コヒーレント光モジュールの局部発振器光源

Nov 29, 2025|

 

一貫した形で光モジュール, 「局部発振器」と呼ばれるレーザーがあります。

局部発振器とは、固定周波数で信号を出力するデバイスを指します。 「ローカル」という用語は受信機を指します。

固定周波数発振器が信号復調のためにローカルに追加されます。-各モードでは、信号周波数を乗算した局部発振器周波数が使用されます。

 

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無線周波数信号の変調および復調では、この局部発振周波数は水晶発振器または電気信号になります。

光通信では、光も波であり、固定の周波数を持っています。たとえば、波長 1550nm の光の周波数は 193THz です。

送信側の搬送波信号が光の場合、受信側には復調用に同じまたはほぼ同じ周波数の局部発振器が必要です。この復調に使用される局部発振器の光源を「局部発振光」といいます。

 

キャリア位相{0}}ベースの変調と復調は、通信分野では珍しいことではありません。

位相変調および復調のための搬送波として光を使用することも、理論的には珍しいことではありません。

 

復調には、局部発振器の光と元の信号の乗算が含まれます。無線高周波通信では、この乗算器は「ミキサー」と呼ばれます。光通信では、局部発振光と元の変調光が掛け合わされることを「干渉」といいます。この相互干渉、または略して「コヒーレンス」が、伝説的なコヒーレント光通信です。

 

コヒーレント光通信の真の発展は、科学者が光の位相を正確に制御する方法を発見した後に始まりました。

その後、光の搬送周波数が高くなりすぎて、位相をうまく制御できるようになったのはここ10年くらいのことです。

 

コヒーレント光モジュール

 

チャネルの伝送容量を向上させる方法は、通信業界における永遠のテーマです。

一般的なアプローチは、送信信号速度を高めるか、波長を追加するか、変調モード(多位相変調など)の複雑さを増すことです。-このセクションで説明するコヒーレント モジュールは、この問題を解決することを目的としています。

 

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波長: 伝説的な WDM、40 波長多重、80 波長多重、96 波長多重が増えています。データレート: 100G、200G、400G...

1980 年代、研究者は、変調次元を追加する、コヒーレント モジュールとも呼ばれる多位相変調の研究を開始しました。-これにより、信号対雑音比が向上し、伝送距離が長くなります。--

しかし、EDFAやDCFの技術は成熟している一方、精密な位相制御技術はまだ研究途上であるため、この優れた技術は広く採用されていません。

科学者が商業的に実行可能な位相制御方法を習得した約 10 年前までは、コヒーレント技術が急速に市場を支配し始めました。

その主なアプリケーションは、DCI (データ センター インターコネクト)、データ センター インターコネクト、メトロポリタン エリア ネットワーク (MAN) です。

 

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バックボーン ネットワークでは、一貫性が常に必要なタスクでした。

 

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大都市リング ネットワークでは、コヒーレント ネットワークは長距離の大都市アプリケーションでも非常に強力です。{0}}

 

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