ညီညွတ်မှုအလင်းပညာ ဆက်သွယ်ရေး: အလင်း၏ အဆင့်
လိုက်လျောညီထွေရှိသော ဆက်သွယ်ရေးသည် အလင်းမည်မျှတောက်ပသည်အပေါ်တွင်သာမက အလင်း၏အဆင့်ဘယ်မှာရှိသည်အပေါ်တွင်လည်း မူတည်ပြီး orthogonal polarization နှစ်ခုကိုပင် အသုံးပြုသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် တူညီသော wavelength ထဲသို့ အချက်အလက်များကို ပိုမိုထည့်သွင်းနိုင်ပြီး ထုတ်လွှင့်မှုအကွာအဝေးလည်း ပိုမိုဝေးကွာနိုင်သည်။
၁။ ညီညွတ်သော အလင်းရင်းမြစ်- စဉ်ဆက်မပြတ် လေဆာဖြစ်သော်လည်း တည်ငြိမ်မှု ပိုမိုလိုအပ်သည်
ဆက်စပ်သော ဆက်သွယ်ရေးတွင် အလင်းရင်းမြစ်သည် CW စဉ်ဆက်မပြတ်လေဆာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပဲ့တင်ထပ်သောလေဆာ သို့မဟုတ် LED မဟုတ်ဘဲ၊ နောက်ဆက်တွဲ မော်ဂျူလာအတွက် သယ်ဆောင်လှိုင်းအဖြစ် တည်ငြိမ်သော အလင်းတန်း၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ထွက်ရှိမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ CW နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။အလင်းရင်းမြစ်သာမန်အနီးကပ် optical module များတွင် လိုအပ်ချက်များ ပိုမိုမြင့်မားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဓိကအချက်မှာ ပါဝါလုံလောက်မှု ရှိ၊ မရှိသာမက frequency တည်ငြိမ်ရန် လိုအပ်ပြီး phase noise နည်းရန် လိုအပ်သည် ඒ වෙනුවට ပေါင်းစပ်အလင်းရောင်အရင်းအမြစ်များကို ပိုမိုတည်ငြိမ်သော 'optical reference' အဖြစ် နားလည်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် continuous laser တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း တည်ငြိမ်မှု ပိုမိုမြင့်မားရန် လိုအပ်ပါသည်။
၂။ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော မော်ဂျူလာရှင်း- ၎င်းသည် EML ၏ မော်ဂျူလာရှင်းနှင့် မတူပါ။
EML ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကတော့DFB လေဆာ+EAM လျှပ်စစ်စုပ်ယူမှု မော်ဂျူလာ။ EAM သည် အထွက်အလင်းကို ပိုမိုတောက်ပစေခြင်း သို့မဟုတ် ပိုမိုမှောင်မိုက်စေခြင်းအတွက် စုပ်ယူမှုပြင်းထန်မှုကို ပြောင်းလဲပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် EML ရှိ မော်ဂျူလာသည် အဓိကအားဖြင့် ပြင်းထန်မှု မော်ဂျူလာမှုကို လုပ်ဆောင်သည်။ ပေါင်းစပ် မော်ဂျူလာသည် ကွဲပြားသည်။ ၎င်းသည် များသောအားဖြင့်IQ မော်ဂျူလာIQ modulator သည် အလင်းကို ပိုမိုလင်းစေခြင်း သို့မဟုတ် ပိုမိုမှောင်စေခြင်းသာမက စဉ်ဆက်မပြတ် အလင်းတန်းကို I နှင့် Q လမ်းကြောင်းများအဖြစ် ပိုင်းခြားပြီး ၉၀ ဒီဂရီခြားထားသော orthogonal phase အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုကို ထိန်းချုပ်ပြီးနောက် output ကို ပေါင်းစပ်ပေးသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် output light သည် amplitude နှင့် phase information နှစ်မျိုးလုံးကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း သယ်ဆောင်နိုင်သည်။
၃။ ဆက်စပ်သော demodulation: ဒေသတွင်း oscillator မီးကို အသုံးပြု၍ phase ကိုဖတ်ခြင်း
သာမန် PD သည် အလင်းပြင်းအားကိုသာ မြင်နိုင်ပြီး phase ကို တိုက်ရိုက်မမြင်နိုင်ပါ။ coherent reception တွင် phase ကိုဖတ်ရန်အတွက် local oscillator laser ဖြစ်သော LO ဟုခေါ်သော reference beam ကို ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ လက်ခံရရှိသော အဆုံးသည် ထုတ်လွှင့်သော signal light နှင့် local oscillator light ကို optical mixer ထဲသို့ ပေးပို့သည်။ အလင်းတန်းနှစ်ခု ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပြီး ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုရလဒ်သည် ၎င်းတို့အကြား phase ကွာခြားချက်နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ထို့နောက်တွင်၊ balanced detector သည် ဤဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုရလဒ်ကို electrical signal အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ local oscillator light ဖြင့် လက်ခံရရှိသော အဆုံးသည် ဤ signal light သည် reference light နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မည်မျှ offset angle ရှိသည်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
၄။ AIDC တွင် တည်နေရာ- အကွာအဝေးတိုတောင်းခြင်းသည် IM-DD ကို ကြည့်ရှုပြီး၊ DCI သည် ညီညွတ်မှုကို ပိုမိုကြည့်ရှုသည်။
AI ဒေတာစင်တာများတွင် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ဆက်သွယ်ရေးအတွက် အရှင်းလင်းဆုံးနေရာသည် Data Center Interconnection ကို အတိုကောက်ခေါ်ဝေါ်သော DCI ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဒေတာစင်တာများ၊ ပန်းခြံများနှင့် မြို့ပြဧရိယာများအတွင်း မြန်နှုန်းမြင့်ချိတ်ဆက်မှုများဖြစ်သည်။
သို့သော် IM-DD သည် cabinets အတွင်းနှင့်အကြား short-range ချိတ်ဆက်မှုများတွင် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပါဝါအားသာချက်များ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ 800G နှင့် 1.6T short-range optical modules များသည် EML၊ silicon optics၊ PAM4၊ PD နှင့် TIA ကဲ့သို့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကို အများအပြား အသုံးပြုနေဦးမည်ဖြစ်သည်။ coherent system တွင် အစိတ်အပိုင်းများ ပိုမိုများပြားခြင်း၊ ပါဝါသုံးစွဲမှု ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့် DSP ပိုမိုလေးလံခြင်းတို့ ပါဝင်ပြီး short-range optical modules များကို ခြွင်းချက်မရှိ အစားထိုးမည်မဟုတ်ပါ။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက်




