Koherens optikai kommunikáció: a fény fázisa

Összefüggőoptikai kommunikáció: fényfázis
A koherens kommunikáció nemcsak a fény erősségétől függ, hanem a fény fázisától is, sőt két ortogonális polarizációt is használ. Ily módon több információ tölthető be ugyanabba a hullámhosszba, és az átviteli távolság is nagyobb lehet.
1. Koherens fényforrás: továbbra is folyamatos lézer, de nagyobb stabilitást igényel
A koherens kommunikációban a fényforrás továbbra is egy folyamatos, folyamatos üzemű lézer. Ez nem impulzuslézer vagy LED, hanem egy stabil fénysugár folyamatos kimenete vivőhullámként a későbbi modulációhoz. A folyamatos üzemű lézerhez képest...fényforrásA hagyományos rövid hatótávolságú optikai modulokban magasabb követelményeket támaszt. A kulcs nem csak az, hogy elegendő-e a teljesítmény, hanem az is, hogy stabil-e a frekvencia és alacsony-e a fáziszaj. Tehát a koherens fényforrások stabilabb „optikai referenciaként” értelmezhetők. Ez továbbra is folyamatos lézer, de nagyobb stabilitást igényel.
2. Koherens moduláció: Nem ugyanaz, mint az EML modulátora.
Az EML szerkezete a következő:DFB lézer+EAM elektroabszorbens modulátor. Az EAM felelős az abszorpciós intenzitás megváltoztatásáért, hogy a kimenő fény világosabbá vagy sötétebbé váljon. Ezért az EML-ben lévő modulátor főként intenzitásmodulációt végez. A koherens moduláció ettől eltérő. Általában ezt használja.IQ modulátorAz IQ modulátorok nem egyszerűen világosabbá vagy sötétebbé teszik a fényt, hanem a folyamatos fénysugarat I és Q útvonalakra osztják, két, egymástól 90 fokban lévő ortogonális fáziskomponenst vezérelnek, majd szintetizálják a kimenetet. Ily módon a kimeneti fény egyszerre hordozhat amplitúdó- és fázisinformációt.
3. Koherens demoduláció: helyi oszcillátor fény segítségével leolvasható a fázis
A hagyományos PD csak a fényintenzitást látja, közvetlenül nem látja a fázist. A koherens vétel fázisának leolvasásához egy LO nevű referencianyalábot, a lokális oszcillátor lézert kell bevezetni. A vevőoldal az átvitt jelzőfényt és a lokális oszcillátor fényt az optikai keverőbe küldi. Két fénynyaláb interferál, és az interferencia eredménye a köztük lévő fáziskülönbségből adódik. Ezt követően a kiegyensúlyozott detektor ezt az interferencia eredményt elektromos jellé alakítja. A lokális oszcillátor fényével a vevőoldal meghatározhatja, hogy a jelzőfény mekkora szögben tér el a referenciafénytől.
4. Elhelyezkedés az AIDC-ben: A rövid távolság továbbra is az IM-DD-t vizsgálja, a DCI inkább a koherenciát vizsgálja.
A mesterséges intelligencia adatközpontokban a koherens kommunikáció legtisztább helyszíne a DCI, ami a Data Center Interconnection rövidítése. Ez nagysebességű kapcsolatokat jelent az adatközpontok, parkok és városi területek között.
Az IM-DD azonban továbbra is költség- és energiaelőnyöket kínál a szekrényeken belüli és azok közötti rövid hatótávolságú kapcsolatokban. A 800G és 1,6T rövid hatótávolságú optikai modulok továbbra is nagymértékben ugyanazt az útvonalat fogják használni, mint az EML, a szilícium optikák, a PAM4, a PD és a TIA. A koherens rendszer több alkatrészből, nagyobb energiafogyasztásból és erősebb DSP-ből áll, és nem fogja feltétel nélkül helyettesíteni a rövid hatótávolságú optikai modulokat.

„"


Közzététel ideje: 2026. június 12.