Кагерэнтныаптычная сувязьфаза святла
Кагерэнтная сувязь залежыць не толькі ад яркасці святла, але і ад фазы святла, і нават выкарыстоўвае дзве артаганальныя палярызацыі. Такім чынам, больш інфармацыі можа быць загружана на адну даўжыню хвалі, і адлегласць перадачы таксама можа быць большай.
1. Крыніца кагерэнтнага святла: усё яшчэ бесперапынны лазер, але патрабуе большай стабільнасці
Крыніцай святла ў кагерэнтнай сувязі ўсё яшчэ з'яўляецца лазер бесперапыннага выпраменьвання CW. Гэта не імпульсны лазер або святлодыёд, а бесперапынны выхад стабільнага прамяня святла ў якасці носьбіта хвалі для наступнай мадуляцыі. У параўнанні з CWкрыніца святлаУ звычайных аптычных модулях кароткага радыусу дзеяння да яго патрабуюцца больш высокія патрабаванні. Галоўнае не толькі ў тым, ці дастаткова магутнасці, але і ў тым, ці павінна частата быць стабільнай, а фазавы шум — нізкім. Такім чынам, кагерэнтныя крыніцы святла можна разумець як больш стабільны «аптычны апорны сігнал». Гэта ўсё яшчэ бесперапынны лазер, але патрабуе больш высокай стабільнасці.
2. Кагерэнтная мадуляцыя: яна не тое ж самае, што і мадулятар EML.
Структура EML такаяDFB-лазер+Электрапаглынальны мадулятар EAM. EAM адказвае за змяненне інтэнсіўнасці паглынання, каб зрабіць выходнае святло ярчэйшым або цямнейшым. Такім чынам, мадулятар у EML у асноўным выконвае мадуляцыю інтэнсіўнасці. Кагерэнтная мадуляцыя адрозніваецца. Звычайна яна выкарыстоўваеМадулятар IQIQ-мадулятары не проста робяць святло ярчэйшым або цямнейшым, але і падзяляюць бесперапынны прамень святла на I- і Q-траекторыі, кіруюць двума артаганальнымі фазавымі кампанентамі, якія знаходзяцца пад вуглом 90 градусаў адна ад адной, а затым сінтэзуюць выхадны сігнал. Такім чынам, выхадны святло можа адначасова несці інфармацыю аб амплітудзе і фазе.
3. Кагерэнтная дэмадуляцыя: выкарыстанне святла лакальнага генератара для счытвання фазы
Звычайны фотаэлектрычны дэтэктар можа бачыць толькі інтэнсіўнасць святла і не можа непасрэдна бачыць фазу. Для счытвання фазы пры кагерэнтным прыёме неабходна ўвесці апорны прамень, які называецца LO, лазерны генератар. Прыёмны канец пасылае перадаваны сігнальны святло і святло лакальнага генератара ў аптычны змяшальнік. Два прамяні святла інтэрферуюць, і вынік інтэрферэнцыі звязаны з рознасцю фаз паміж імі. Пасля гэтага збалансаваны дэтэктар пераўтварае гэты вынік інтэрферэнцыі ў электрычны сігнал. З дапамогай святла лакальнага генератара прыёмны канец можа вызначыць, на які вугал зрушаны гэты сігнальны святло адносна апорнага святла.
4. Размяшчэнне ў AIDC: кароткая адлегласць усё яшчэ арыентавана на IM-DD, DCI больш арыентавана на кагерэнтнасць
Найбольш відавочным месцам для кагерэнтнай камунікацыі ў цэнтрах апрацоўкі дадзеных са штучным інтэлектам з'яўляецца DCI, што расшыфроўваецца як Data Center Interconnection (узаемасувязь цэнтраў апрацоўкі дадзеных). Гэта значыць, хуткасныя злучэнні паміж цэнтрамі апрацоўкі дадзеных, паркамі і ўнутры гарадскіх раёнаў.
Аднак IM-DD усё яшчэ мае перавагі ў кошце і магутнасці пры злучэннях кароткага радыусу дзеяння ўнутры шаф і паміж імі. Аптычныя модулі кароткага радыусу дзеяння 800G і 1.6T будуць усё яшчэ ў значнай ступені выкарыстоўваць той жа маршрут, што і EML, крэмніевая оптыка, PAM4, PD і TIA. Кагерэнтная сістэма мае больш кампанентаў, больш высокае энергаспажыванне і больш цяжкі DSP, і не зможа безумоўна замяніць аптычныя модулі кароткага радыусу дзеяння.
Час публікацыі: 12 чэрвеня 2026 г.




