ការទំនាក់ទំនងអុបទិកដែលស៊ីសង្វាក់គ្នា៖ ដំណាក់កាលនៃពន្លឺ

មានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាការទំនាក់ទំនងអុបទិក: ដំណាក់កាលនៃពន្លឺ
ការទំនាក់ទំនងដែលស៊ីសង្វាក់គ្នាមិនត្រឹមតែអាស្រ័យលើពន្លឺភ្លឺប៉ុណ្ណានោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏អាស្រ័យលើកន្លែងដែលដំណាក់កាលនៃពន្លឺស្ថិតនៅ ហើយថែមទាំងប្រើប៉ូលារីសេពីរផងដែរ។ តាមរបៀបនេះ ព័ត៌មានបន្ថែមអាចត្រូវបានផ្ទុកទៅក្នុងរលកពន្លឺដូចគ្នា ហើយចម្ងាយបញ្ជូនក៏អាចឆ្ងាយជាងនេះផងដែរ។
1. ប្រភពពន្លឺដែលស៊ីសង្វាក់គ្នា៖ ឡាស៊ែរនៅតែដំណើរការជាប់លាប់ ប៉ុន្តែត្រូវការស្ថេរភាពបន្ថែមទៀត
ប្រភពពន្លឺនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងដែលស៊ីសង្វាក់គ្នានៅតែជាឡាស៊ែរបន្ត CW។ វាមិនមែនជាឡាស៊ែរជីពចរ ឬ LED ទេ ប៉ុន្តែជាទិន្នផលបន្តនៃធ្នឹមពន្លឺដែលមានស្ថេរភាពជារលកផ្ទុកសម្រាប់ការកែប្រែជាបន្តបន្ទាប់។ បើប្រៀបធៀបជាមួយ CWប្រភពពន្លឺនៅក្នុងម៉ូឌុលអុបទិកចម្ងាយខ្លីធម្មតា វាតម្រូវឱ្យមានតម្រូវការខ្ពស់ជាង។ ចំណុចសំខាន់មិនត្រឹមតែថាតើថាមពលគ្រប់គ្រាន់ឬអត់នោះទេ ប៉ុន្តែក៏ថាតើប្រេកង់ត្រូវមានស្ថេរភាព និងសំឡេងរំខានដំណាក់កាលត្រូវមានកម្រិតទាបឬអត់។ ដូច្នេះ ប្រភពពន្លឺដែលស៊ីសង្វាក់គ្នាអាចត្រូវបានយល់ថាជា 'ឯកសារយោងអុបទិក' ដែលមានស្ថេរភាពជាងមុន។ វានៅតែជាឡាស៊ែរបន្ត ប៉ុន្តែតម្រូវឱ្យមានស្ថេរភាពខ្ពស់ជាង។
2. ការកែប្រែដែលស៊ីសង្វាក់គ្នា៖ វាមិនដូចគ្នានឹងម៉ូឌុលនៃ EML ទេ
រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ EML គឺឡាស៊ែរ DFB+ឧបករណ៍កែប្រែអេឡិចត្រូស្រូប EAM។ EAM ទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្លាស់ប្តូរអាំងតង់ស៊ីតេស្រូបដើម្បីធ្វើឱ្យពន្លឺទិន្នផលភ្លឺជាង ឬងងឹតជាង។ ដូច្នេះ ឧបករណ៍កែប្រែនៅក្នុង EML អនុវត្តការកែប្រែអាំងតង់ស៊ីតេជាចម្បង។ ការកែប្រែដែលស៊ីសង្វាក់គ្នាគឺខុសគ្នា។ ជាធម្មតាវាប្រើឧបករណ៍កែប្រែ IQឧបករណ៍​កែប្រែ IQ មិន​គ្រាន់តែ​ធ្វើ​ឱ្យ​ពន្លឺ​ភ្លឺ​ជាង ឬ​ងងឹត​ជាង​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​វា​ក៏​បែងចែក​ធ្នឹម​ពន្លឺ​បន្ត​ទៅ​ជា​ផ្លូវ I និង Q គ្រប់គ្រង​សមាសធាតុ​ដំណាក់កាល​ពីរ​ដែល​មាន​មុំ 90 ដឺក្រេ​ពី​គ្នា ហើយ​បន្ទាប់​មក​សំយោគ​ទិន្នផល។ តាម​វិធី​នេះ ពន្លឺ​ទិន្នផល​អាច​ផ្ទុក​ទាំង​ព័ត៌មាន​ទំហំ និង​ដំណាក់កាល​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ​។
៣, ការឌិម៉ូឌូឡាស្យុងដែលស៊ីសង្វាក់គ្នា៖ ដោយប្រើពន្លឺលំយោលក្នុងស្រុកដើម្បីអានដំណាក់កាល
PD ធម្មតាអាចមើលឃើញតែអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនអាចមើលឃើញដំណាក់កាលដោយផ្ទាល់ទេ។ ដើម្បីអានដំណាក់កាលនៅក្នុងការទទួលសញ្ញាដែលស៊ីសង្វាក់គ្នា ធ្នឹមយោងមួយហៅថា LO ដែលជាឡាស៊ែរលំយោលក្នុងស្រុក ត្រូវបញ្ចូល។ ចុងទទួលផ្ញើពន្លឺសញ្ញាដែលបានបញ្ជូន និងពន្លឺលំយោលក្នុងស្រុកទៅក្នុងឧបករណ៍លាយអុបទិក។ ធ្នឹមពន្លឺពីរជ្រៀតជ្រែក ហើយលទ្ធផលនៃការជ្រៀតជ្រែកគឺទាក់ទងទៅនឹងភាពខុសគ្នានៃដំណាក់កាលរវាងពួកវា។ បន្ទាប់មក ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលមានតុល្យភាពបម្លែងលទ្ធផលនៃការជ្រៀតជ្រែកនេះទៅជាសញ្ញាអគ្គិសនី។ ជាមួយនឹងពន្លឺលំយោលក្នុងស្រុក ចុងទទួលអាចកំណត់ថាតើពន្លឺសញ្ញានេះត្រូវបានអុហ្វសិតប៉ុន្មានទាក់ទងទៅនឹងពន្លឺយោង។
៤. ទីតាំងនៅក្នុង AIDC៖ ចម្ងាយខ្លីនៅតែសម្លឹងមើល IM-DD ចំណែកឯ DCI សម្លឹងមើលភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាច្រើនជាង
ទីតាំងច្បាស់លាស់បំផុតសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងដែលស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ AI គឺ DCI ដែលតំណាងឱ្យ Data Center Interconnection។ នោះគឺការតភ្ជាប់ល្បឿនលឿនរវាងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ ឧទ្យាន និងក្នុងតំបន់ទីក្រុង។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ IM-DD នៅតែមានគុណសម្បត្តិផ្នែកតម្លៃ និងថាមពលក្នុងការតភ្ជាប់ចម្ងាយខ្លីនៅក្នុង និងរវាងទូ។ ម៉ូឌុលអុបទិកចម្ងាយខ្លី 800G និង 1.6T នឹងនៅតែប្រើប្រាស់ផ្លូវដូចគ្នានឹង EML, silicon optics, PAM4, PD និង TIA។ ប្រព័ន្ធ coherent មានសមាសធាតុច្រើនជាង ការប្រើប្រាស់ថាមពលខ្ពស់ជាង និង DSP ធ្ងន់ជាង ហើយនឹងមិនជំនួសម៉ូឌុលអុបទិកចម្ងាយខ្លីដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