Pieslēdzama optika uzlabo tīkla mērogojamību
Nov 05, 2025|
Pieslēdzamā optika nodrošina tīklu mērogošanu, ļaujot operatoriem palielināt joslas platumu, neaizstājot infrastruktūru. Šie karsti-maināmie raiduztvērēju moduļi pārveido elektriskos signālus optiskajos signālos, atbalstot datu pārraides ātrumu no 10 G līdz 800 G, izmantojot standartizētus formas faktorus, piemēram, QSFP-DD un OSFP.

Modulārās arhitektūras priekšrocības
Pieslēdzamās optikas galvenais mērogojamības ieguvums izriet no to modulārās konstrukcijas. Tradicionālajām fiksētajām optiskajām saskarnēm, jauninot jaudu, ir jāaizstāj visas līnijas kartes vai tīkla ierīces. Pieslēdzamie raiduztvērēji novērš šo ierobežojumu, atvienojot optisko slāni no resursdatora aparatūras.
Ja datu centram ir jāpaplašina savienojamība no 100 G uz 400 G, operatori var apmainīt QSFP28 moduļus pret QSFP-DD raiduztvērējiem tajā pašā fiziskajā portā. Šī atgriezeniskā saderība aizsargā esošos aparatūras ieguldījumus, vienlaikus nodrošinot pakāpenisku tīkla attīstību. QSFP-DD formas faktors atbalsta līdz pat 36 pieslēgvietām, kas nodrošina 400 GbE vienā 1 U korpusā, panākot joslas platuma blīvumu, kas pirms desmit gadiem būtu prasījis vairākus aprīkojuma plauktus.
Karstā{0}}maiņas iespēja vēl vairāk uzlabo darbības mērogojamību. Tehniķi var ievietot vai noņemt raiduztvērējus no tīkla slēdžiem bez sistēmas izslēgšanas. Šī iespēja samazina pakalpojumu traucējumus jaunināšanas laikā un samazina apkopes laiku no stundām līdz minūtēm. Uzņēmumiem, kas izmanto misijai-kritiskās lietojumprogrammas, tas nozīmē ilgstošu pieejamību jaudas paplašināšanas laikā.
Pakāpeniska mērogošana samazina kapitāla prasības
Tīkla izaugsme reti notiek saskaņā ar paredzamiem modeļiem. Pieslēdzamā optika apmierina šo nenoteiktību, ļaujot palielināt jaudas palielināšanu atbilstoši faktiskajam pieprasījumam, nevis piespiežot lielas sākotnējās investīcijas.
Apsveriet iespēju izveidot hipermēroga datu centru, kas paplašina tā starpsavienojumu jaudu. Tā vietā, lai nekavējoties izvietotu pilnīgu 400 G pārslēgšanu, operatori var sākt ar 100 G QSFP28 moduļiem un pakāpeniski jaunināt atsevišķas saites uz 200 G QSFP56 vai 400 G QSFP-DD, kā to nosaka satiksmes modeļi. Šī atalgojuma-pieeja{10}}augšanas laikā{11}}optimizē kapitāla piešķiršanu un pagarina aprīkojuma atsvaidzināšanas ciklus.
Tirgus atspoguļo šo ekonomisko priekšrocību. Globālais pievienojamās optikas tirgus datu centriem 2024. gadā sasniedza 5,6 miljardus ASV dolāru, un tiek prognozēts, ka līdz 2030. gadam tas pieaugs līdz 9,9 miljardiem ASV dolāru, kas veido 9,8% salikto gada pieauguma tempu. Šo paplašināšanos galvenokārt veicina operatori, kuri meklē izmaksu ziņā efektīvas mērogošanas stratēģijas, kas ļauj izvairīties no vairumtirdzniecības infrastruktūras nomaiņas.
Formas faktoru standartizācija pastiprina šos ekonomiskos ieguvumus. Vairāku-avota līguma (MSA) specifikācijas nodrošina, ka dažādu piegādātāju raiduztvērēji sadarbojas ar vienu un to pašu resursdatora aprīkojumu. Šī konkurence samazina iepirkuma izmaksas, vienlaikus nodrošinot tīkla operatoriem pārdevēju elastību. Ja viens slēdzis var ievietot Cisco, Arista vai Broadcom raiduztvērējus, pircēji iegūst sarunu sviru un piegādes ķēdes noturību.
Atbalsta jaukta{0}}ātruma tīkla topoloģijas
Mūsdienu datu centru arhitektūrām bieži vien ir nepieciešami vairāki datu pārraides ātrumi, kas pastāv vienā un tajā pašā struktūrā. Leaf{1}}spine tīkli var darbināt 400 G augšupsaites starp mugurkaula slēdžiem, vienlaikus saglabājot 100 G vai 25 G savienojumus ar atsevišķiem serveriem. Pieslēdzama optika padara šīs neviendabīgās topoloģijas praktiskas.
Viens QSFP{0}}DD ports var uzņemt 400 G raiduztvērēju kodolsavienojuma nodrošināšanai, 200 G QSFP56 moduli starpposma apkopošanai vai pat 100 G QSFP28 mantotā aprīkojuma integrācijai. Šī elastība ļauj tīkla arhitektiem optimizēt katru segmentu neatkarīgi, nevis piespiest vienotus jaunināšanas ciklus visos infrastruktūras slāņos.
Satiksmes modeļi nosaka šos jauktos{0}}ātruma lēmumus. Austrumu-rietumu datu plūsmām starp serveriem AI apmācības klasteros ir nepieciešams vislielākais pieejamais joslas platums, kas attaisno 800 G OSFP izvietošanu. Ziemeļu-dienvidu satiksme uz uzglabāšanas sistēmām var būt pietiekama ar 200 G savienojumiem. Saskaņojot raiduztvērēja iespējas ar faktiskajām prasībām, operatori izvairās no pārmērīgas nodrošināšanas, vienlaikus saglabājot iespējas turpmākai izaugsmei.
Pāreja no 400G uz 800G tīkliem ilustrē šo adaptīvo mērogošanu. Ziemeļamerikas operatori agresīvi ievieš 800 G koherentu pievienojamo optiku, un ievērojama izlaišana paredzēta 2025. -2026. gadam. Agrīnie lietotāji var integrēt 800 G moduļus esošajā infrastruktūrā līdzās 400 G savienojumiem, pakāpeniski migrējot lielas-datplūsmas ceļus, vienlaikus saglabājot mazāka ātruma savienojumus, kur tas ir piemērots.
Form Factor Evolution pievēršas blīvumam un jaudai
Palielinoties prasībām pēc joslas platuma, ir attīstījušies pievienojamie formas faktori, lai līdzsvarotu portu blīvumu, siltuma pārvaldību un enerģijas patēriņu -visus svarīgos faktorus mērogojama tīkla projektēšanai.
QSFP-DD saglabā fizisko saderību ar mantotajiem QSFP portiem, vienlaikus dubultojot elektriskās saskarnes no četrām līdz astoņām joslām. Šis "dubultā blīvuma" dizains atbalsta 400 G transmisiju (8 × 50 G PAM4) 18 mm platuma formātā. Uzņēmuma datu centriem, kuriem prioritāte ir atgriezeniska saderība un maksimālais portu skaits, QSFP-DD nodrošina līdz pat 36 portiem uz 1U paneli.
OSFP izmanto atšķirīgu pieeju, tirgojot nedaudz lielākus izmērus, lai uzlabotu siltuma veiktspēju un jaudu. OSFP modulis ir aptuveni par 14 mm platāks un dziļāks nekā QSFP-DD, piešķirot papildu vietu siltuma izkliedēšanai un atbalstot jaudu, kas pārsniedz 25 W vienam modulim. Tas padara OSFP labāk piemērotu 800G un nākotnes 1.6T lietojumprogrammām, kur DSP sarežģītība un lāzera jauda rada lielākas termiskās slodzes.
Hiperskalori, kas veido AI infrastruktūru, bieži dod priekšroku OSFP tā izcilajām dzesēšanas īpašībām augsta{0}}blīvuma GPU klasteros. Lai gan 1U slēdzis var uzņemt nedaudz mazāk OSFP portu (parasti 36), salīdzinot ar QSFP-DD, uzlabotā siltuma pārvaldība nodrošina agresīvāku joslas platuma mērogošanu, neprasot eksotiskus dzesēšanas risinājumus. Un otrādi, uzņēmumi, kas jaunina esošos 100G/200G tīklus, parasti izvēlas QSFP-DD, lai izmantotu instalētās bāzes saderību.
