] λ3’ 195.65 [THz] 87.5 [GHz] λ2 196.00625 [THz] λ2’ 196.00 [THz] 6.25GHz DCOTN T4QH 400G (≒60 Gbaud) Coherent 100G-ZR (SFF) 6.25GHz LEX3891-2QF DN100GE 100G (≒30G baud) 100G (≒30 Gbaud) 13
  11. 伝送 ShowNet初、Hollow-Core Fiber (HCF) 伝送  通常のガラスファイバ  Hollow-Core(中空/空孔)ファイバ 伝搬方向

    z ファイバ断面 伝搬速度:約20万km/s  HCFの試験デモ ガラス中を伝搬 クラッド:石英ガラス (n=1.44) クラッド:石英等の筒構造 (n=1.44/1) コア:石英ガラス (n=1.45) コア:空気・ガス (n=1) 屈折率差 全反射による 光の閉じ込め 伝搬方向 z ファイバ断面 (イメージ)  Hollow Core Fiber測定用OTDRによるHCF区間の距離減衰の測定 伝搬速度:約30万km/s ARG反射による (反共振ガイディング) 光の閉じ込め 空気中と同じ速度  低遅延、低損失、高出力耐性  BERT試験のループバックによる線路長5kmの遅延時間測定 NOC#D-2 Dejima FTB-1 ONA800 OTDR 100G-ZR+ 800G-ZR+ 1550nm (193.4THz) Dummy Hollow-Core 193.1THz SMF 150m HCF 5km 193.7THz Coupler OTDR Measurement Area OSA 14
  12. 伝送 光マトリクススイッチ設計 ⮚光伝送への試験機・特殊なファイバの挟み込む取り組み ⮚伝送路試験機やチャレンジングなファイバを動的に挟み込む NOC#D-2 Dejima SMF 6km ⮚ ROADM間接続切り替えの可能性

    ⮚ 試験機 (BERT+OSA、VFL) の接続先の柔軟な変更 ⮚ 線路 (Single Mode Fiber/Hollow Core Fiber) の切り替え HCF 5km NOC#N-4 Transport ROADM#1.pop2 ROADM#1.pop3 ROADM#2.pop2 ROADM#2.pop3 OSN9800M05 OSN9800M05 Apollo9603 Apollo9603 スイッチ経由接続 λ bert λ bert スイッチ経由接続 λ bert λ bert (≒-2dB) Polatis 6000n λ bert/OSA 400G-ZR LTB-8 Rate / Center frequency / Width: λ bert = 800G or 400G / 193.85THz / 150GHz 650nm VFL光源 15
  13. 伝送 ShowNet伝送装置コントリビューション一覧 3rd party Transponder IP over DWDM Transceiver Add/Drop

    Transponder OSW HPE 800G-ZR+ HPE 800G-ZR+ Cisco 400G-ZR+ Coherent 400G-ZR+ SiPhx 400G-ZR+ Cisco 100G-ZR Coherent 100G-ZR (SFF) Coherent 800G-ZR+ Cisco 800G-ZR+ Cisco 400G-ZR+ Coherent 400G-ZR+ SiPhx 400G-ZR+ Cisco 100G-ZR Coherent 100G-ZR (SFF) Coherent 800G-ZR+ Cisco 800G-ZR+ Cisco 400G-ZR+/OpenRo XOne 400G-ZR+ Furukawa 100G-ZR Coherent 100G-ZR (CMIS) DNS10G DN100GE Cisco 400G-ZR+/OpenRo XOne 400G-ZR+ Coherent 100G-ZR (CMIS) DNS10G DN100GE Client 10G LEX3891-2QF 400G 800G Transponder Line 800G, 1.2T 100G Transponder Line 10G, 100G LEX3891-2QF Transponder Line 400G DC908pro (1.2T) PL-8000M PL-4000G PL-4000M LE400T WX-T TB2P1 DCOTN T4QH DC908pro (1.2T) PL-8000M PL-4000G PL-4000M LE400T WX-T TB2E1 DCOTN T4QH Client 100G Transponder Line OTN4 PL-2000ADS Client 100G Client 100~400G, 800G PL-2000ADS Client 10G/100G ROADM/FOADM OSN9800 OSN9800 OSN9800 WDM#1 Huawei Optical SW Apollo 9603 Apollo 9603 Apollo 9603 WDM#2 Ribbon WX-E ETM54C WX-E ETM54C WDM#3 NEC Polatis 6000n CSW2 CSW2 7
  14. 伝送 ShowNet伝送構成 #1 WDMs ROADM External/Core #2 Huawei WDM WDMs

