Оптик ешлык тарагы һәм оптик тапшыру?

Оптик ешлык тарагы һәм оптик тапшыру?

Без беләбез, 1990-нчы еллардан бирле йөзләрчә, хәтта меңнәрчә километрга сузылган ерак араларга оптик җепселле элемтәләр өчен WDM дулкын озынлыгын бүлү мультиплекслау технологиясе кулланыла. Күпчелек илләр һәм төбәкләр өчен оптик җепселле инфраструктура иң кыйммәтле актив булып тора, ә кабул итүче-тапшыручы компонентларның бәясе чагыштырмача түбән.

Шулай да, 5G кебек челтәр мәгълүматларын тапшыру тизлегенең кискен үсеше белән, WDM технологиясе кыска арадагы элемтәләрдә барган саен мөһимрәк була бара, һәм кыска элемтәләрнең урнаштыру күләме күпкә зуррак, бу исә кабул итүче-тапшыручы компонентларның бәясен һәм зурлыгын сизелерлек итә.

Хәзерге вакытта бу челтәрләр әле дә киңлек бүленеше мультиплекслау каналлары аша параллель тапшыру өчен меңләгән бер режимлы оптик җепселләргә таяна, һәм һәр каналның мәгълүмат тапшыру тизлеге чагыштырмача түбән, күп дигәндә берничә йөз Гбит/с (800G) гына. T-дәрәҗәсенең кулланылышы чикләнгән булырга мөмкин.

Ләкин якын киләчәктә гадәти киңлек параллелизациясе концепциясе тиздән үзенең масштаблану чигенә җитәчәк һәм мәгълүмат тизлеген тагын да яхшырту өчен һәр җепселдәге мәгълүмат агымнарын спектр параллелизацияләү белән тулыландырылырга тиеш. Бу дулкын озынлыгын бүлү мультиплекслау технологиясе өчен яңа куллану киңлеге ачарга мөмкин, анда канал санының һәм мәгълүмат тизлегенең максималь масштаблануы бик мөһим.

Бу очракта, ешлык тарагы генераторы (ЕГГ), компакт һәм фиксацияләнгән күп дулкын озынлыгындагы яктылык чыганагы буларак, күп санлы яхшы билгеләнгән оптик ташучыларны тәэмин итә ала, шулай итеп, мөһим роль уйный. Моннан тыш, оптик ешлык тарагының аеруча мөһим өстенлеге шунда ки, тарагы сызыклары ешлык буенча тигез ераклыкта урнашкан, бу каналара саклау полосаларына таләпләрне йомшарта һәм DFB лазер массивларын кулланучы традицион схемаларда бер линияләр өчен кирәкле ешлык контроленнән кача ала.

Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, бу өстенлекләр дулкын озынлыгын бүлү мультиплекслау тапшыргычына гына түгел, ә аның кабул итүчесенә дә кагыла, анда дискрет локаль осциллятор (LO) массивын бер тарак генераторы белән алыштырырга мөмкин. LO тарак генераторларын куллану дулкын озынлыгын бүлү мультиплекслау каналларында цифрлы сигнал эшкәртүне тагын да җиңеләйтә ала, шуның белән кабул итүченең катлаулылыгын киметә һәм фаза шау-шуына чыдамлылыкны яхшырта ала.

Моннан тыш, параллель когерент кабул итү өчен фаза белән бикләнгән функцияле LO тарак сигналларын куллану хәтта тулы дулкын озынлыгы бүленеше мультиплекслау сигналының вакыт өлкәсе дулкын формасын да торгызырга мөмкин, шуның белән тапшыру җепселләренең оптик сызыксызлыгы китергән зыянны компенсацияләргә мөмкин. Тарак сигналын тапшыруга нигезләнгән концептуаль өстенлекләрдән тыш, кечерәк зурлык һәм икътисади яктан нәтиҗәле зур күләмле җитештерү дә киләчәк дулкын озынлыгы бүленеше мультиплекслау трансиверлары өчен төп факторлар булып тора.

Шуңа күрә, төрле тарак сигнал генераторы концепцияләре арасында чип дәрәҗәсендәге җайланмалар аеруча игътибарга лаек. Мәгълүмат сигналын модуляцияләү, мультиплекслау, маршрутлаштыру һәм кабул итү өчен югары масштабланырлык фотоник интеграль схемалар белән берләштерелгәндә, мондый җайланмалар компакт һәм нәтиҗәле дулкын озынлыгын бүлү мультиплекслау трансиверлары өчен ачкыч булып хезмәт итә ала, аларны күп күләмдә арзан бәягә җитештерергә мөмкин, һәр җепселгә дистәләгән Тбит/с тапшыру сыйдырышлыгы белән.

Җибәрү очының чыгышында һәр канал мультиплексор (MUX) аша рекомбинацияләнә, һәм дулкын озынлыгы бүленеше мультиплекслау сигналы бер режимлы җепсел аша тапшырыла. Кабул итү очында дулкын озынлыгы бүленеше мультиплекслау кабул итүчесе (WDM Rx) күп дулкын озынлыгы интерференциясен ачыклау өчен икенче FCGның LO локаль осцилляторын куллана. Керү дулкын озынлыгы бүленеше мультиплекслау сигналының каналы демультиплексор белән аерыла һәм аннары когерент кабул итүче массивына (Coh. Rx) җибәрелә. Алар арасында LO локаль осцилляторының демультиплекслау ешлыгы һәр когерент кабул итүче өчен фаза эталоны буларак кулланыла. Бу дулкын озынлыгы бүленеше мультиплекслау звеносының эшләве, әлбәттә, күбесенчә төп тарак сигнал генераторына, бигрәк тә яктылык киңлегенә һәм һәр тарак линиясенең оптик көченә бәйле.

Әлбәттә, оптик ешлыклы тарак технологиясе әле үсеш этабында, һәм аны куллану сценарийлары һәм базар күләме чагыштырмача кечкенә. Әгәр ул технологик киртәләрне җиңә алса, чыгымнарны киметә алса һәм ышанычлылыкны арттыра алса, оптик тапшыруда масштаблы кулланылышка ирешә ала.


Бастырылган вакыты: 2024 елның 19 декабре

  • Алдагысы:
  • Киләсе: