Tutarlı optik iletişim: ışığın fazı

Tutarlıoptik iletişim: ışığın evresi
Tutarlı iletişim yalnızca ışığın parlaklığına değil, aynı zamanda ışığın fazının nerede olduğuna da bağlıdır ve hatta iki dik polarizasyon kullanır. Bu şekilde, aynı dalga boyuna daha fazla bilgi yüklenebilir ve iletim mesafesi de daha uzun olabilir.
1. Tutarlı ışık kaynağı: Sürekli lazer, ancak daha fazla kararlılık gerektiriyor.
Tutarlı iletişimde ışık kaynağı hala sürekli dalga (CW) lazeridir. Bu, darbeli lazer veya LED değil, sonraki modülasyon için taşıyıcı dalga olarak kullanılan kararlı bir ışık demetinin sürekli çıkışıdır. CW ile karşılaştırıldığındaışık kaynağıSıradan kısa menzilli optik modüllerde daha yüksek gereksinimler söz konusudur. Önemli olan sadece gücün yeterli olup olmadığı değil, aynı zamanda frekansın kararlı olması ve faz gürültüsünün düşük olması gerekliliğidir. Bu nedenle, tutarlı ışık kaynakları daha kararlı bir 'optik referans' olarak anlaşılabilir. Hala sürekli bir lazerdir, ancak daha yüksek kararlılık gerektirir.
2. Tutarlı modülasyon: Bu, EML modülatörü ile aynı şey değildir.
EML'nin yapısı şöyledir:DFB lazer+EAM elektroabsorban modülatör. EAM, çıkış ışığını daha parlak veya daha koyu hale getirmek için emilim yoğunluğunu değiştirmekten sorumludur. Bu nedenle, EML'deki modülatör esas olarak yoğunluk modülasyonu gerçekleştirir. Tutarlı modülasyon farklıdır. Genellikle kullanılır.IQ modülatörüIQ modülatörleri, ışığı sadece daha parlak veya daha koyu hale getirmekle kalmaz, sürekli bir ışık demetini I ve Q yollarına ayırır, 90 derece arayla yerleştirilmiş iki dik faz bileşenini kontrol eder ve ardından çıkışı sentezler. Bu şekilde, çıkış ışığı aynı anda hem genlik hem de faz bilgisini taşıyabilir.
3. Tutarlı demodülasyon: Fazı okumak için yerel osilatör ışığının kullanılması.
Sıradan fotodedektörler yalnızca ışık yoğunluğunu görebilir ve fazı doğrudan göremez. Tutarlı alımda fazı okumak için, yerel osilatör lazeri (LO) adı verilen bir referans ışın demeti kullanılması gerekir. Alıcı uç, iletilen sinyal ışığını ve yerel osilatör ışığını optik karıştırıcıya gönderir. İki ışık demeti girişim yapar ve girişim sonucu aralarındaki faz farkıyla ilişkilidir. Daha sonra, dengeli dedektör bu girişim sonucunu elektriksel bir sinyale dönüştürür. Yerel osilatör ışığı ile alıcı uç, bu sinyal ışığının referans ışığına göre ne kadar açıyla kaydığını belirleyebilir.
4. AIDC'deki Konum: Kısa mesafe hala IM-DD'ye bakarken, DCI daha çok tutarlılığa odaklanıyor.
Yapay zeka veri merkezlerinde tutarlı iletişim için en uygun konum, Veri Merkezi Bağlantısı (DCI) olarak adlandırılan, veri merkezleri, veri parkları ve kentsel alanlar içindeki yüksek hızlı bağlantılardır.
Ancak, IM-DD, kabin içi ve kabinler arası kısa mesafeli bağlantılarda hala maliyet ve güç avantajlarına sahiptir. 800G ve 1.6T kısa mesafeli optik modüller, EML, silikon optik, PAM4, PD ve TIA ile aynı yolu yoğun olarak kullanmaya devam edecektir. Tutarlı sistem daha fazla bileşene, daha yüksek güç tüketimine ve daha ağır DSP'ye sahiptir ve kısa mesafeli optik modüllerin yerini koşulsuz olarak almayacaktır.


Yayın tarihi: 12 Haz-2026