25G伝送用の10G TOSA
Dec 06, 2025|
A
5G ベアラー光モジュールに関するホワイト ペーパーでは、オーバークロックの概念について言及しています。


C
アイ ダイアグラムは、実際には、トランプのデッキのように、多くの時間間隔にわたって蓄積されたパルスの集合です。
アイ ダイアグラムは次のように構成されています。メイン画像の前の最初の行は 101 で、1 時間続く 3 つのパルス セグメントです。-中央の線は、0103 パルスを含む小さなセグメントです。 111、000、110、011 など、最大 500 または 1000 パルスのセグメントもあります。これが、私たちが見ているアイ ダイアグラムです。
1 つだけ選んでみましょう。101 と 3 パルスのものです。

D
信号の振幅はジャンプの高さに似ています。 1 は飛び上がる、0 はしゃがむことを示します. 101は、しゃがんでからジャンプし、再びしゃがむまでの時間間隔を表します。レーザーの変調能力は、100 Gb/s レーザーを使用して 25 G 信号を簡単に変調できるほどです。言い換えれば、このレーザーは非常に広い帯域幅を備えており、まるで速く高く跳ぶプロの走高跳びの選手と同じです。

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私の娘がこのルーチンを実行するなら、それは問題ありません。これは、ジャンプの高さと速度が平均的な、通常のスクワット ジャンプとみなされます。
しかし、自分の父親の場合はそうはいきません。父のジャンプ能力には限界があります(10G レーザーで 25G の作業をしようとするなど)。彼のスクワットジャンプは不器用でまとまりがありません。 「0 から 1 へ」というコマンドが聞こえますが、ジャンプする前に、「1 から 0 へ」という次のコマンドがすでに与えられています。そのため、彼はかろうじて 010 ムーブメントを完成させることができました。

したがって、10G TOSA を使用して 25Gb/s 信号を変調すると、2 つの主な欠点があります。まず、アイ ダイアグラムがひどいようです。
目を閉じるとコストがかかり、目の形が三角形になり、情報伝達の質が低下します。ただし、受信機が信号を認識できれば問題ないので、使えないわけではありません。しゃがんでジャンプする動作と同じように、0 と 1 を識別するだけです。
プロの裁判官がしゃがんだりジャンプしたりする動きを評価したら、父の行き当たりばったりな動きは間違いなく失敗するだろう。つまり、普通の受信では十分ではないのです。
でも、お父さんがもっと注意深くなって、もっと真剣にジャンプしようとして、お母さんが受け手の通訳を引き継いでくれれば、それでいいのです。母は豊かな人生経験を持っているので、父の不完全な動きの隙間を自動的に埋めることができます。


技術的な観点から見ると、低帯域幅レーザーを使用して高速信号を変調すると、変調帯域幅が不十分になり、アイ-クローズ コストが高く、シンボル間干渉が強くなります。-したがって、受信機は、1 と 0 を区別することを目的として、バックエンド信号処理を使用して送信機の信号品質の欠点を補うイコライゼーションを実行します。
最も単純なイコライゼーションは CTLE フィルターです。高周波信号が送信中に大幅に減衰しても、受信機のフィルタリング帯域幅は変化しません。低周波信号の減衰が少ない場合、受信機は選択的にその振幅を低減します。
10 GTOSA は、2 つの主な目的で 25G 信号で使用されます。送信機でのプリエンファシスと、最も重要な受信機でのイコライゼーションです。-これにより、不完全な 0 と 1 を誤って解釈することなく識別できるようになり、ビット エラーが排除されます。
受信機のイコライゼーションはさまざまな方法で実現できますが、最も単純なのは CTLE (線形イコライゼーション) です。



