ಸುಸಂಬದ್ಧ ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ: ಬೆಳಕಿನ ಹಂತ

ಸುಸಂಬದ್ಧಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಂವಹನ: ಬೆಳಕಿನ ಹಂತ
ಸುಸಂಬದ್ಧ ಸಂವಹನವು ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬೆಳಕಿನ ಹಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಧ್ರುವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ತರಂಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ದೂರವು ಸಹ ದೂರವಿರಬಹುದು.
1, ಸುಸಂಬದ್ಧ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ: ಇನ್ನೂ ನಿರಂತರ ಲೇಸರ್, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಸುಸಂಬದ್ಧ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲವು ಇನ್ನೂ CW ನಿರಂತರ ಲೇಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪಲ್ಸ್ ಲೇಸರ್ ಅಥವಾ LED ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಂತರದ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್‌ಗಾಗಿ ವಾಹಕ ತರಂಗವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣದ ನಿರಂತರ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಆಗಿದೆ. CW ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಪ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಆವರ್ತನವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕೇ ಮತ್ತು ಹಂತದ ಶಬ್ದವು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕೇ ಎಂಬುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸುಸಂಬದ್ಧ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ 'ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಉಲ್ಲೇಖ' ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಇನ್ನೂ ನಿರಂತರ ಲೇಸರ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
2, ಸುಸಂಬದ್ಧ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್: ಇದು EML ನ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್‌ನಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲ.
EML ನ ರಚನೆಯುDFB ಲೇಸರ್+EAM ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್. ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗಾಢವಾಗಿಸಲು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು EAM ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, EML ನಲ್ಲಿನ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೀವ್ರತೆಯ ಮಾಡ್ಯುಲೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಸಂಬದ್ಧ ಮಾಡ್ಯುಲೇಶನ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಐಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್. ಐಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್‌ಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗಾಢವಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನ್ನು I ಮತ್ತು Q ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತವೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಹಂತದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಬೆಳಕು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈಶಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದು.
3, ಸುಸಂಬದ್ಧ ಡಿಮೋಡ್ಯುಲೇಷನ್: ಹಂತವನ್ನು ಓದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಂದೋಲಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸುವುದು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಿಡಿ ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಹಂತವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸುಸಂಬದ್ಧ ಸ್ವಾಗತದಲ್ಲಿ ಹಂತವನ್ನು ಓದಲು, LO ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಿರಣ, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಲೇಸರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ತುದಿಯು ಹರಡುವ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕಿನ ಎರಡು ಕಿರಣಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಫಲಿತಾಂಶವು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಹಂತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ತರುವಾಯ, ಸಮತೋಲಿತ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಈ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ತುದಿಯು ಉಲ್ಲೇಖ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟು ಕೋನವನ್ನು ಆಫ್‌ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.
4, AIDC ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ: ಕಡಿಮೆ ದೂರವು ಇನ್ನೂ IM-DD ಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ, DCI ಸುಸಂಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡುತ್ತದೆ.
AI ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸಂಬದ್ಧ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ DCI, ಇದು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಇಂಟರ್‌ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಲ್ಪ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ IM-DD ಇನ್ನೂ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 800G ಮತ್ತು 1.6T ಅಲ್ಪ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳು ಇನ್ನೂ EML, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್, PAM4, PD, ಮತ್ತು TIA ಗಳಂತೆಯೇ ಅದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಸುಸಂಬದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಘಟಕಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ DSP ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.


ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಜೂನ್-12-2026