Lineārā pieslēdzamā optika: nākamā efektivitātes robeža
Tradicionālajos pievienojamajos raiduztvērējos ir iekļauti ciparu signālu procesori (DSP) signāla kondicionēšanai un pārtīšanai. Šie DSP patērē ievērojamu jaudu,{1}}kas pieaug bažas, jo datu centri izvieto tūkstošiem optisko moduļu. Lineārā pieslēdzamā optika (LPO) ir arhitektūras maiņa, kas ievērojami uzlabo mērogojamību, likvidējot moduļu -līmeņa DSP.
LPO moduļi izkrauj signāla apstrādi no raiduztvērēja uz resursdatora slēdža ASIC SerDes shēmu. Noņemot jaudas{1}}izsalkušo DSP mikroshēmu, LPO moduļi samazina enerģijas patēriņu par aptuveni 50% salīdzinājumā ar parasto pievienojamo optiku. Mērogā tas nozīmē ievērojamus darbības ietaupījumus. Blīvās AI apmācības klasteros, kur optiskie moduļi var kļūt par lielākajiem elektroenerģijas patērētājiem tīkla apakšsistēmā, LPO efektivitātes pieaugums ļauj palielināt portu skaitu esošajos enerģijas un dzesēšanas budžetos.
Linear Pluggable Optics Multi-Source Agreement (LPO MSA), kas ietver 50 tīklošanas un optikas uzņēmumus, 2025. gada sākumā pabeidza 100 Gb/s uz joslu specifikāciju. Šis standartizācijas pavērsiens atbrīvo ceļu LPO tehnoloģijas plašai ieviešanai tirgū 400G, 800G un 1.6T lietojumprogrammās.
TE Connectivity demonstrēja OSFP{0}}XD LPO raiduztvērēju OFC 2025, kas spēj pārraidīt 800 G, vienlaikus patērējot tikai 8,5 W-aptuveni uz pusi mazāk jaudas nekā līdzvērtīgiem DSP{5}}bāzētiem moduļiem. Tā kā paredzams, ka datu centra enerģijas pieprasījums nākamajā desmitgadē palielināsies sešas reizes, LPO energoefektivitāte kļūst kritiska ilgtspējīgai tīkla mērogošanai.
Papildus enerģijas taupīšanai LPO samazina raiduztvērēja latentumu, novēršot papildu pārtīšanas posmus. Ar latentuma-jutīgām darba slodzēm, piemēram, augstas-frekvences tirdzniecībai vai reāllaika-MI secinājumiem, šie mikrosekunžu uzlabojumi var attaisnot izvietošanu pat pirms enerģijas ieguvumu apsvēršanas.
Saskanīgi pieslēdzamie savienojumi paplašina sasniedzamību un jaudu
Tīkla mērogojamība nav saistīta tikai ar ātruma palielināšanu datu centros,{0}}tā ietver arī savienojamības paplašināšanu lielos attālumos, nesamazinot jaudu. Saskanīga pievienojama optika risina šo dimensiju, kompaktos MSA formas faktoros ieviešot sarežģītas modulācijas metodes, kas iepriekš aprobežojās ar lielapjoma transpondera šasiju.
400 G saskaņotas pievienojamās optikas ieviešana metro sasniedzamības lietojumos ļāva konverģenci optiskajam transportam un IP slāņiem. Pakalpojumu sniedzēji, piemēram, Bell Canada, desmit gadu laikā plāno ietaupīt 125 miljonus CAD, galvenokārt no kapitālizdevumu samazinājuma par 27%, kas panākts, likvidējot atsevišķas optiskās transporta iekārtas. Vairāk nekā 200 tīkla operatoru ir ieviesuši saskaņotu optiku, kuras pamatā ir maršrutētājs{6}}, kas liecina par būtiskām pārmaiņām tīkla arhitektūrā.
Saskaņoti pievienojamie elementi izmanto uzlabotas modulācijas shēmas un augstas{0}}veiktspējas DSP ASIC, kas integrētas QSFP-DD vai OSFP formas faktoros. 400ZR un OpenZR+ specifikācijas nosaka sadarbspējīgas implementācijas, kas atbalsta metro attālumus (40-120 km) tieši no maršrutētāja pieslēgvietām. Ilgākiem reģionāliem un tālsatiksmes lietojumiem 400ZR+ moduļi ar uzlabotu kļūdu labošanu paplašina sasniedzamību, vienlaikus saglabājot standartizētas saskarnes.
