Optika frekvenca kombilo kaj optika transdono?

Optika frekvenca kombilo kaj optika transdono?

Ni scias, ke ekde la 1990-aj jaroj, WDM-ond-divida multipleksteknologio estas uzata por longdistancaj fibro-optikaj ligiloj enhavantaj centojn aŭ eĉ milojn da kilometroj. Por la plej multaj landoj kaj regionoj, optika fibro-infrastrukturo estas ilia plej multekosta aktivaĵo, dum la kosto de dissendilkomponentoj estas relative malalta.

Tamen, kun la eksploda kresko de rettransdono de datumoj kiel 5G, WDM-teknologio fariĝis ĉiam pli grava en mallongdistancaj ligiloj, kaj la disfalda volumo de mallongaj ligiloj estas multe pli granda, igante la koston kaj grandecon de transceptoraj komponantoj pli sentemaj.

Nuntempe, ĉi tiuj retoj ankoraŭ dependas de miloj da unu-reĝimaj optikaj fibroj por paralela transsendo tra spacdividaj multipleksaj kanaloj, kaj la datumrapideco de ĉiu kanalo estas relative malalta, maksimume nur kelkcent Gbit/s (800G). T-nivelo povas havi limigitajn aplikojn.

Sed en antaŭvidebla estonteco, la koncepto de ordinara spaca paraleligo baldaŭ atingos sian skaleblan limon, kaj devas esti kompletigita per spektra paraleligo de datumfluoj en ĉiu fibro por konservi pliajn plibonigojn en datumkurzoj. Ĉi tio povas malfermi tute novan aplikan spacon por ondolongdivida multipleksteknologio, kie la maksimuma skaleblo de kanalnombro kaj datumrapideco estas decida.

En ĉi tiu kazo, la frekvenca kombilo-generatoro (FCG), kiel kompakta kaj fiksa plur-ondolonga lumfonto, povas disponigi grandan nombron da bone difinitaj optikaj portantoj, tiel ludante decidan rolon. Krome, precipe grava avantaĝo de optika frekvenca kombilo estas ke la kombillinioj estas esence egaldistancaj en frekvenco, kiu povas malstreĉi la postulojn por interkanalaj gardistgrupoj kaj eviti la frekvenckontrolon postulatan por ununuraj linioj en tradiciaj kabaloj uzantaj DFB-laserajn tabelojn.

Devus notiĝi ke tiuj avantaĝoj estas ne nur uzeblaj al la dissendilo de ondolonga dividadmultiplexado, sed ankaŭ al ĝia ricevilo, kie la diskreta loka oscilatoro (LO) aro povas esti anstataŭigita per ununura kombilgeneratoro. La uzo de LO-kombgeneratoroj povas plue faciligi ciferecan signal-pretigon en ondolongdiviziaj multipleksaj kanaloj, tiel reduktante ricevilkompleksecon kaj plibonigante fazan bruotoleremon.

Krome, uzi LO-kobilajn signalojn kun faz-ŝlosita funkcio por paralela kohera ricevo povas eĉ rekonstrui la temp-domajnan ondformon de la tuta ondolongdivida multiplekssignalo, tiel kompensante la damaĝon kaŭzitan de la optika nelineareco de la dissenda fibro. Aldone al la koncipaj avantaĝoj bazitaj sur kombil signaltranssendo, pli eta grandeco kaj ekonomie efika grandskala produktado ankaŭ estas ŝlosilaj faktoroj por estontaj ondolongaj diviziaj multipleksaj radioriceviloj.

Tial, inter diversaj kombilaj signalgeneratorkonceptoj, pecetnivelaj aparatoj estas precipe rimarkindaj. Se kombinite kun tre skaleblaj fotonikaj integraj cirkvitoj por datensignalmodulado, multipleksado, vojigo kaj ricevo, tiaj aparatoj povas iĝi ŝlosilaj al kompaktaj kaj efikaj ondolongaj diviziaj multipleksaj dissendiloj kiuj povas esti produktitaj en grandaj kvantoj je malalta kosto, kun dissendkapacito de dekoj da Tbit/s per fibro.

Ĉe la produktaĵo de la senda fino, ĉiu kanalo estas rekombinita tra multipleksilo (MUX), kaj la ondolongdivida multiplekssignalo estas elsendita tra unu-reĝima fibro. Ĉe la riceva fino, la ondolonga divizia multipleksa ricevilo (WDM Rx) uzas la LO-lokan oscilatoron de la dua FCG por multondolonga interferdetekto. La kanalo de la eniga ondolongodivida multiplekssignalo estas apartigita per demultipleksilo kaj tiam sendita al kohera ricevilaro (Coh. Rx). Inter ili, la malmultipleksi frekvenco de la loka oscilatoro LO estas utiligita kiel la fazreferenco por ĉiu kohera ricevilo. La agado de ĉi tiu ondolonga divizia multipleksligo evidente dependas plejparte de la baza kombila signalgeneratoro, precipe la larĝo de la lumo kaj la optika potenco de ĉiu kombillinio.

Kompreneble, optika frekvenca kombilteknologio ankoraŭ estas en la evolufazo, kaj ĝiaj aplikaj scenaroj kaj merkatgrandeco estas relative malgrandaj. Se ĝi povas venki teknologiajn proplempunktojn, redukti kostojn kaj plibonigi fidindecon, ĝi povas atingi skalnivelajn aplikojn en optika dissendo.


Afiŝtempo: Dec-19-2024

  • Antaŭa:
  • Sekva: