ஒத்திசைவானதொடர்புஒளியின் கட்டம்
ஒத்திசைவான தகவல் தொடர்பு, ஒளியின் பிரகாசத்தை மட்டும் சார்ந்திருக்காமல், ஒளியின் கட்டம் எங்குள்ளது என்பதையும் சார்ந்துள்ளது; மேலும் இது இரண்டு செங்குத்து முனைவாக்கங்களையும் பயன்படுத்துகிறது. இதன் மூலம், ஒரே அலைநீளத்தில் அதிக தகவல்களை ஏற்ற முடிவதோடு, பரிமாற்றத் தொலைவையும் அதிகரிக்க முடியும்.
1. ஒத்திசைவான ஒளி மூலம்: இதுவும் ஒரு தொடர்ச்சியான லேசர்தான், ஆனால் இதற்கு அதிக நிலைத்தன்மை தேவைப்படுகிறது.
ஒத்திசைவான தகவல்தொடர்பில் ஒளி மூலமானது இன்னமும் ஒரு CW தொடர்ச்சியான லேசர் ஆகும். அது ஒரு துடிப்புள்ள லேசர் அல்லது LED அல்ல, மாறாக அடுத்தடுத்த பண்பேற்றத்திற்கான கேரியர் அலையாகச் செயல்படும் ஒரு நிலையான ஒளிக்கற்றையின் தொடர்ச்சியான வெளியீடாகும். CW உடன் ஒப்பிடுகையில்ஒளி மூலம்சாதாரண குறுகிய தூர ஒளியியல் தொகுதிகளில், இதற்கு உயர்வான தேவைகள் உள்ளன. ஆற்றல் போதுமானதாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல், அதிர்வெண் நிலையானதாகவும், கட்ட இரைச்சல் குறைவாகவும் இருக்க வேண்டுமா என்பதும் முக்கியமாகும். எனவே, ஒத்திசைவான ஒளி மூலங்களை மிகவும் நிலையான 'ஒளியியல் குறிப்பீடாக' புரிந்துகொள்ளலாம். இதுவும் ஒரு தொடர்ச்சியான லேசர்தான், ஆனால் இதற்கு அதிக நிலைத்தன்மை தேவைப்படுகிறது.
2. ஒத்திசைவான பண்பேற்றம்: இது EML-இன் பண்பேற்றியைப் போன்றது அல்ல.
EML-இன் கட்டமைப்பு என்பதுDFB லேசர்+EAM மின் உறிஞ்சு பண்பேற்றி. வெளியீட்டு ஒளியை பிரகாசமாக்கவோ அல்லது மங்கச் செய்யவோ, உறிஞ்சும் செறிவை மாற்றுவதற்கு EAM பொறுப்பாகும். எனவே, EML-இல் உள்ள பண்பேற்றி முக்கியமாக செறிவு பண்பேற்றத்தைச் செய்கிறது. ஒத்திசைவான பண்பேற்றம் வேறுபட்டது. அது பொதுவாகப் பயன்படுத்துகிறதுIQ மாடுலேட்டர்IQ மாடுலேட்டர்கள் ஒளியை வெறுமனே பிரகாசமாக்குவதோ அல்லது மங்கச் செய்வதோ இல்லை, மாறாக ஒரு தொடர்ச்சியான ஒளிக்கற்றையை I மற்றும் Q பாதைகளாகப் பிரித்து, 90 டிகிரி இடைவெளியில் உள்ள இரண்டு செங்குத்தான கட்டக் கூறுகளைக் கட்டுப்படுத்தி, பின்னர் வெளியீட்டை ஒருங்கிணைக்கின்றன. இந்த வழியில், வெளியீட்டு ஒளியானது வீச்சு மற்றும் கட்டம் ஆகிய இரண்டு தகவல்களையும் ஒரே நேரத்தில் கொண்டு செல்ல முடியும்.
3. ஒத்திசைவான அலைநீக்கம்: கட்டத்தைக் கண்டறிய உள்ளூர் அலைவி ஒளியைப் பயன்படுத்துதல்
சாதாரண ஒளி உணரியால் (PD) ஒளியின் செறிவை மட்டுமே காண முடியும், கட்டத்தை நேரடியாகக் காண முடியாது. ஒத்திசைவான வரவேற்பில் கட்டத்தைப் படிக்க, உள்ளூர் அலைவு லேசர் (LO) எனப்படும் ஒரு குறிப்புக் கற்றை அறிமுகப்படுத்தப்பட வேண்டும். பெறும் முனையானது, அனுப்பப்பட்ட சமிக்ஞை ஒளியையும் உள்ளூர் அலைவு ஒளியையும் ஒளியியல் கலப்பிக்குள் (optical mixer) அனுப்புகிறது. இரண்டு ஒளிக் கற்றைகளும் குறுக்கிடுகின்றன, மேலும் அந்தக் குறுக்கீட்டின் விளைவு அவற்றுக்கிடையேயான கட்ட வேறுபாட்டுடன் தொடர்புடையது. அதைத் தொடர்ந்து, சமநிலை உணரி (balanced detector) இந்தக் குறுக்கீட்டு விளைவை ஒரு மின் சமிக்ஞையாக மாற்றுகிறது. உள்ளூர் அலைவு ஒளியைக் கொண்டு, இந்த சமிக்ஞை ஒளி குறிப்பு ஒளியுடன் ஒப்பிடும்போது எவ்வளவு கோணத்தில் விலகி உள்ளது என்பதை பெறும் முனையால் தீர்மானிக்க முடியும்.
4. AIDC-இல் அமைவிடம்: குறுகிய தூரமானது இன்னும் IM-DD-ஐக் கருத்தில் கொள்கிறது, DCI ஆனது ஒத்திசைவை அதிகமாகக் கருத்தில் கொள்கிறது.
செயற்கை நுண்ணறிவு தரவு மையங்களில் சீரான தகவல்தொடர்புக்கான மிகத் தெளிவான இடம் DCI ஆகும், இதன் விரிவாக்கம் தரவு மைய இடை இணைப்பு (Data Center Interconnection) என்பதாகும். அதாவது, தரவு மையங்கள், பூங்காக்கள் மற்றும் நகர்ப்புறங்களுக்கு இடையேயான அதிவேக இணைப்புகள்.
இருப்பினும், கேபினெட்டுகளுக்கு உள்ளேயும் அவற்றுக்கு இடையேயும் உள்ள குறுகிய தூர இணைப்புகளில், IM-DD முறைக்கு செலவு மற்றும் மின்சாரப் பயன்பாட்டில் இன்னமும் நன்மைகள் உள்ளன. 800G மற்றும் 1.6T குறுகிய தூர ஆப்டிகல் மாட்யூல்கள், EML, சிலிக்கான் ஆப்டிக்ஸ், PAM4, PD, மற்றும் TIA ஆகியவை பயன்படுத்தும் அதே வழித்தடத்தையே பெருமளவில் தொடர்ந்தும் பயன்படுத்தும். ஒருங்கிணைந்த அமைப்பானது அதிக பாகங்கள், அதிக மின் நுகர்வு, மற்றும் கனமான DSP ஆகியவற்றைக் கொண்டிருப்பதால், அது குறுகிய தூர ஆப்டிகல் மாட்யூல்களை நிபந்தனையின்றி முழுமையாக மாற்றிவிடாது.
பதிவிட்ட நேரம்: ஜூன்-12-2026




