VICR-приёмник на базе фотонной интегральной схемы для 100-гигабитных оптических сетей
Поставщик фотонных интегральных схем (PIC) NeoPhotonics недавно выпустил новый 100-гигабитный когерентный приёмник с изменяемой мощностью (VICR).
«Мы рады пополнить линейку когерентных приёмников на базе фотонных интегральных схем новым решением VICR, – говорит Тим Дженкс, генеральный директор NeoPhotonics. – Новое решение демонстрирует всю мощь фотонной интеграции для получения дополнительной функциональности в наших существующих продуктах, разработанных для обеспечения клиентов улучшенной производительностью на основе прежнего форм-фактора и для упрощения компоновки печатных плат».

Новый VICR-приёмник включает переменный оптический аттенюатор (VOA) на пути прохождения сигнала. Устройство разработано для повышения динамического диапазона и улучшения соотношения оптического сигнала к шуму (OSNR) как одиночных, так и множественных совпадающих сигналов. Такая возможность предусмотрена для того, чтобы поставщики услуг лучше распределяли ресурсы в когерентных сетях.
В когерентных оптических системах связи процесс выделения канала осуществляется за счёт использования лазера гетеродина и устройства VICR для выбора канала приёма. Таким образом, исключается необходимость использования терминального оптического фильтра. Приёмник VICR определяет канал сигнала, подходящий под лазер гетеродина, в то время как остальные каналы остаются за пределами рабочей частотной полосы устройства. В подобных системах оставшиеся каналы не фильтруются оптически, поэтому мощность входящего сигнала на VICR может значительно варьироваться в зависимости от того, сколько других каналов присутствует. В результате на приёмнике получается в 100 раз большая мощность по сравнению с одноканальным вариантом. В устройство VICR от NeoPhotonics интегрирован переменный оптический аттенюатор (VOA), обеспечивающий контроль и стабильность входного сигнала. В оптических системах, в том числе когерентных, устройство VOA также улучшает производительность за счёт возможности выбора оптимальной рабочей точки для повышения отношения сигнал/шум и снижения эффектов оптических нарушений, таких как потери поляризационной зависимости (PDL).
Подписаться на почтовую рассылку / Авторам сотрудничество






