Zgodnykomunikacja optyczna:faza światła
Spójna komunikacja zależy nie tylko od jasności światła, ale także od jego fazy, a nawet wykorzystuje dwie ortogonalne polaryzacje. W ten sposób więcej informacji może zostać załadowanych na tę samą długość fali, a odległość transmisji może być większa.
1. Spójne źródło światła: nadal ciągły laser, ale wymaga większej stabilności
Źródłem światła w komunikacji koherentnej jest nadal laser ciągły CW. Nie jest to laser impulsowy ani dioda LED, lecz ciągłe wyjście stabilnej wiązki światła jako fali nośnej do późniejszej modulacji. W porównaniu z CWźródło światłaW przypadku zwykłych modułów optycznych krótkiego zasięgu wymagania są wyższe. Kluczowe jest nie tylko to, czy moc jest wystarczająca, ale także to, czy częstotliwość musi być stabilna, a szum fazowy niski. Zatem spójne źródła światła można rozumieć jako bardziej stabilne „odniesienie optyczne”. Nadal jest to laser ciągły, ale wymaga większej stabilności.
2. Modulacja koherentna: Nie jest to to samo, co modulator EML
Struktura EML jest następująca:Laser DFB+Modulator elektroabsorbentu EAM. EAM odpowiada za zmianę intensywności absorpcji, aby rozjaśnić lub przyciemnić światło wyjściowe. Dlatego modulator w EML wykonuje głównie modulację intensywności. Modulacja koherentna działa inaczej. Zwykle wykorzystujeModulator IQModulatory IQ nie tylko rozjaśniają lub przyciemniają światło, ale dzielą ciągłą wiązkę światła na ścieżki I i Q, sterują dwiema ortogonalnymi składowymi fazy, oddalonymi od siebie o 90 stopni, a następnie syntetyzują sygnał wyjściowy. W ten sposób światło wyjściowe może jednocześnie przenosić informacje o amplitudzie i fazie.
3. Demodulacja koherentna: odczyt fazy odbywa się za pomocą światła lokalnego oscylatora
Zwykły detektor PD rejestruje jedynie natężenie światła i nie może bezpośrednio obserwować fazy. Aby odczytać fazę w odbiorze koherentnym, konieczne jest wprowadzenie wiązki odniesienia, tzw. lasera lokalnego oscylatora (LO). Koniec odbiorczy wysyła transmitowane światło sygnałowe i światło lokalnego oscylatora do mieszacza optycznego. Dwie wiązki światła interferują, a wynik interferencji jest powiązany z różnicą faz między nimi. Następnie zbalansowany detektor przekształca ten wynik interferencji na sygnał elektryczny. Za pomocą światła lokalnego oscylatora, koniec odbiorczy może określić, o ile kąt ten sygnał jest przesunięty względem światła odniesienia.
4. Lokalizacja w AIDC: Krótki dystans nadal uwzględnia IM-DD, DCI bardziej uwzględnia spójność
Najbardziej oczywistym miejscem dla spójnej komunikacji w centrach danych AI jest DCI, czyli Data Center Interconnection (połączenie centrów danych). Oznacza to szybkie połączenia między centrami danych, parkami i obszarami miejskimi.
Jednak IM-DD nadal oferuje przewagę pod względem kosztów i mocy w połączeniach krótkiego zasięgu wewnątrz szaf i między nimi. Moduły optyczne krótkiego zasięgu 800G i 1.6T nadal będą w dużym stopniu wykorzystywać tę samą trasę co EML, optyka krzemowa, PAM4, PD i TIA. System koherentny ma więcej komponentów, wyższe zużycie energii i bardziej wydajny procesor DSP i nie zastąpi bezwarunkowo modułów optycznych krótkiego zasięgu.
Czas publikacji: 12 czerwca 2026 r.




