Кохерентна оптичка комуникација: фаза светлости

Кохерентнооптичка комуникацијафаза светлости
Кохерентна комуникација не зависи само од тога колико је светлост јака, већ и од тога где се налази фаза светлости, па чак користи и две ортогоналне поларизације. На овај начин, више информација може бити учитано у исту таласну дужину, а преносна удаљеност може бити и већа.
1, Кохерентни извор светлости: и даље континуирани ласер, али захтева већу стабилност
Извор светлости у кохерентној комуникацији је и даље CW континуирани ласер. То није импулсни ласер или ЛЕД, већ континуирани излаз стабилног снопа светлости као носећег таласа за накнадну модулацију. У поређењу са CWизвор светлостиКод обичних оптичких модула кратког домета, потребни су виши захтеви. Кључ није само да ли је снага довољна, већ и да ли фреквенција треба да буде стабилна, а фазни шум низак. Дакле, кохерентни извори светлости могу се схватити као стабилнија „оптичка референца“. И даље је то континуирани ласер, али захтева већу стабилност.
2, Кохерентна модулација: Није исто што и модулатор ЕМЛ-а
Структура ЕМЛ-а јеДФБ ласер+EAM електроапсорбујући модулатор. EAM је одговоран за промену интензитета апсорпције како би излазна светлост била светлија или тамнија. Стога, модулатор у EML-у углавном врши модулацију интензитета. Кохерентна модулација је другачија. Обично се користиМодулатор интелигенцијеIQ модулатори не само да чине светлост светлијом или тамнијом, већ деле континуирани сноп светлости на I и Q путање, контролишу две ортогоналне фазне компоненте које су удаљене 90 степени, а затим синтетишу излаз. На овај начин, излазна светлост може истовремено да носи и информације о амплитуди и фази.
3, Кохерентна демодулација: коришћење локалног осцилаторског светла за очитавање фазе
Обични детектори светлости могу да виде само интензитет светлости, а не директно фазу. Да би се очитала фаза код кохерентног пријема, потребно је увести референтни сноп назван LO, локални осцилаторни ласер. Пријемник шаље емитовани сигнал светлости и светлост локалног осцилатора у оптички миксер. Два снопа светлости се интерферирају, а резултат интерференције је повезан са фазном разликом између њих. Након тога, балансирани детектор претвара овај резултат интерференције у електрични сигнал. Помоћу светлости локалног осцилатора, пријемник може да одреди за колико угла је овај сигнал светлости померен у односу на референтну светлост.
4. Локација у AIDC-у: Кратка удаљеност и даље гледа на IM-DD, DCI више гледа на кохерентност
Најјаснија локација за кохерентну комуникацију у центрима података са вештачком интелигенцијом је DCI, што је скраћеница од Data Center Interconnection (Међусобна веза центара података). То јест, брзе везе између центара података, паркова и унутар урбаних подручја.
Међутим, IM-DD и даље има предности у трошковима и снази код веза кратког домета унутар и између ормарића. Оптички модули кратког домета од 800G и 1.6T ће и даље у великој мери користити исту руту као EML, силицијумска оптика, PAM4, PD и TIA. Кохерентни систем има више компоненти, већу потрошњу енергије и тежи DSP, и неће безусловно заменити оптичке модуле кратког домета.

„“


Време објаве: 12. јун 2026.