    ROADM Ribbon WDM ROADM ROADM WDMs WDMs Core/Edge (dc/srv/Exhibitor-Head) WDMs 多種化した伝送 • WDM#1: Huawei • WDM#2: Ribbon • WDM#3 : NEC FOADM #4 NEC WDM FOADM WDMs Exhibitor-End 18
  15. 伝送 伝送装置割り当て NOC#N-1 External NOC#N-2 External 800G 40G 400G 10G

    100G L2/L3設計 PTX10002 60MR MX301 X-ONE 400G-ZR+ Coherent 400G-ZR+ Juniper 800G-ZR+ 8712-MOD-M Coherent 800G-ZR+ Cisco 400G-DCO/OR Coherent 400G-ZR+ ↑POP#1 WDM#1 WDM#2 ↓POP#2 NOC#N-3 Backbone Cisco 400G-BZR+ Cisco 400G-DCO/OR Cisco 800G-ZR+ Cisco 800G-ZR+ Coherent 800G-ZR+ XOne 400G-ZR+ Cisco 400G-BZR+ Cisco 100G-ZR SiPhx 400G-ZR+ PTX10002 36QDD 8711-32fh PL-8000M Juniper 800G-ZR+ Cisco 100G-ZR LE400T DNS10G DC908pro WX-T TB2P1 PL-4000M PL-4000G ↑POP#1 WDM#1 WDM#2 ↓POP#2 LE400T PL-8000M DC908pro MX304 Ne8000-F2C NOC#N-7 Exhibitor ne8000-f1a S9600-72XC FH10 8201-32fh NOC#D-2 DC DNS10G NOC#D-1 SVC SiPhx 400G-ZR+ PL-4000G Coherent 100G-ZR (CMIS) WX-T TB2E1 Furukawa 100G-ZR PL-4000M c8711-48z ACX7100 ACX7024 8011 FX2 S9610-36D NOC#N-12MoIP MOIP Stage hNOC#S-1 Mobile 19
  16. 伝送 ShowNet APN WDM#1 伝送設計 PL-8000M DNS10G NOC #N-7 FH10

    MX304 S9600-72XC NOC#N-6 NOC#D-1 λ6 λ7 λ8 λ9 LE400T Siphix 400G-ZR+ Coherent 100G-ZR (CMIS) PL-4000M ne8000-f1a C8711-48z ACX7024 S9600-30DX NOC#D-2 NOC#N-12 Stage NOC#S-1 Cisco 800GZR+ 800GBASE-ZR+ Transceiver 400GBASE-ZR+ Transceiver 400GBASE-FR4 Cisco 8711-32fh DNS10G PL8000M Cisco 400GDCO/OR 100GBASE-ZR Transceiver PTX10002 -36QDD λ4 LE400T OptiXtrans OSN9800 M05 Cisco 100G-ZR λ6,7,8,9 OptiXtrans OSN9800 M05 λ4,5 OptiXtrans OSN9800 M05 NOC#N-4 POP#3 λ5 Cisco 400GBZR+ λ1 λ2 λ1,2,3,4,5 Cisco 400GBZR+ λ3 PL4000M λ2 λ3 λ1 λ4 NOC#N-4 POP#1 Legend: DWDM Cisco 400G-DCO/OR λ5 Juniper 800G-ZR+ λ6 X-ONE 400G-ZR+ Cisco 8712-MOD-M NOC#N-3 λ7 PTX10002-60MR λ8 MX301 NOC#N-4 POP#2 NOC#N-1 λ9 NOC#N-2 100GBASE-LR4 10GBASE-LR Rate / Center frequency / Width: λ1 = 400G / 191.60THz / 75GHz λ2 = 800G / 191.85THz / 150GHz λ3 = 400G / 192.10THz / 87.5GHz λ4 = 800G / 192.35THz / 150GHz λ5 = 10G / 192.60THz / 50GHz λ6 = 400G / 192.85THz / 87.5GHz λ7 = 100G / 193.10THz / 50GHz λ8 = 100G / 193.35THz / 87.5GHz λ9 = 400G / 193.60THz / 87.5GHz Transponder (or Transceiver) Output Power -6.0dBm ~ ±0dBm (暫定:-2dBm/CH) 総伝送容量: 3.41Tbps 20
  17. 伝送 ShowNet APN WDM#2 伝送設計 Coherent 400G-ZR+ Coherent 800G-ZR+ coherent

