Когеренттүү оптикалык байланыш: жарыктын фазасы

Ырааттууоптикалык байланышжарыктын фазасы
Когеренттүү байланыш жарыктын канчалык жарык экенине гана эмес, жарыктын фазасы кайда экенине да жараша болот жана ал тургай эки ортогоналдык поляризацияны колдонот. Ушундай жол менен бир эле толкун узундугуна көбүрөөк маалымат жүктөөгө болот жана өткөрүү аралыгы дагы алысыраак болушу мүмкүн.
1, когеренттүү жарык булагы: дагы эле үзгүлтүксүз лазер, бирок көбүрөөк туруктуулукту талап кылат
Когеренттүү байланыштагы жарык булагы дагы эле CW үзгүлтүксүз лазери болуп саналат. Ал импульстук лазер же LED эмес, кийинки модуляция үчүн алып жүрүүчү толкун катары туруктуу жарык шооласын үзгүлтүксүз чыгаруу. CW менен салыштыргандажарык булагыкадимки кыска аралыкка оптикалык модулдарда ал жогорку талаптарды талап кылат. Негизгиси кубаттуулуктун жетиштүүлүгүндө гана эмес, жыштыктын туруктуу болушу жана фазалык ызы-чуунун төмөн болушу керектигинде да. Ошентип, когеренттүү жарык булактарын туруктуураак "оптикалык шилтеме" катары түшүнүүгө болот. Ал дагы эле үзгүлтүксүз лазер, бирок жогорку туруктуулукту талап кылат.
2, Когеренттүү модуляция: Бул EML модулятору менен бирдей эмес
EMLдин түзүлүшүDFB лазери+EAM электроабсорбенттик модулятору. EAM чыгуучу жарыкты жарыгыраак же караңгыраак кылуу үчүн сиңирүү интенсивдүүлүгүн өзгөртүүгө жооптуу. Ошондуктан, EMLдеги модулятор негизинен интенсивдүүлүк модуляциясын аткарат. Когеренттүү модуляция башкача. Ал көбүнчө колдонотIQ модуляторуIQ модулятору жөн гана жарыкты жарыгыраак же караңгыраак кылбастан, үзгүлтүксүз жарык шооласын I жана Q жолдоруна бөлүп, бири-биринен 90 градус аралыкта жайгашкан эки ортогоналдуу фазалык компонентти башкарып, андан кийин чыгуучу жарыкты синтездейт. Ошентип, чыгуучу жарык бир эле учурда амплитудалык жана фазалык маалыматты да алып жүрө алат.
3, когеренттүү демодуляция: фазаны окуу үчүн жергиликтүү осциллятор жарыгын колдонуу
Кадимки PD жарыктын интенсивдүүлүгүн гана көрө алат жана фазаны түз көрө албайт. Когеренттүү кабыл алууда фазаны окуу үчүн LO деп аталган эталондук нур, жергиликтүү осциллятор лазерин киргизүү керек. Кабыл алуучу тарап берилген сигнал жарыгын жана жергиликтүү осциллятор жарыгын оптикалык аралаштыргычка жөнөтөт. Эки жарык нуру тоскоолдук кылат жана тоскоолдуктун натыйжасы алардын ортосундагы фаза айырмасына байланыштуу. Андан кийин, тең салмактуу детектор бул тоскоолдуктун натыйжасын электрдик сигналга айландырат. Жергиликтүү осциллятор жарыгы менен кабыл алуучу тарап бул сигнал жарыгынын эталондук жарыкка карата канчалык бурчта жылышаарын аныктай алат.
4, AIDCдеги жайгашкан жер: Жакын аралык дагы эле IM-DDге карайт, ал эми DCI когеренттүүлүккө көбүрөөк көңүл бурат
Жасалма интеллект маалымат борборлорунда когеренттүү байланыш үчүн эң так жайгашкан жер - бул DCI, ал Data Center Interconnection дегенди билдирет. Башкача айтканда, маалымат борборлорунун, парктардын жана шаардык аймактардын ортосундагы жогорку ылдамдыктагы байланыштар.
Бирок, IM-DD шкафтардын ичинде жана алардын ортосундагы кыска аралыкка туташууларда дагы эле баа жана кубаттуулук артыкчылыктарына ээ. 800G жана 1.6T кыска аралыкка оптикалык модулдар дагы эле EML, кремний оптикасы, PAM4, PD жана TIA сыяктуу эле жолду көп колдонот. Когеренттүү система көбүрөөк компоненттерге, жогорку энергия керектөөсүнө жана оор DSPге ээ жана кыска аралыкка оптикалык модулдарды шартсыз алмаштырбайт.


Жарыяланган убактысы: 2026-жылдын 12-июну