走进波分 -- 12.相干光解调技术

article/2025/6/19 15:03:52

对于ASK调制信号,接收端可以直接检测幅度就可以进行解调

对于PSK和QAM调制,由于使用了相位来承载信息,所以必须采用相干解调即对相位进行解调的技术

相干,就是相互干扰

相干的概念来源于波动光学

接收端,利用与发送端同频同相的载波进行解调,就是相干解调。利用了波在干涉时,始终加强或始终减弱的特性。

如上图,在接收端使用相干载波,对2PSK信号进行卷积,它们相乘输出,就会出现当同相的时候始终加强,不同相时就会出现抵消

相干光技术的好处:可以实现100G,以及超100G的大容量,远距离传输。

通常,100G以下系统通常是单载波,400G以上超高速系统,目前是双载波的

偏振是横波特有的现象,通常光源发出的光波其振动在各个方向上均存在,且呈轴对称性,均匀分布,各方向振幅相同。对于具备这种特性的光叫自然光。凡是振动失去这种特性的光叫偏振光

光是一种电磁波,电场与磁场沿着空间交叉传播,而光与物质相互作用扮演主要角色的是电场,因此经常用电场E的方向表示光的偏振方向。

100G ePDM-QPSK 完整调制解调过程:

1- 在发送端,首先对于载波用偏振分束器将激光分成X和Y两个互相垂直的偏振方向

2- 分别对X,Y偏振方向上的光信号进行QPSK调制

 

 

 

100G采用PDM调制的目的:降低电层处理的速率,提高系统容量。

以现有技术,40Gbps已经接近电层处理的极限,速率再高就会引起信号的损耗,功率损耗,电磁辐射干扰,阻抗匹配等问题,这些问题难以解决或解决代价较大。

为什么使用双载波400G系统,而不直接使用200G系统?这也是为了提高系统的容量。对于常规的200G系统,波道间隔最低为50GHz,而双载波的400G,每隔200G的波道间隔目前可以做到37.5GHz,这样就大大提高了频带利用率,相同频段内实现更大容量的传输。

光传输系统,永远是传输距离与容量的平衡,不可兼得。系统容量越大,无电中继距离越短。


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