Համահունչօպտիկական կապլույսի փուլ
Համահունչ հաղորդակցությունը կախված է ոչ միայն լույսի պայծառությունից, այլև լույսի փուլից, և նույնիսկ օգտագործում է երկու օրթոգոնալ բևեռացում։ Այսպիսով, նույն ալիքի երկարության մեջ կարելի է ավելի շատ տեղեկատվություն բեռնել, և փոխանցման հեռավորությունը նույնպես կարող է ավելի մեծ լինել։
1, Համահունչ լույսի աղբյուր. դեռևս անընդհատ լազեր, բայց պահանջում է ավելի մեծ կայունություն
Կոհերենտ կապի լույսի աղբյուրը դեռևս անընդհատ հոսանքի լազերն է։ Այն իմպուլսային լազեր կամ լուսադիոդ չէ, այլ լույսի կայուն փնջի անընդհատ ելք՝ որպես կրող ալիք՝ հետագա մոդուլյացիայի համար։ Համեմատած անընդհատ հոսանքի հետ։լույսի աղբյուրՍովորական կարճ հեռավորության օպտիկական մոդուլներում այն պահանջում է ավելի բարձր պահանջներ: Հիմնականը ոչ միայն հզորության բավարար լինելն է, այլև այն, թե արդյոք հաճախականությունը պետք է կայուն լինի, իսկ փուլային աղմուկը՝ ցածր: Այսպիսով, կոհերենտ լույսի աղբյուրները կարելի է հասկանալ որպես ավելի կայուն «օպտիկական հղում»: Այն դեռևս անընդհատ լազեր է, բայց պահանջում է ավելի բարձր կայունություն:
2. Կոհերենտ մոդուլյացիա. Այն նույնը չէ, ինչ EML մոդուլյատորը
EML-ի կառուցվածքը հետևյալն է.DFB լազեր+EAM էլեկտրաներծծող մոդուլյատոր։ EAM-ը պատասխանատու է կլանման ինտենսիվությունը փոխելու համար՝ ելքային լույսը ավելի պայծառ կամ մուգ դարձնելու համար։ Հետևաբար, EML-ում մոդուլյատորը հիմնականում կատարում է ինտենսիվության մոդուլյացիա։ Կոհերենտ մոդուլյացիան տարբեր է։ Այն սովորաբար օգտագործում էIQ մոդուլյատորIQ մոդուլյատորները լույսը ոչ միայն ավելի պայծառ կամ մուգ են դարձնում, այլև լույսի անընդհատ փունջը բաժանում են I և Q ուղիների, կառավարում են երկու օրթոգոնալ փուլային բաղադրիչներ, որոնք գտնվում են միմյանցից 90 աստիճան հեռավորության վրա, ապա սինթեզում են ելքային լույսը։ Այս կերպ, ելքային լույսը կարող է միաժամանակ փոխանցել և՛ ամպլիտուդի, և՛ փուլի տեղեկատվություն։
3. Կոհերենտ դեմոդուլյացիա. Տեղային օսցիլյատորի լույսի միջոցով փուլը կարդալու համար
Սովորական PD-ն կարող է տեսնել միայն լույսի ինտենսիվությունը և չի կարող անմիջապես տեսնել փուլը: Կոհերենտ ընդունման մեջ փուլը կարդալու համար անհրաժեշտ է ներմուծել LO կոչվող հղման փունջ՝ տեղային օսցիլյատորային լազեր: Ընդունող ծայրը ուղարկում է փոխանցվող լույսի ազդանշանը և տեղային օսցիլյատորային լույսը օպտիկական խառնիչին: Լույսի երկու փնջերը խանգարում են, և ինտերֆերենցիայի արդյունքը կապված է դրանց միջև փուլային տարբերության հետ: Հետագայում, հավասարակշռված դետեկտորը այս ինտերֆերենցիայի արդյունքը վերածում է էլեկտրական ազդանշանի: Տեղային օսցիլյատորային լույսի միջոցով ընդունող ծայրը կարող է որոշել, թե որքան անկյան տակ է այս ազդանշանային լույսը շեղված հղման լույսի նկատմամբ:
4. AIDC-ում գտնվելու վայրը. Կարճ հեռավորությունը դեռևս հաշվի է առնում IM-DD-ն, DCI-ն՝ ավելի շատ կապակցվածությունը։
Արհեստական բանականության տվյալների կենտրոններում հետևողական հաղորդակցության ամենաակնհայտ վայրը DCI-ն է, որը նշանակում է «Տվյալների կենտրոնի փոխկապակցում»։ Այսինքն՝ տվյալների կենտրոնների, այգիների և քաղաքային տարածքների միջև բարձր արագությամբ կապեր։
Այնուամենայնիվ, IM-DD-ն դեռևս ունի արժեքի և հզորության առավելություններ կարճ հեռավորության միացումներում պահարանների ներսում և դրանց միջև: 800G և 1.6T կարճ հեռավորության օպտիկական մոդուլները դեռևս կօգտագործեն նույն ուղին, ինչ EML-ը, սիլիցիումային օպտիկան, PAM4-ը, PD-ն և TIA-ն: Կոհերենտ համակարգն ունի ավելի շատ բաղադրիչներ, ավելի բարձր էներգիայի սպառում և ավելի ծանր DSP, և անվերապահորեն չի փոխարինի կարճ հեռավորության օպտիկական մոդուլներին:
Հրապարակման ժամանակը. Հունիս-12-2026




