Sidusoptiline sidevalguse faas
Sidus kommunikatsioon ei sõltu ainult valguse heledusest, vaid ka valguse faasist ja kasutab isegi kahte ortogonaalset polarisatsiooni. Sel viisil saab samale lainepikkusele laadida rohkem teavet ja edastuskaugus võib olla ka suurem.
1. Koherentne valgusallikas: endiselt pidev laser, kuid nõuab suuremat stabiilsust
Koherentses kommunikatsioonis on valgusallikaks endiselt pidevlaineline laser. See ei ole impulsslaser ega LED, vaid stabiilse valgusvihu pidev väljund kandelaineks järgnevaks modulatsiooniks. Võrreldes pidevallainelise laseriga...valgusallikasTavalistes lühimaa optilistes moodulites on sellele esitatavad nõuded kõrgemad. Oluline pole mitte ainult piisav võimsus, vaid ka stabiilne sagedus ja madal faasimüra. Seega võib koherentseid valgusallikaid pidada stabiilsemaks optiliseks etaloniks. See on endiselt pidev laser, kuid nõuab suuremat stabiilsust.
2. Koherentne modulatsioon: see ei ole sama mis EML-i modulaator.
EML-i struktuur onDFB-laser+EAM elektroabsorbeeriv modulaator. EAM vastutab neeldumisintensiivsuse muutmise eest, et muuta väljundvalgus heledamaks või tumedamaks. Seetõttu teostab EML-i modulaator peamiselt intensiivsuse modulatsiooni. Koherentne modulatsioon on erinev. Tavaliselt kasutatakse seda.IQ modulaatorIQ-modulaatorid ei muuda valgust lihtsalt heledamaks või tumedamaks, vaid jagavad pideva valgusvihu I- ja Q-radadeks, juhivad kahte 90-kraadise nurga all asuvat ortogonaalset faasikomponenti ja seejärel sünteesivad väljundi. Sel viisil saab väljundvalgus samaaegselt edastada nii amplituudi- kui ka faasiinfot.
3. Koherentne demodulatsioon: faasi lugemiseks kasutatakse lokaalset ostsillaatori valgust
Tavaline ostsillaator näeb ainult valguse intensiivsust ja ei näe otse faasi. Koherentses vastuvõtus faasi lugemiseks tuleb sisse viia võrdluskiir, mida nimetatakse LO-ks ehk lokaalse ostsillaatori laseriks. Vastuvõttev pool saadab edastatud signaalvalguse ja lokaalse ostsillaatori valguse optilisse mikserisse. Kaks valguskiirt interfereeruvad ja interferentsi tulemus on seotud nendevahelise faaside erinevusega. Seejärel teisendab tasakaalustatud detektor selle interferentsi tulemuse elektriliseks signaaliks. Lokaalostsillaatori valguse abil saab vastuvõttev pool määrata, kui suure nurga all see signaalvalgus võrdlusvalguse suhtes nihkub.
4. Asukoht AIDC-s: Lühikese vahemaa puhul on endiselt oluline IM-DD, DCI puhul aga sidusus.
Tehisintellekti andmekeskustes on sidusa kommunikatsiooni jaoks kõige selgem koht DCI, mis tähistab andmekeskuste omavahelist ühendust. See tähendab kiireid ühendusi andmekeskuste, parkide ja linnapiirkondade vahel.
Siiski on IM-DD-l endiselt kulude ja võimsuse eelised lühimaaühendustes kappide sees ja nende vahel. 800G ja 1.6T lühimaa optilised moodulid kasutavad endiselt suures osas sama marsruuti nagu EML, ränioptika, PAM4, PD ja TIA. Koherentsel süsteemil on rohkem komponente, suurem energiatarve ja raskem DSP ning see ei asenda tingimusteta lühimaa optilisi mooduleid.
Postituse aeg: 12. juuni 2026




