Зв'язнийоптичний зв'язокфаза світла
Когерентний зв'язок залежить не лише від яскравості світла, але й від фази світла, і навіть використовує дві ортогональні поляризації. Таким чином, більше інформації може бути завантажено на одну довжину хвилі, а відстань передачі також може бути більшою.
1. Джерело когерентного світла: все ще безперервний лазер, але вимагає більшої стабільності
Джерелом світла в когерентному зв'язку все ще є лазер безперервного випромінювання. Це не імпульсний лазер чи світлодіод, а безперервний вихід стабільного променя світла як несучої хвилі для подальшої модуляції. Порівняно з безперервним випромінюванням...джерело світлаУ звичайних оптичних модулях короткої дії до нього пред'являються вищі вимоги. Ключовим є не лише достатня потужність, але й стабільність частоти та низький рівень фазового шуму. Отже, когерентні джерела світла можна розуміти як стабільніший «оптичний опорний джерело». Це все ще лазер безперервної дії, але він вимагає вищої стабільності.
2. Когерентна модуляція: вона не є тим самим, що модулятор EML.
Структура EML така:DFB-лазер+Електроабсорбційний модулятор EAM. EAM відповідає за зміну інтенсивності поглинання, щоб зробити вихідне світло яскравішим або темнішим. Тому модулятор в EML переважно виконує модуляцію інтенсивності. Когерентна модуляція відрізняється. Зазвичай вона використовуєМодулятор IQIQ-модулятори не просто роблять світло яскравішим або темнішим, а й розділяють безперервний промінь світла на I- та Q-тракти, контролюють дві ортогональні фазові складові, що знаходяться під кутом 90 градусів одна від одної, а потім синтезують вихідний сигнал. Таким чином, вихідне світло може одночасно нести інформацію як про амплітуду, так і про фазу.
3. Когерентна демодуляція: використання локального генератора світла для зчитування фази
Звичайний фотодіодатчик може бачити лише інтенсивність світла та не може безпосередньо бачити фазу. Щоб зчитати фазу при когерентному прийомі, потрібно ввести опорний промінь, який називається LO, лазерний гетеродин. Приймальний кінець надсилає передане сигнальне світло та світло гетеродина в оптичний змішувач. Два промені світла інтерферують, і результат інтерференції пов'язаний з різницею фаз між ними. Згодом збалансований детектор перетворює цей результат інтерференції на електричний сигнал. За допомогою світла гетеродина приймальний кінець може визначити, на який кут зміщено це сигнальне світло відносно опорного світла.
4. Розташування в AIDC: Коротка відстань все ще зосереджена на IM-DD, DCI більше зосереджена на когерентності
Найбільш чітким місцем для узгодженого зв'язку в центрах обробки даних зі штучним інтелектом є DCI, що розшифровується як Data Center Interconnection (Взаємозв'язок центрів обробки даних). Тобто, це високошвидкісні з'єднання між центрами обробки даних, парками та в межах міських районів.
Однак, IM-DD все ще має переваги у вартості та потужності для з'єднань ближнього радіусу дії всередині шаф та між ними. Оптичні модулі ближнього радіусу дії 800G та 1.6T все ще будуть активно використовувати той самий маршрут, що й EML, кремнієва оптика, PAM4, PD та TIA. Когерентна система має більше компонентів, вище енергоспоживання та важчий DSP, і не зможе безумовно замінити оптичні модулі ближнього радіусу дії.
Час публікації: 12 червня 2026 р.