    400G-ZR+ λ2 λ3 NOC#N-6 800GBASE-ZR+ Transceiver 400GBASE-ZR+ Transceiver ACX7100 8011 FX2 NOC#N-12 Stage NOC#S-1 PTX10002 36QDD SiPhx 400GZR+ 400GBASE-FR4 Cisco 8711-32fh Furukawa 100G-ZR DC908 pro WX-T TB2E1 PL4000G PL-4000G WX-T TB2P1 λ8 Cisco 100G-ZR λ7 #N-7 Ne8000-F2C λ1 λ2 λ6 O LD-EDFA NOC Apollo 9603 λ4 DC908pro λ6,7,8, λ6 λ3 Apollo 9603 λ7 λ4 DWDM 100GBASE-ZR Transceiver λ8 NOC#N-4 POP#3 Legend: λ1,2,3,4 λ4 λ1 Cisco 8712-MOD-M XOne 400GZR+ PTX10002 60MR NOC#N-3 Juniper 800GZR+ MX301 NOC#N-4 POP#1 NOC#N-4 POP#2 NOC#N-1 Apollo 9603 NOC#N-2 100GBASE-LR4 10GBASE-LR Rate / Center frequency / Width: λ1 = 400G / 191.60THz / 87.5GHz λ2 = 800G / 191.85THz / 150GHz λ3 = 400G / 192.10THz / 87.5GHz λ4 = 1.2T / 192.60THz / 150GHz λ5 = 10G / 192.35THz / 50GHz λ6 = 400G / 192.85THz / 75GHz λ7 = 400G / 193.10THz / 87.5GHz λ8 = 100G / 193.35THz / 50GHz Transponder (or Transceiver) Output Power -6.0dBm ~ ±0dBm (暫定:-2dBm/CH) 総伝送容量: 3.7Tbps 21
  18. 伝送 ShowNet APN WDM#3 伝送設計 NOC#N-6,7 Exhibitor MX304 Ne8000-F2C S9610-36D

    FS-AX9000G srx4300 .lastresort Legend DWDM 800GBASE-ZR/ZR+ Transceiver PL-2000ADS 400GBASE-ZR/ZR+ Transceiver 100GBASE-ZR Transceiver DN100GE DCOTN T4QH LEX3891-2QF 400GBASE-LR4/FR4 100GBASE-LR4 Coherent 100G-ZR (SFF) λ2 λ3 10GBASE-LR λ1 WX-E ETM54C Rate / Center frequency / Width: λ1 = 400G / 195.30625THz / 87.5GHz (Fix Grid) λ2 = 100G / 196.00625THz / 87.5GHz (Fix Grid) λ3 = 100G / 195.30625THz / 87.5GHz (Fix Grid) CSW2 W NOC#POD7Y λ2 P1 P P1 Nexus Catalyst P2 CSW2 PL-2000ADS WX-E ETM54C 各 POD(7Y,7U,8Y,8U) λ3 Coherent 100G-ZR (SFF) DN100GE P2 LEX3891-2QF λ1 Last Resort 総伝送容量: 600Gbps NOC#POD8Y DCOTN T4QH NOC#POD7U Catalyst Transponder (or Transceiver) Output Power -6.0dBm ~ ±0dBm (暫定:-2dBm/CH) Nexus EX4400 NOC#POD8U EX4400 22
  19. 伝送/トランシーバ トランシーバに注目した今年の背景 ネットワークにおける重要なパーツである 「昨今、光トランシーバが無ければネットワークは成り立たない」 伝送用トランシーバ(IP over DWDM)の登場 • 400G-ZRを皮切りに増える IP

    over DWDM 近距離で「桁が違う」高速な通信 • 1.6Tbpsの登場 トランシーバ周りの技術の進歩と変革を迎えつつある 高速化の取り組み (1.6Tbps~3.2Tbps) 省電力の取り組み (LPO/LRO、CPO等) フォームファクタの変更 (QSFP系統とOSFP系統) 24
  20. 伝送 ShowNetを支えるトランシーバ達 種別 OSFP224 1.6T-2DR4 (DR8) OSFP224 800G-2DR4 (DR8) QSFP112DD

    800G-ZR+ QSFP112DD 800G-DR8 OSFP112 800G-ZR+ OSFP112 800G-2DR4 (DR8) OSFP112 800G-2FR4 QSFP112 400G-VSR4 QSFP56DD 400G-ZR+ QSFP56DD 400G-VSR4 QSFP56DD 400G-LR4 QSFP56DD 400G-FR4 QSFP56DD 400G-DR4 OSFP112 400G-DR4 OSFP112 400G-FR4 提供数 6 3 2 3 1 5 1 4 8 2 2 10 2 2 2 種別 QSFP28 100G-ZR QSFP28 100G-LR4 QSFP28 100G-CWDM4 QSFP28 100G-SR4 QSFP28 100G-LR QSFP28 100G-FR QSFP28 100G-DR QSFP+ 40G-LR4 SFP28 25G-LR SFP28 25G-SR SFP28 25G-BiDi SFP+10G-LR SFP+10G-SR SFP+10G-BiDI SFP 1000-LX 提供数 2 29 1 7 2 4 4 3 2 2 4 47 3 6 8 総本ご提供本数: 177本 25
  21. 伝送/トランシーバ 400G-1.6Tbps トランシーバ傾向  ShowNetのクライアント向けトランシーバ OSFP224 1.6T-DR8 OSFP112/QSFP112-DD 800G-DR8 (2DR4)

