თანმიმდევრულიოპტიკური კომუნიკაცია: სინათლის ფაზა
კოჰერენტული კომუნიკაცია არა მხოლოდ სინათლის სიკაშკაშეზეა დამოკიდებული, არამედ იმაზეც, თუ სად არის სინათლის ფაზა და იყენებს ორ ორთოგონალურ პოლარიზაციასაც კი. ამ გზით, იმავე ტალღის სიგრძეზე მეტი ინფორმაციის ჩატვირთვა შეიძლება და გადაცემის მანძილიც უფრო დიდი შეიძლება იყოს.
1, თანმიმდევრული სინათლის წყარო: უწყვეტი ლაზერი, მაგრამ მოითხოვს მეტ სტაბილურობას
კოჰერენტულ კომუნიკაციაში სინათლის წყარო კვლავ CW უწყვეტი ლაზერია. ეს არ არის იმპულსური ლაზერი ან LED, არამედ სინათლის სტაბილური სხივის უწყვეტი გამომავალი, როგორც გადამტანი ტალღა შემდგომი მოდულაციისთვის. CW-სთან შედარებითსინათლის წყაროჩვეულებრივ მოკლე დიაპაზონის ოპტიკურ მოდულებში ის უფრო მაღალ მოთხოვნებს მოითხოვს. მთავარი არა მხოლოდ საკმარისი სიმძლავრეა თუ არა, არამედ ისიც, სიხშირე სტაბილური უნდა იყოს თუ არა და ფაზური ხმაური დაბალი. ამგვარად, კოჰერენტული სინათლის წყაროები შეიძლება გავიგოთ, როგორც უფრო სტაბილური „ოპტიკური საცნობარო“. ეს მაინც უწყვეტი ლაზერია, მაგრამ უფრო მაღალ სტაბილურობას მოითხოვს.
2. კოჰერენტული მოდულაცია: ეს არ არის იგივე, რაც EML-ის მოდულატორი
EML-ის სტრუქტურა ასეთია:DFB ლაზერი+EAM ელექტროშთამნთქმელი მოდულატორი. EAM პასუხისმგებელია შთანთქმის ინტენსივობის შეცვლაზე, რათა გამომავალი სინათლე უფრო კაშკაშა ან მუქი გახდეს. ამიტომ, EML-ში მოდულატორი ძირითადად ინტენსივობის მოდულაციას ახორციელებს. კოჰერენტული მოდულაცია განსხვავებულია. ის ჩვეულებრივ იყენებსIQ მოდულატორიIQ მოდულატორები უბრალოდ არ ზრდიან ან ამცირებენ სინათლეს, არამედ ყოფენ სინათლის უწყვეტ სხივს I და Q ტრაექტორიებად, აკონტროლებენ ორ ორთოგონალურ ფაზის კომპონენტს, რომლებიც ერთმანეთისგან 90 გრადუსით არიან დაშორებულნი და შემდეგ სინთეზირებენ გამომავალ სიგნალს. ამ გზით, გამომავალ სინათლეს შეუძლია ერთდროულად გადასცეს როგორც ამპლიტუდის, ასევე ფაზის ინფორმაცია.
3, კოჰერენტული დემოდულაცია: ფაზის წასაკითხად ადგილობრივი ოსცილატორის სინათლის გამოყენებით
ჩვეულებრივ PD-ს მხოლოდ სინათლის ინტენსივობის დანახვა შეუძლია და ფაზის პირდაპირ დანახვა არ შეუძლია. კოჰერენტულ მიღებაში ფაზის წასაკითხად, საჭიროა LO-ს, ლოკალური ოსცილატორის ლაზერის, გამოყენება. მიმღები ბოლო გადაცემულ სიგნალის სინათლეს და ლოკალური ოსცილატორის სინათლეს ოპტიკურ მიქსერში აგზავნის. სინათლის ორი სხივი ინტერფერენციას ახდენს და ინტერფერენციის შედეგი მათ შორის ფაზურ სხვაობასთან არის დაკავშირებული. შემდგომში, დაბალანსებული დეტექტორი ამ ინტერფერენციის შედეგს ელექტრულ სიგნალად გარდაქმნის. ლოკალური ოსცილატორის სინათლის საშუალებით, მიმღებ ბოლოში შესაძლებელია იმის დადგენა, თუ რამდენად კუთხით არის გადახრილი ეს სიგნალის სინათლე საცნობარო სინათლესთან მიმართებაში.
4. მდებარეობა AIDC-ში: მოკლე მანძილი კვლავ IM-DD-ს გულისხმობს, DCI კი უფრო თანმიმდევრულობას გულისხმობს.
ხელოვნური ინტელექტის მონაცემთა ცენტრებში თანმიმდევრული კომუნიკაციის ყველაზე მკაფიო ადგილმდებარეობაა DCI, რაც მონაცემთა ცენტრის ურთიერთკავშირს ნიშნავს. ეს ნიშნავს მაღალსიჩქარიან კავშირებს მონაცემთა ცენტრებს, პარკებსა და ურბანულ ტერიტორიებს შორის.
თუმცა, IM-DD-ს კვლავ აქვს ფასისა და სიმძლავრის უპირატესობები კარადებში და მათ შორის მოკლე დიაპაზონის კავშირებში. 800G და 1.6T მოკლე დიაპაზონის ოპტიკური მოდულები კვლავ ინტენსიურად გამოიყენებენ იმავე გზას, რასაც EML, სილიკონის ოპტიკა, PAM4, PD და TIA. კოჰერენტულ სისტემას აქვს მეტი კომპონენტი, უფრო მაღალი ენერგომოხმარება და უფრო მძიმე DSP და უპირობოდ არ ჩაანაცვლებს მოკლე დიაპაზონის ოპტიკურ მოდულებს.
გამოქვეყნების დრო: 2026 წლის 12 ივნისი