Attīstība uz 800G saskaņotiem moduļiem turpina šo trajektoriju. OpenROADM MSA definēja sadarbspējīgas varbūtības zvaigznāju veidošanas (PCS) saskarnes, kas ļauj 800G implementācijām sasniegt līdzīgu sasniedzamību kā 400G moduļiem. Tas ļauj operatoriem dubultot esošās optiskās šķiedras infrastruktūras jaudu, nepārveidojot savas optisko līniju sistēmas -klasisks mērogojama tīkla dizaina piemērs.
Aptuveni 70% tīklu, kuros tiek izmantoti maršrutētāja-saskaņotie moduļi, tie tiek izvietoti, izmantojot atvērtās līnijas sistēmas, kas pieņem viļņu garumus no jebkura pārdevēja pievienojamām ierīcēm, nevis pieprasa patentētus transponderus. Šī sadalīšana vēl vairāk uzlabo mērogojamību, ļaujot operatoriem jaunināt pievienojamos moduļus neatkarīgi no to optiskās pastiprināšanas un multipleksēšanas infrastruktūras.

Mēroga pārvaldība: diagnostikas iespējas un automatizācija
Tā kā tīkli tiek mērogoti līdz tūkstošiem pievienojamu raiduztvērēju sadalītos datu centros, darbības sarežģītība kļūst par ierobežojošu faktoru. Modernajā pievienojamajā optikā ir iekļautas digitālās diagnostikas uzraudzības (DDM) un kopējās pārvaldības saskarnes specifikācijas (CMIS) iespējas, kas padara liela mēroga izvietošanu pārvaldāmu.
DDM nodrošina reāllaika{0}}telemetriju par temperatūru, spriegumu, optiskās jaudas līmeņiem un bitu kļūdu līmeni katram raiduztvērējam. Šī redzamība ļauj operatoriem prognozēt apkopi-, lai identificētu degradējošos moduļus, pirms tie neizdodas, un proaktīvi ieplānot nomaiņu apkopes periodu laikā, nevis reaģēt uz pārtraukumiem.
CMIS standartizē pārdevēju pārvaldības saskarnes, ļaujot tīkla automatizācijas platformām vienādi konfigurēt un uzraudzīt raiduztvērējus neatkarīgi no ražotāja. Šī sadarbspēja ir būtiska, pārvaldot jauktas{1}}pakalpojumu sniedzēju vides plašā mērogā. Viena automatizācijas darbplūsma var nodrošināt simtiem raiduztvērēju no dažādiem piegādātājiem bez pielāgotas integrācijas katram.
Pāreja uz IP{0}}pār-DWDM arhitektūrām, kurās tiek izmantoti saskaņoti pievienojamie elementi, rada papildu sarežģītību, jo optiskajiem un pakešu slāņiem, ko tradicionāli pārvalda atsevišķas komandas, tagad ir jāsaskaņo. Tīkla operatoru aptaujas dati izceļ šo izaicinājumu, un konverģēto tīklu pārvaldība un kontrole tiek minēta kā pastāvīga attīstības joma. Modulāras programmatūras pieejas, kas risina konkrētus pārvaldības blokus, nevis monolītas orķestrēšanas platformas, kļūst arvien populārākas kā praktiski risinājumi darbības mērogošanai.
Reāli-pasaules mērogošanas scenāriji
Dažādi tīklu veidi saskaras ar atšķirīgām mērogošanas problēmām, kuras pieslēdzamā optika risina, izmantojot dažādus mehānismus.
Hipermēroga mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, piemēram, AWS, Microsoft Azure un Google Cloud, pārvalda milzīgus datu centrus ar trafika pieaugumu vairāk nekā 30% gadā. Šajās vidēs 400 G un 800 G raiduztvērēji tiek izvietoti mugurkaula audumos, pakāpeniski uzlabojot{5}}satiksmes ceļus, vienlaikus saglabājot mazāka ātruma savienojumus, kur tas ir piemērots. Pievienojamo ierīču karstā-maiņa ļauj veikt jaunināšanu tiešās ražošanas laikā, neietekmējot pakalpojumu.
Kopā{0}}iekārtām, kurās atrodas vairāki īrnieki, ir nepieciešama daudzpusīga pievienojama optika, kas atbalsta dažādu slēdžu piegādātāju un interfeisa protokolu savietojamību. Attīstoties īrnieku prasībām, objektu operatori var pārkonfigurēt optiskos starpsavienojumus, fiziski nepārvietojot aprīkojumu vai nepārveidojot šķiedru infrastruktūru.
