పొందికైనఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్: కాంతి దశ
సుసంగత భావప్రసారం కాంతి ప్రకాశంపై మాత్రమే కాకుండా, కాంతి దశ ఎక్కడ ఉందనే దానిపై కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు రెండు లంబ ధ్రువణాలను కూడా ఉపయోగిస్తుంది. ఈ విధంగా, ఒకే తరంగదైర్ఘ్యంలోకి ఎక్కువ సమాచారాన్ని లోడ్ చేయవచ్చు మరియు ప్రసార దూరం కూడా ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.
1. సుసంగత కాంతి మూలం: ఇది నిరంతర లేజర్ లాంటిదే, కానీ దీనికి మరింత స్థిరత్వం అవసరం.
కోహెరెంట్ కమ్యూనికేషన్లో కాంతి మూలం ఇప్పటికీ ఒక CW నిరంతర లేజర్. ఇది పల్స్డ్ లేజర్ లేదా LED కాదు, కానీ తదుపరి మాడ్యులేషన్ కోసం క్యారియర్ వేవ్గా స్థిరమైన కాంతి పుంజం యొక్క నిరంతర అవుట్పుట్. CWతో పోలిస్తేకాంతి మూలంసాధారణ స్వల్ప-శ్రేణి ఆప్టికల్ మాడ్యూల్స్లో, దీనికి అధిక అవసరాలు ఉంటాయి. కేవలం శక్తి సరిపోతుందా లేదా అన్నదే కీలకం కాదు, ఫ్రీక్వెన్సీ స్థిరంగా ఉండాలా మరియు ఫేజ్ నాయిస్ తక్కువగా ఉండాలా అన్నది కూడా ముఖ్యం. కాబట్టి, సుసంగత కాంతి వనరులను మరింత స్థిరమైన 'ఆప్టికల్ రిఫరెన్స్'గా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇది నిరంతర లేజరే, కానీ దీనికి అధిక స్థిరత్వం అవసరం.
2. సుసంగత మాడ్యులేషన్: ఇది EML యొక్క మాడ్యులేటర్ లాంటిది కాదు.
EML యొక్క నిర్మాణంDFB లేజర్+EAM ఎలక్ట్రోఅబ్సార్బెంట్ మాడ్యులేటర్. అవుట్పుట్ కాంతిని ప్రకాశవంతంగా లేదా మసకగా చేయడానికి శోషణ తీవ్రతను మార్చడానికి EAM బాధ్యత వహిస్తుంది. అందువల్ల, EMLలోని మాడ్యులేటర్ ప్రధానంగా తీవ్రత మాడ్యులేషన్ను నిర్వహిస్తుంది. కోహెరెంట్ మాడ్యులేషన్ భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇది సాధారణంగా ఉపయోగిస్తుందిIQ మాడ్యులేటర్IQ మాడ్యులేటర్లు కేవలం కాంతిని ప్రకాశవంతంగా లేదా మసకగా చేయవు, కానీ అవి నిరంతర కాంతి పుంజాన్ని I మరియు Q మార్గాలుగా విభజించి, 90 డిగ్రీల దూరంలో ఉండే రెండు లంబ దశ భాగాలను నియంత్రించి, ఆపై అవుట్పుట్ను సంశ్లేషణ చేస్తాయి. ఈ విధంగా, అవుట్పుట్ కాంతి ఏకకాలంలో వ్యాప్తి మరియు దశ సమాచారం రెండింటినీ కలిగి ఉంటుంది.
3. సుసంగత డీమోడ్యులేషన్: దశను చదవడానికి స్థానిక ఆసిలేటర్ కాంతిని ఉపయోగించడం
సాధారణ PD కాంతి తీవ్రతను మాత్రమే చూడగలదు మరియు దశను నేరుగా చూడలేదు. సుసంగత స్వీకరణలో దశను చదవడానికి, LO అని పిలువబడే ఒక రిఫరెన్స్ కిరణాన్ని, అంటే లోకల్ ఆసిలేటర్ లేజర్ను ప్రవేశపెట్టాలి. స్వీకరించే చివర, ప్రసారం చేయబడిన సిగ్నల్ కాంతిని మరియు లోకల్ ఆసిలేటర్ కాంతిని ఆప్టికల్ మిక్సర్లోకి పంపుతుంది. ఈ రెండు కాంతి కిరణాలు వ్యతికరణం చెందుతాయి, మరియు ఈ వ్యతికరణ ఫలితం వాటి మధ్య ఉన్న దశ వ్యత్యాసానికి సంబంధించినది. ఆ తర్వాత, బ్యాలెన్స్డ్ డిటెక్టర్ ఈ వ్యతికరణ ఫలితాన్ని ఒక విద్యుత్ సిగ్నల్గా మారుస్తుంది. లోకల్ ఆసిలేటర్ కాంతితో, స్వీకరించే చివర ఈ సిగ్నల్ కాంతి రిఫరెన్స్ కాంతికి సాపేక్షంగా ఎంత కోణంలో పక్కకు జరిగిందో నిర్ధారించగలదు.
4. AIDCలో స్థానం: తక్కువ దూరం ఇప్పటికీ IM-DDని చూస్తుంది, DCI పొందికను ఎక్కువగా చూస్తుంది
AI డేటా సెంటర్లలో సుసంఘటిత సమాచార మార్పిడికి అత్యంత స్పష్టమైన ప్రదేశం DCI, అంటే డేటా సెంటర్ ఇంటర్కనెక్షన్. అనగా, డేటా సెంటర్లు, పార్కులు మరియు పట్టణ ప్రాంతాల మధ్య ఉండే హై-స్పీడ్ కనెక్షన్లు.
అయినప్పటికీ, క్యాబినెట్ల లోపల మరియు వాటి మధ్య ఉండే స్వల్ప-శ్రేణి కనెక్షన్లలో IM-DDకి ఇప్పటికీ ఖర్చు మరియు విద్యుత్ పరంగా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. 800G మరియు 1.6T స్వల్ప-శ్రేణి ఆప్టికల్ మాడ్యూల్స్ ఇప్పటికీ EML, సిలికాన్ ఆప్టిక్స్, PAM4, PD, మరియు TIA ఉపయోగించే మార్గాన్నే ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తాయి. కోహెరెంట్ సిస్టమ్లో ఎక్కువ భాగాలు, అధిక విద్యుత్ వినియోగం, మరియు బరువైన DSP ఉంటాయి, కాబట్టి ఇది స్వల్ప-శ్రేణి ఆప్టికల్ మాడ్యూల్స్ను బేషరతుగా భర్తీ చేయదు.
పోస్ట్ చేసిన సమయం: జూన్-12-2026




