Συναφήςοπτική επικοινωνία: φάση φωτός
Η συνεκτική επικοινωνία δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο φωτεινό είναι το φως, αλλά και από τη φάση του φωτός, και μάλιστα χρησιμοποιεί δύο ορθογώνιες πολώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, περισσότερες πληροφορίες μπορούν να φορτωθούν στο ίδιο μήκος κύματος και η απόσταση μετάδοσης μπορεί επίσης να είναι μεγαλύτερη.
1, Συνεπής πηγή φωτός: ακόμα συνεχές λέιζερ, αλλά απαιτεί περισσότερη σταθερότητα
Η πηγή φωτός στη συνεκτική επικοινωνία εξακολουθεί να είναι ένα συνεχές λέιζερ CW. Δεν είναι παλμικό λέιζερ ή LED, αλλά μια συνεχής έξοδος μιας σταθερής δέσμης φωτός ως φέρον κύμα για επακόλουθη διαμόρφωση. Σε σύγκριση με το CWπηγή φωτόςΣε συνηθισμένες οπτικές μονάδες μικρής εμβέλειας, απαιτούνται υψηλότερες απαιτήσεις. Το κλειδί δεν είναι μόνο το αν η ισχύς είναι επαρκής, αλλά και το αν η συχνότητα πρέπει να είναι σταθερή και ο θόρυβος φάσης πρέπει να είναι χαμηλός. Έτσι, οι συνεκτικές πηγές φωτός μπορούν να θεωρηθούν ως μια πιο σταθερή «οπτική αναφορά». Εξακολουθεί να είναι ένα συνεχές λέιζερ, αλλά απαιτεί υψηλότερη σταθερότητα.
2, Συνεκτική διαμόρφωση: Δεν είναι το ίδιο με τον διαμορφωτή του EML
Η δομή του EML είναιΛέιζερ DFB+EAM ηλεκτροαπορροφητικός διαμορφωτής. Το EAM είναι υπεύθυνο για την αλλαγή της έντασης απορρόφησης ώστε το φως εξόδου να γίνει φωτεινότερο ή πιο σκούρο. Επομένως, ο διαμορφωτής στο EML εκτελεί κυρίως διαμόρφωση έντασης. Η συνεκτική διαμόρφωση είναι διαφορετική. Συνήθως χρησιμοποιείΔιαμορφωτής IQΟι διαμορφωτές IQ δεν κάνουν απλώς το φως πιο φωτεινό ή πιο σκοτεινό, αλλά διαιρούν μια συνεχή δέσμη φωτός σε διαδρομές I και Q, ελέγχουν δύο ορθογώνια στοιχεία φάσης που απέχουν 90 μοίρες μεταξύ τους και στη συνέχεια συνθέτουν την έξοδο. Με αυτόν τον τρόπο, το φως εξόδου μπορεί να μεταφέρει ταυτόχρονα πληροφορίες πλάτους και φάσης.
3, Συνεκτική αποδιαμόρφωση: χρησιμοποιώντας τοπικό φως ταλαντωτή για να διαβάσετε τη φάση
Το συνηθισμένο PD μπορεί να δει μόνο την ένταση του φωτός και δεν μπορεί να δει άμεσα τη φάση. Για να διαβάσει τη φάση σε συνεκτική λήψη, πρέπει να εισαχθεί μια δέσμη αναφοράς που ονομάζεται LO, το τοπικό λέιζερ ταλαντωτή. Το άκρο λήψης στέλνει το μεταδιδόμενο φως σήματος και το τοπικό φως ταλαντωτή στον οπτικό μίκτη. Δύο δέσμες φωτός παρεμβάλλονται και το αποτέλεσμα της παρεμβολής σχετίζεται με τη διαφορά φάσης μεταξύ τους. Στη συνέχεια, ο ισορροπημένος ανιχνευτής μετατρέπει αυτό το αποτέλεσμα παρεμβολής σε ηλεκτρικό σήμα. Με το φως του τοπικού ταλαντωτή, το άκρο λήψης μπορεί να καθορίσει σε ποια γωνία μετατοπίζεται αυτό το φως σήματος σε σχέση με το φως αναφοράς.
4. Τοποθεσία στο AIDC: Η μικρή απόσταση εξακολουθεί να εξετάζει το IM-DD, το DCI εξετάζει περισσότερο τη συνοχή
Η πιο σαφής τοποθεσία για συνεκτική επικοινωνία σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης είναι το DCI, το οποίο σημαίνει Data Center Interconnection. Δηλαδή, συνδέσεις υψηλής ταχύτητας μεταξύ κέντρων δεδομένων, πάρκων και εντός αστικών περιοχών.
Ωστόσο, το IM-DD εξακολουθεί να έχει πλεονεκτήματα κόστους και ισχύος σε συνδέσεις μικρής εμβέλειας εντός και μεταξύ καμπινών. Οι οπτικές μονάδες μικρής εμβέλειας 800G και 1.6T θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό την ίδια οδό όπως τα EML, τα οπτικά πυριτίου, τα PAM4, PD και TIA. Το συνεκτικό σύστημα έχει περισσότερα εξαρτήματα, υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας και βαρύτερο DSP και δεν θα αντικαταστήσει άνευ όρων τις οπτικές μονάδες μικρής εμβέλειας.
Ώρα δημοσίευσης: 12 Ιουνίου 2026




