10G TOSA für 25G-Übertragung

Dec 06, 2025|

 

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Das Whitepaper zu optischen 5G-Trägermodulen erwähnt das Konzept der Übertaktung.

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B

Lassen Sie uns zunächst besprechen, wie das Augendiagramm aussehen würde, wenn 10GTOSA ohne jegliche Verarbeitung auf einem verwendet würde25GChip.

Das typische Augendiagramm, das wir sehen, sieht so aus:

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Ein Augendiagramm ist eigentlich eine Sammlung von über viele Zeitintervalle akkumulierten Impulsen, ähnlich einem Kartenspiel.

Das Augendiagramm ist wie folgt aufgebaut: Die erste Zeile vor dem Hauptbild ist 101, ein Segment mit drei -Pulsen, das eine Stunde dauert. Die mittlere Linie ist ein kleineres Segment mit 0103 Impulsen. Es gibt auch Segmente mit 111, 000, 110, 011 usw. bis hin zu 500 oder 1000 Impulsen – das ist das Augendiagramm, das wir sehen.

Ich greife einfach eines heraus: das mit 101 und 3 Impulsen.

 

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D

Die Amplitude des Signals entspricht der Höhe unseres Sprunges; 1 springt nach oben, 0 geht in die Hocke.. 101 stellt das Zeitintervall vom Hocken zum Springen und dann zurück zum Hocken dar. Die Modulationsfähigkeit des Lasers ist so, dass es einfach ist, ein 25-G-Signal mit einem 100-Gb/s-Laser zu modulieren. Mit anderen Worten: Dieser Laser hat eine sehr große Bandbreite, genau wie ein professioneller Hochspringer, der schnell und hoch springt.

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Wenn meine Tochter diese Routine durchführen würde, wäre es in Ordnung; Es würde als normaler Squat-Sprung mit durchschnittlicher Sprunghöhe und -geschwindigkeit angesehen werden.

Aber mit meinem eigenen Vater würde es nicht funktionieren. Die Sprungfähigkeit meines Vaters ist begrenzt (wie der Versuch, 25G-Arbeiten mit einem 10G-Laser durchzuführen). Seine Sprünge in der Hocke sind ungeschickt und unorganisiert. Er hört den Befehl „von 0 auf 1“, doch bevor er überhaupt springen kann, ertönt bereits der nächste Befehl: „von 1 auf 0“. So schafft er es kaum, eine 010-Bewegung zu vollenden.

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Daher hat die Verwendung von 10G TOSA zur Modulation eines 25-Gbit/s-Signals zwei Hauptnachteile. Erstens sieht das Augendiagramm schrecklich aus.

Geschlossene Augen sind kostspielig, was zu einer dreieckigen Augenform und einer schlechten Qualität der Informationsübertragung führt. Allerdings ist es nicht unbrauchbar, denn solange der Empfänger das Signal erkennen kann, ist es in Ordnung. Es geht lediglich darum, Nullen und Einsen zu identifizieren, wie bei einer Hock- und Sprungbewegung.

Wenn ein professioneller Richter die Hock- und Sprungbewegung beurteilen würde, würden die willkürlichen Bewegungen meines Vaters definitiv scheitern. Mit anderen Worten: Ein normaler Empfang würde nicht ausreichen.

Aber wenn mein Vater versucht, aufmerksamer zu sein und ernsthafter zu springen, und meine Mutter die Interpretation des Empfängers übernimmt, dann ist das in Ordnung. Meine Mutter kann mit ihrer reichen Lebenserfahrung automatisch die Lücken in den unvollkommenen Bewegungen meines Vaters schließen.

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Aus technischer Sicht führt die Verwendung eines Lasers mit niedriger -Bandbreite zur Modulation eines Hochgeschwindigkeitssignals zu unzureichender Modulationsbandbreite, hohen Kosten für das Schließen der Augen{2} und starken Inter-Symbolinterferenzen. Daher führt der Empfänger eine Entzerrung durch, die mithilfe der Back-End-Signalverarbeitung die Mängel in der Signalqualität des Senders ausgleicht, mit dem Ziel, zwischen Einsen und Nullen zu unterscheiden.

Die einfachste Entzerrung ist ein CTLE-Filter. Wenn das Hochfrequenzsignal während der Übertragung erheblich gedämpft wird, bleibt die Filterbandbreite des Empfängers unverändert; Wenn das niederfrequente Signal weniger gedämpft wird, verringert der Empfänger selektiv seine Amplitude.

 

10 GTOSA wird bei 25G-Signalen hauptsächlich für zwei Zwecke verwendet: Vorverzerrung am Sender und, was am wichtigsten ist, Entzerrung am Empfänger. Dies ermöglicht die Identifizierung unvollständiger Nullen und Einsen ohne Fehlinterpretation und eliminiert so Bitfehler.

Die Empfängerentzerrung kann auf viele Arten erreicht werden, die einfachste ist CTLE oder lineare Entzerrung.

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