Uzņēmumu tīkli, kas modernizē savienojamības infrastruktūru, gūst labumu no QSFP{0}}DD atpakaļsaderības. Organizācija var jaunināt galvenos slēdžus uz modeļiem, kas spēj 400 G-, vienlaikus turpinot izmantot esošos 100 G QSFP28 moduļus, līdz budžets pieļauj pakāpenisku nomaiņu. Šī pakāpeniskā pieeja sadala kapitāla izmaksas vairākos fiskālajos periodos, vienlaikus nodrošinot lielas{7}}joslas platuma lietojumprogrammas kritiskajās saitēs.
Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji, kas paplašina optisko šķiedru dziļāk metro un reģionālajos tīklos, izmanto saskaņotus savienojumus, lai palielinātu jaudu, salīdzinot ar esošajiem tumšās šķiedras līdzekļiem. Tā vietā, lai izveidotu jaunus optisko šķiedru maršrutus vai izvietotu papildu retranslatoru plauktus, pārvadātāji var jaunināt pieslēdzamos moduļus malas maršrutētājos, lai palielinātu viļņa garuma jaudu, atliekot dārgas infrastruktūras izbūvi.
Nozares standartizācija veicina ekosistēmu briedumu
Pieslēdzamās optikas mērogojamības priekšrocības pamatā ir atkarīgas no nozares standartizācijas centieniem, kas nodrošina savietojamību un paātrina tehnoloģiju ieviešanu.
QSFP-DD MSA nosaka mehāniskos moduļus, termiskās specifikācijas, elektriskos kontaktus un pārvaldības saskarnes, ko ievieš desmitiem pārdevēju. Šī sadarbības standartizācija nodrošina konkurētspējīgu, daudzu{2}}pārdevēju ekosistēmu, kas veicina izmaksu samazināšanu un inovācijas ātrumu. Līdzīgas MSA grupas OSFP, Lineārai pievienojamai optikai un saskaņotām specifikācijām (OIF 400ZR, OpenZR+, OpenROADM) savās jomās veic analogas funkcijas.
IEEE standarti, piemēram, 802.3bs 400G Ethernet un gaidāmās specifikācijas 800G un 1.6T nodrošina pamatā esošos pārraides protokolus, kas jāatbalsta pievienojamām implementācijām. MSA fiziskā slāņa specifikāciju un IEEE tīkla protokolu saskaņošana nodrošina savietojamību no slēdža ASIC uz optisko šķiedru kabeli.
Šis standartu briedums atšķiras no iepriekšējām optisko tehnoloģiju paaudzēm, kur patentētās ieviešanas sadrumstaloja tirgu un ierobežoja mērogošanas elastību. Pašreizējās pievienojamās ekosistēmas atvērtība ļauj operatoriem izveidot mērogojamus tīklus, būdami pārliecināti, ka nākotnes moduļi joprojām būs saderīgi ar mūsdienu infrastruktūru.
LPO MSA nesen pabeigtās 100 G-per-joslas specifikācijas parāda, kā standartizācija paātrina jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Nosakot prasības, kas aptver elektriskās saskarnes, optiskos parametrus un komponentu{4}}līmeņa savietojamību, MSA ļauj vairākiem piegādātājiem vienlaikus piedāvāt tirgū saderīgus produktus, nevis sadrumstalot agrīnu izvēršanu nesaderīgos implementācijās.
Tīkla arhitektūras sekas
Pieslēdzamā optika ne tikai ļauj mērogot esošo tīkla dizainu,{0}}tā arī būtiski pārveido dzīvotspējīgas arhitektūras iespējas.
Optisko un pakešu slāņu konverģence, izmantojot maršrutētāju{0}}pamatotu saskaņotu optiku, novērš atsevišķus transporta tīklus, kas iepriekš nodrošināja liela attāluma savienojumu. Šī arhitektūras vienkāršošana samazina aprīkojuma skaitu, darbības sarežģītību un enerģijas patēriņu, vienlaikus uzlabojot tīkla veiklību. Ja maršrutētājs var tieši iegūt optiskos viļņu garumus, izmantojot pievienojamus koherentus moduļus, pakalpojumu sniedzēji izvairās no izmaksām un kavēšanās, ko rada IP un optiskā tīkla komandu koordinēšana jaudas paplašināšanas laikā.
