Оптички фреквентни чешаљ и оптички пренос?

Jan 25, 2024

Остави поруку

Знамо да се од 1990-их, технологија мултиплексирања са поделом таласних дужина ВДМ користи за стотине или чак хиљаде километара даљинских оптичких веза. За већину земаља, оптичка инфраструктура је њихова најскупља имовина, док је цена компоненти примопредајника релативно ниска.

 

Међутим, са експлозивним растом брзина преноса података у мрежама као што је 5Г, ВДМ технологија такође постаје све важнија у везама на кратким удаљеностима, које се примењују у много већим количинама и стога имају утицај на цену компоненти примопредајника. и величина су такође осетљивије.

001 comb

Тренутно се ове мреже и даље ослањају на хиљаде мономодних оптичких влакана за паралелни пренос кроз канале за мултиплексирање са просторном поделом, а брзина преноса података сваког канала је релативно ниска, само неколико стотина Гбит/с (800Г) највише. Т-ниво је могућ. Постоји неколико апликација.

 

Али у догледној будућности, концепт обичне паралелизације простора ће ускоро достићи границу своје скалабилности и мора бити допуњен спектралном паралелизацијом тока података у сваком влакну да би се одржало даље повећање брзина података. Ово може отворити потпуно нови простор за апликацију за технологију мултиплексирања са поделом таласних дужина, где је максимална скалабилност броја канала и брзине преноса података кључна.

 

У овом контексту,генератор оптичке фреквенције (ФЦГ)игра кључну улогу као компактан, фиксни извор светлости са више таласних дужина који може да испоручи велики број добро дефинисаних оптичких носача. Поред тога, посебно важна предност оптичких фреквентних чешља је то што су чешљасте линије инхерентно еквидистантне по фреквенцији, чиме се опуштају захтеви за заштитним појасевима међу каналима и избегава потреба за традиционалним шемама које користе ДФБ ласерске низове. Контрола фреквенције на једној линији.

 

002 comb

Важно је напоменути да се ове предности не односе само на ВДМ предајник, већ и на његов пријемник, где се низ дискретних локалних осцилатора (ЛО) може заменити једним генератором чешља. Дигитална обрада сигнала мултиплексираних канала са поделом таласних дужина може се додатно олакшати коришћењем ЛО цомб генератора, чиме се смањује сложеност пријемника и побољшава маргина фазног шума.

 

Поред тога, коришћењем ЛО чешљастих сигнала са функцијом закључавања фазе за паралелни кохерентни пријем може се чак реконструисати таласни облик у временском домену мултиплексираног сигнала целе таласне дужине, чиме се компензују оштећења узрокована оптичком нелинеарношћу предајног влакна. Поред ових концептуалних предности заснованих на цомб сигнализацији, мања величина и исплатива масовна производња су такође кључни за будуће примопредајнике са мултиплексирањем по таласним дужинама.

Стога, међу различитим концептима генератора сигнала са чешљама, уређаји величине чипа су од посебног интереса. Када се комбинују са високо скалабилним фотонским интегрисаним колима за модулацију сигнала података, мултиплексирање, рутирање и пријем, такви уређаји могу постати кључ за компактне, ефикасне примопредајнике за мултиплексирање са поделом таласне дужине који могу да раде на ниским температурама. Исплатива је производња у великим количинама , а преносни капацитет сваког оптичког влакна може достићи десетине Тбит/с.

 

Слика испод приказује шематски дијаграм предајника за мултиплексирање са поделом таласних дужина који користи оптички фреквентни чешаљ ФЦГ као извор светлости са више таласних дужина. ФЦГ цомб сигнал се прво одваја у демултиплексеру (ДЕМУКС), а затим улази у ЕОМ електро-оптички модулатор. Кроз, да би се постигла најбоља спектрална ефикасност (СЕ), сигнал се подвргава напредној КАМ квадратурној амплитудној модулацији.

 

003 comb

 

На излазу предајника, сваки канал се рекомбинује у мултиплексер (МУКС), а мултиплексирани сигнал са поделом таласне дужине се преноси преко једномодног оптичког влакна. На крају пријема, пријемник за мултиплексирање са поделом таласних дужина (ВДМ Рк) користи локални осцилатор ЛО другог ФЦГ да изврши кохерентну детекцију са више таласних дужина. Канали улазног мултиплексираног сигнала са поделом таласних дужина су раздвојени демултиплексером, а затим се уносе у кохерентни низ пријемника (Цох. Рк). Међу њима, фреквенција демултиплексирања локалног осцилатора ЛО се користи као референца фазе сваког кохерентног пријемника. Перформансе такве везе за мултиплексирање са поделом таласних дужина очигледно у великој мери зависе од основног генератора сигнала чешља, посебно од ширине светлости и оптичке снаге сваке чешљасте линије.

 

Наравно, технологија оптичког фреквентног чешља је још увек у фази развоја, а њени сценарији примене и величина тржишта су релативно мали. Ако може да превазиђе техничка уска грла, смањи трошкове и побољша поузданост, биће могуће постићи велике примене у оптичком преносу.

 

Здраво драги пријатељи, ако било који захтева апликацију ДВДМ решења, слободно се повежите са мном. Ми ћемо вам помоћи да дизајнирате и одредите цену.

 

005 WhatsApp

 

#ДВДМ #ОТН #РОАДМ #оптицтрансмиссион #бацкбоненетворк #ВСС

Pošalji upit