    QSFP56-DD 400G-FR4 OSFP 1.6T-DR8 IHS/RHS  用途の傾向 IP Backbone用 (基幹ルータ相当) • QSFP-DD 400G-800G が目立つ • 下位互換や、これまでの装置ラインナップの流れから  AI用 (エンド側L2ネットワーク) QDD 800G-ZR+@NOC#N-2 • 800G以上はOSFPが必須となる • 400G OSFPは存在するも若干少なめ OSFP 1.6T-DR8 RHS@NOC#D-6 26
  22. 伝送/トランシーバ  OSFPの歴史 フォームファクタ事情  急に対応機種が増えた印象だが、最近の急造規格ではない (2017 年)  QSFP系統に比べてサイズが大きい

     トランシーバの実装はQSFP-DDに比べて容易 • それ故、これまでも先端のトランシーバ開発はOSFPが先だった • しかしOSFPに対応したIPバックボーン機種で目立たない実情 AI向けなどの 「高速向け且つ、新しい用途のネットワークの登場」に伴い、 OSFPが前面に出る 27
  23. 伝送/トランシーバ トランシーバ選択の複雑化  要望1:「100G-LR4」のトランシーバを用意 (今までのパターン) QSFP28 100G-LR4 (LC) CFP1 フォームファクタ

    X 通信規格/メディア  要望2:「800G-DR8」のトランシーバを用意 (昨今のパターン) DSP内蔵 QSFP112-DD OSFP112 IHS (Integrated Heat Sink) LRO (TX側のみDSP内蔵) OSFP224 RHS (Ridding Heat Sink) LPO (装置側でDSP処理) フォームファクタ X 詳細な形状 X トランシーバ設計 800G-DR4 x2 (MPO12) 800G-DR8 (MPO16) X 通信規格/メディア ※同じDR8であり、型番だけで区別がつかない場合がある 接続機器を正しくヒアリングして、必要なトランシーバを特定する必要がある 28
  24. 伝送/トランシーバ 写真で見るQSFP-DD/OSFP IHS・RHS  ① 800G-ZR+ 上: OSFP112 下: QSFP112-DD

     ② 800G-ZR+ 左: OSFP112 右: QSFP112-DD  ③ OSFP224 1.6T-DR8 上: IHS、下: RHS  ④ OSFP224 1.6T-DR8 左: IHS、右: RHS 29
  25. 伝送/トランシーバ いろいろ踏まえたトランシーバ事情  現状はIPルーティング向けは「QSFP-DD」の傾向  運用の場合のトランシーバの下位互換の観点からの選択  メーカー側の開発方針、対応機種の多さ  1接続に対しての1.6Tbps、3.2Tbpsの要望は少ない

    • ある程度Aggregationで逃がれる手も許容される  AI向けなどの下部高速通信では「OSFP (あとOSFP-XD) 」  1接続に1.6Tbps、3.2Tbps等の要望とロードマップ有 AI用ファブリックとして1セットで揃える • 装置に対して大量のトランシーバを導入する • 故に、省電力トランシーバ (LPO/LRO) も多く使われる AI作る側からの要望を素早く反映 → 色々な仕様化 (IHS/RHS等) 30
  26. 伝送 今年もお世話になった試験機  BERT Tester (開通試験)  EXFO FTB-1 /

    LTB-8  VIAVI ONA800  OSA (波形確認)  EXFO FTB-1 / LTB-8  VIAVI ONA800  Coherent WaveAnalyzer  OTDR (ファイバ品質確認)  EXFO FTB-1 今年の構築も 見えないものを見るため 大変お世話になりました 32
  27. 伝送/トランシーバ ShowNet APN 2026年 総括 光伝送技術  400G~800Gbpsトランスポンダが主戦場 • 先端モデルの単位はTbpsへ

    • ユーザの100Gbps ~ 400Gbps要望を収容するためのスペックとなりつつある  FlexGrid (6.25GHz刻みの波長設定) 前提の傾向 • 多種の波長の登場 (1.2Tbps/λ: 225GHz, 800Gbps/λ: 150GHz, 400Gbps/λ: 75GHz) • 多種の波長を通すためのROADM/FOADMの構成の変化 光トランシーバ動向  IPoDWDM 400G, 800GBASE-ZR+の実導入と相互接続 • 昨年が限定的・試験利用であったが、実運用のレベルで組み込み  長距離伝送と短距離伝送の進化 • バックボーン向けの NORT-WEST間 QSFP-DD 400G~800Gbpsの傾向 • AI向けの EAST-WEST間 OSPF 800G~1.6Tbpsの傾向 34