Coerentcomunicare optică: fază a luminii
Comunicarea coerentă nu depinde doar de cât de intensă este lumina, ci și de faza acesteia și folosește chiar două polarizări ortogonale. În acest fel, mai multe informații pot fi încărcate pe aceeași lungime de undă, iar distanța de transmisie poate fi, de asemenea, mai mare.
1. Sursă de lumină coerentă: laser continuu, dar necesită mai multă stabilitate
Sursa de lumină în comunicarea coerentă este tot un laser continuu CW. Nu este un laser pulsat sau un LED, ci o ieșire continuă a unui fascicul de lumină stabil ca undă purtătoare pentru modulația ulterioară. Comparativ cu CWsursă de luminăÎn modulele optice obișnuite cu rază scurtă de acțiune, acestea necesită cerințe mai mari. Cheia nu este doar dacă puterea este suficientă, ci și dacă frecvența trebuie să fie stabilă, iar zgomotul de fază trebuie să fie scăzut. Prin urmare, sursele de lumină coerente pot fi înțelese ca o „referință optică” mai stabilă. Este totuși un laser continuu, dar necesită o stabilitate mai mare.
2. Modulație coerentă: Nu este același lucru cu modulatorul EML.
Structura EML esteLaser DFB+Modulatorul electroabsorbant EAM. EAM este responsabil pentru modificarea intensității absorbției pentru a face lumina de ieșire mai luminoasă sau mai întunecată. Prin urmare, modulatorul din EML efectuează în principal modulația intensității. Modulația coerentă este diferită. De obicei, foloseșteModulator de IQModulatoarele IQ nu se limitează la a face lumina mai luminoasă sau mai întunecată, ci împart un fascicul continuu de lumină în căi I și Q, controlează două componente de fază ortogonale aflate la 90 de grade una de cealaltă și apoi sintetizează ieșirea. În acest fel, lumina de ieșire poate transporta simultan atât informații despre amplitudine, cât și despre fază.
3. Demodulare coerentă: utilizarea luminii oscilatorului local pentru citirea fazei
Un detector de particule (PD) obișnuit poate vedea doar intensitatea luminii și nu poate vedea direct faza. Pentru a citi faza în recepție coerentă, trebuie introdus un fascicul de referință numit LO, laserul oscilator local. Capătul receptor trimite semnalul luminos transmis și lumina oscilatorului local în mixerul optic. Două fascicule de lumină interferează, iar rezultatul interferenței este legat de diferența de fază dintre ele. Ulterior, detectorul echilibrat convertește acest rezultat al interferenței într-un semnal electric. Cu ajutorul luminii oscilatorului local, capătul receptor poate determina cu cât unghi este decalat acest semnal luminos față de lumina de referință.
4. Locație în AIDC: Distanța scurtă se uită în continuare la IM-DD, DCI se uită mai mult la coerență.
Cea mai clară locație pentru o comunicare coerentă în centrele de date bazate pe inteligență artificială este DCI, care înseamnă Interconectare Centre de Date. Adică conexiuni de mare viteză între centre de date, parcuri și în zonele urbane.
Cu toate acestea, IM-DD are în continuare avantaje din punct de vedere al costurilor și al consumului de energie în conexiunile pe rază scurtă de acțiune în interiorul și între dulapuri. Modulele optice pe rază scurtă de acțiune 800G și 1.6T vor utiliza în continuare în mare măsură aceeași rută ca EML, optica pe silicon, PAM4, PD și TIA. Sistemul coerent are mai multe componente, un consum de energie mai mare și un DSP mai puternic și nu va înlocui necondiționat modulele optice pe rază scurtă de acțiune.
Data publicării: 12 iunie 2026