Programmatūras-definētais tīkls (SDN) un dezagregētie tīkla modeļi balstās uz pievienojamu elastību. Balto-kastes slēdži no vairākiem pārdevējiem var sadarboties ar vienu un to pašu materiālu, ja tiek izmantoti standartiem-atbilstoši raiduztvērēji. Tas ļauj operatoriem optimizēt slēdžus noteiktām lomām (izmaksas-optimizēti lapu slēdži, funkciju-bagāti muguriņas), vienlaikus saglabājot vienādus optiskā slāņa raksturlielumus.
Edge skaitļošanas izvietošana, kas paplašina skaitļošanas jaudu tuvāk lietotājiem, gūst labumu no pievienojamās pielāgojamības. Malu vietas ar nenoteiktām izaugsmes trajektorijām var sākt ar minimālu optisko infrastruktūru un pakāpeniski palielināties, piepildoties vietējam pieprasījumam, izvairoties no attālu vietu pārmērīgas nodrošināšanas.
Bieži uzdotie jautājumi
Kādus datu pārraides ātrumus pašlaik atbalsta pievienojamā optika?
Pašreizējie pievienojamie raiduztvērēji nodrošina ātrumu no 10 G līdz 800 G, un tiek izstrādātas 1,6 T specifikācijas. Parasti tiek izmantoti 100G QSFP28, 400G QSFP-DD un topošie 800G OSFP moduļi. Formas faktora izvēle ir atkarīga no joslas platuma prasībām, portu blīvuma vajadzībām un atpakaļsaderības apsvērumiem.
Kā pievienojama optika samazina tīkla jaunināšanas izmaksas?
Atvienojot optiskās saskarnes no resursdatora aprīkojuma, pievienojamie moduļi ļauj palielināt jaudu, vienkārši nomainot raiduztvērēju, nevis pilnībā nomainot slēdžus. Tas pagarina aparatūras dzīves ciklu un ļauj pakāpeniski palielināt jaudu atbilstoši pieprasījumam, nevis piespiest lielas sākotnējās investīcijas pārmērīgi nodrošinātā infrastruktūrā.
Kāda ir atšķirība starp QSFP-DD un OSFP formas faktoriem?
QSFP-DD piešķir prioritāti atpakaļsaderībai ar mantotajiem QSFP moduļiem un nodrošina lielāku portu blīvumu kompaktā 18 mm formas faktorā, kas atbalsta līdz pat 400 G. OSFP ir fiziski lielāks, piedāvājot izcilu siltuma pārvaldību un jaudas palielinājumu 800 G un turpmākajām 1,6 T lietojumprogrammām. Uzņēmumi parasti dod priekšroku QSFP-DD saderībai; hiperskalori bieži izvēlas OSFP AI infrastruktūrai, kurai nepieciešams maksimālais joslas platuma blīvums.
Vai dažādu pārdevēju pievienojamie moduļi var darboties kopā?
Jā, izmantojot MSA standartizāciju. Vairāku-avotu līgumos ir noteiktas mehāniskās, elektriskās un pārvaldības specifikācijas, kas nodrošina pakalpojumu sniedzēju savietojamību. Viena ražotāja slēdzis var darboties ar vairāku piegādātāju raiduztvērējiem, ja tie atbilst vienam un tam pašam MSA standartam (piemēram, QSFP-DD, OSFP, 400ZR).
Pieslēdzamā optika būtiski mainīja tīklu mērogošanu, pārveidojot joslas platuma jaudu no fiksētas infrastruktūras raksturlielumiem par elastīgu, pakāpeniski regulējamu parametru. Tā kā datu pieprasījums turpina pieaugt, -ko nosaka AI darba slodze, mākoņdatošana un malas lietojumprogrammas,-pievienojamo raiduztvērēju modulārā arhitektūra nodrošina tīkliem nepieciešamo mērogošanas elastību bez pastāvīgiem aprīkojuma nomaiņas cikliem. Notiekošā attīstība uz lielāku ātrumu, mazāku enerģijas patēriņu, izmantojot tādas tehnoloģijas kā LPO, un paplašināta sasniedzamība, izmantojot saskaņotu optiku, nodrošina, ka pievienojamie moduļi paliks tīkla mērogojamības stratēģijās centrālais elements arī turpmākajos gados.


