Optisen viestinnän alalla suurempi kaistanleveys, pidempi lähetysetäisyys ja suurempi vastaanottoherkkyys ovat aina tutkijoiden tavoite. Viestintäteknologioiden, kuten videoneuvottelujen, ja Internetin yleistymisen tuottaman tiedon räjähdysmäisen kasvun myötä fyysiselle kerrokselle, joka on koko viestintäjärjestelmän perusta, on asetettu korkeampia lähetyssuorituskykyvaatimuksia. Voimakkaan kysynnän vetämänä, laajamittainen rakentaminenDWDM-järjestelmätSe kuluttaa vähitellen aallonpituusresurssejaan, ja siinä on myös iso tekninen pullonkaula parantaa aikajakomultipleksausjärjestelmien (TDM) tehokkuutta kompressoimalla optisia pulsseja. Tätä taustaa vasten näennäisesti unohdetut yhtenäiset järjestelmät ovat jälleen herättäneet huomiota.
Koherentin optisen viestinnän teoria ja kokeilu alkoivat 1980-luvulla. Koherentin optisen viestintäjärjestelmän etuna havaittiin olevan korkea herkkyys. Maat ovat tehneet paljon tutkimusta koherentista optisesta siirrosta: EDFA- ja WDM-teknologian kehityksen ansiosta koherentin optisen viestinnän tutkimus kehittyi aikoinaan hitaasti. Ajan myötä monet ongelmat ovat kuitenkin saaneet sen herättämään laajaa huomiota. Digitaalisen viestinnän osalta C-kaistavahvistimien kapasiteetin laajentaminen, kuitudispersiovaikutusten heikkenemisen voittaminen sekä vapaan tilan lähetyskapasiteetin ja -alueen lisääminen on tullut suureksi edistykseksi optisten laitteiden tutkijoiden, kuten esim. laserit. Lähtötehoa, linjanleveyttä, vakautta ja kohinaa sekä valoilmaisimen kaistanleveyttä, tehonkäsittelyä ja yhteistilan hylkäyssuhdetta on parannettu huomattavasti, samoin kuin mikroaaltouunien elektroniikan suorituskykyä. Nämä edistysaskeleet mahdollistavat koherenttien optisten viestintäjärjestelmien kaupallistamisen.
Uuden historiallisen mahdollisuuden myötä Jotkut yhtiöt ovat päättäneet edetä. Koherentin optisen viestinnän tutkimusalalla se on itsenäisesti kehittänyt yhden LambdaCFP-DCO100G koherentin optisen moduulin, joka käyttää DP-D/QPSK-modulaatioteknologiaa täyttämään täyden C-kaistan ITU-T säädettävän (50/100GHz) standardin 100GE-rajapinnan. (mukautettava OUT4) noudattaa CFP-MSA-protokollaa, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää suoraan olemassa olevia laitteita: räätälöity tutkimus- ja kehitystyö datakeskusten yhteenliittämiselle (DCI), suurkaupunkialueverkkosovellukset, lähetysetäisyys (~100 km), tuki P2P:lle ja DWDM:lle. tarttuminen. Piifotoniikkateknologiaa käytetään integroimaan optimoituja ratkaisuja, jotka täyttävät vähän virtaa vaativat sovellukset (~ 22 W) ja takaavat täysin suorituskyvyn, ja se voi tarjota mukautettavia järjestelmäratkaisuja sovellusskenaarioiden mukaan.
100G koherentti optinen moduuli kuuluu tekniseen tutkimusalaan100 GDWDMpitkän matkan lähetys. Sitä käytetään pääasiassa 100G aallonpituusjakojärjestelmän linjapuolen optiseen siirtoon. Verrattuna muihin erilaisiin linjapuolen optisiin moduuleihin, sillä on hyvä OSNR-suorituskyky, herkkyys ja hajontatoleranssi. , DGD-toleranssi, joten siitä on tullut yleinen valinta alalla. Sen keskeisiä teknologioita ovat pääasiassa DP-QPSK-modulaatiotekniikka, koherenttitunnistustekniikka ja DSP-käsittelytekniikka jne. Järjestelmän suorituskyvyn edut ja haitat näkyvät pääasiassa CD-, PMD-toleranssi-, ONSR- ja epälineaarisissa efekteissä.















































